传统调频机组因其固有特性而不易实现实际出力与理论计算值相吻合,并且工作在经济运行区内,难以应对电力系统快速发展、新能源发电并入等引起的频率稳定问题。电池储能系统(battery energy storage system,BESS)具有快速、精确的功率响...传统调频机组因其固有特性而不易实现实际出力与理论计算值相吻合,并且工作在经济运行区内,难以应对电力系统快速发展、新能源发电并入等引起的频率稳定问题。电池储能系统(battery energy storage system,BESS)具有快速、精确的功率响应能力等优势,从而成为新的辅助调频手段的关注热点。在探讨BESS参与电网一、二次调频的实现方法基础上,对与火电机组具备同等调频能力的BESS功率与容量进行配置,并提出了储能容量控制策略建议。示例计算和对比分析,验证了该配置方案的可行性和储能系统参与电网调频的可靠性,为新调频手段的选取与分析提供了借鉴。展开更多
文摘传统调频机组因其固有特性而不易实现实际出力与理论计算值相吻合,并且工作在经济运行区内,难以应对电力系统快速发展、新能源发电并入等引起的频率稳定问题。电池储能系统(battery energy storage system,BESS)具有快速、精确的功率响应能力等优势,从而成为新的辅助调频手段的关注热点。在探讨BESS参与电网一、二次调频的实现方法基础上,对与火电机组具备同等调频能力的BESS功率与容量进行配置,并提出了储能容量控制策略建议。示例计算和对比分析,验证了该配置方案的可行性和储能系统参与电网调频的可靠性,为新调频手段的选取与分析提供了借鉴。