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集中充电站电池储能系统并网影响研究

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摘要

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 储能电站实例

1.2.1 深圳宝清储能电站

1.2.2 福建安溪储能电站

1.2.3 卧牛石储能电站

1.2.4 美国

1.2.5 日本

1.2.6 英国

1.3 储能电站并网方式研究存在的问题

1.4 本课题的主要研究内容

第2章 储能电站接入对配网可靠性的影响

2.1 引言

2.2 建立储能电站接入可靠性模型

2.3 可靠性分析的计算条件

2.3.1 算例情况简介

2.3.2 配电网运行模式

2.3.3 故障率和修复率

2.3.4 分布原则

2.3.5 储能系统工作模式

2.4 储能电站接入前的可靠性仿真结果

2.4.1 不同运行模式可靠率比较

2.4.2 不同运行模式停电时间梯度对比

2.5 储能电站接入后的可靠性仿真结果

2.5.1 储能电站接在景芳变35kV母线出口

2.5.2 储能电站接在涌金变或中心变的10kV母线出口

2.5.3 储能电站接在10kV开关站出口

2.5.4 储能电站接在10kV环网柜出口

2.5.5 储能电站接在10kV架空线(10kVl~10kV5)处

2.5.6 储能电站接在10kV架空线(10kV6,10kV7)处

2.5.7 储能电站接在400V母线处

2.5.8 多处储能电站接入配电网

2.6 本章小结

第3章 储能电站接入对配电网电能质量的影响

3.1 引言

3.2 建立储能电站接入仿真模型

3.3 储能电站接入对电能质量影晌仿真

3.4 建立储能电站电能质量治理仿真模型

3.5 含储能电站配电网电能质量治理仿真

3.6 本章小结

第4章 储能电站接入对配电网电压和调峰的影响

4.1 引言

4.2 储能电站接入对配电网静态潮流的影响

4.2.1 电缆线路

4.2.2 架空线路

4.3 储能电站接入对配电网调压的影响

4.3.1 配电网峰谷荷电压调整

4.3.2 配电网随机负荷电压调整

4.4 储能电站对配电网短路电流的影响

4.4.1 仿真设置

4.4.2 短路故障期间的输出电流

4.4.3 短路故障距离对输出电流的影响

4.4.4 储能电站对配电网络短路电流的影响分析

4.5 本章小结

第5章 结论与展望

参考文献

致谢

作者简介

附录

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摘要

储能电站接入电网具有改善电网电能质量、提高电力系统可靠性、参与电网的“削峰填谷”等的重要功能。另一方面,既使用电能又充当电能存储装置的动力电池作为分布式储能装置直接接入配电网后会引入各种扰动,引起系统电压波动、频率偏差和谐波等电能质量问题。如何通过调整集中充电站电池储能系统的并网方式,尽可能得发挥储能电站的功能,提高其经济利用率的同时实现与系统的稳定并网,亟需深入探讨。
  本文主要通过现有的电力系统软件,以杭州市滨江集中充换电站为实例建立储能电站模型,结合理论与储能电站接入前后的仿真结果,从储能电站接入对配电网可靠性、电能质量、电压及调峰三方面的影响展开研究。在现有的电力系统软件下,德国亚琛火学的电力系统可靠性软件RAMSES适用于评估配电网的可靠性;PSCAD软件下能够用于衡量配电网的电能质量情况;DIgSILENT软件适合建立储能模型,以此分析储能电站对配网潮流和调压的作用。在对应软件下建立储能电站的模型,通过储能电站接入前后的仿真结果比较进行分析。

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