2)平滑输出曲线;
3)限发难题;
4)弥补电力供应不足;
5)延缓电力基础设施投资建设
6)参与电网的一次二次调频需求。
针对调频需求分析,在传统调频技术中,一般通过快速增减输出功率来维 持发电功率与负荷需求平衡进行频率控制,而由快速改变方向,有时 会提供反向调节,从而增加区域控制偏差。
然而由于储能系统具有快速的功率响应能力,且能够实现功率的正反双向 调节,通过对储能系统的合理控制,可以改善含风电和光伏电力系统的调频特 性,具有更好的经济性。
当电网频率越过动作死区时,储能电源系统因其自动化程度高、 增减出力 灵活、 对负荷随机和瞬时变化可做出快速反应等优点。
可参与电网的一、二次调频,维持系统频率于标准范围之内。
在大型电力系统中,为适应三种不同负荷波动分量,系统频率调节分一次、 二次和三次调频,其中一次调频主要针对幅度小、周期短(一般小于 10 s)、随 机性强的微小变动负荷分量,由非调频机组的调速器和负荷本身的调节效应共同 完成;二次调频主要针对幅度变化较大、周期在 10 s~3 min 之间的冲击性负荷 分量,由调频机组的同步器实现;三次调频针对周期在 3~20 min 范围内的周期 性负荷分量,它随时间调整机组出力执行发电计划。
由于三次调频主要针对一天中变化缓慢的负荷和输入能源安排发电计划,方 案未涉及,本项目建成之后只针对储能电站的一次、二次调频。且以一次调频二 次调频协作,完美解决电网对调频的需求。
调频方案根据电力中心需求采用 AGC(Automatic GenerationControl)方 式实时响应。
储能电站的监控系统(EMS)与电力调度中心监控系统相互独立,相互通信, 电力调度中心监控系统采用 AGC 功率调节下达指令给储能电站的监控系统(EMS) 实时进行自动充放电控制,以实现平衡冲抵需求侧的负荷变化,进而维持频率稳 定,控制频率于标准范围之内。
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