华北电力大学
电压跌落、瞬时供电中断等动态电能质量提供了十分有效的途径。
此外,由于微电网线路的 R/X 参数值较大,系统有功和无功不能充分解耦,使得传统
的稳定控制手段不能有效运行。储能通过功率变换装置,可快速吞吐有功和无功功率,影响
微电网内部的节点电压和潮流分布,实现对微电网电压和频率的调节控制,等效于传统电力
系统的一次调频。此外,通过储能系统的能量支撑作用,还可实现系统故障时的低电压穿越,
提高风电和光伏等间歇性电源接入时的运行稳定性。储能系统进行稳定控制时,其所需的支
撑时间一般为毫秒级或秒级,需要的储能量较少,在技术上和经济性上均较为可
[5]。
2.3 改善微电网电能质量
近年来人们对电能质量问题日益关注,国内外都做了大量的研究。微电网要作为一个微
源与大电网并网运行,必须达到电网对功率因数、电流谐波畸变率、电压闪变以及电压不对
称的要求。此外,微电网必须满足自身负荷对电能质量的要求,保证供电电压、频率、停电
次数都在一个很小的范围内。储能系统对于微电网电能质量的提高起着十分重要的作用,通
过对微电网并网逆变器的控制,就可以调节储能系统向电网和负荷提供有功和无功,达到提
高电能质量的目的。 对于微电网中的光伏或者风电等微电源,外在条件的变化会导致输出
功率的变化从而引起电能质量的下降。如果将这类微电源与储能装置结合,就可以很好地解
决电压骤降、电压跌落等电能质量问题。在微电网的电能质量调节装置,针对系统故障引发
的瞬时停电、电压骤升、电压骤降等问题,此时利用储能装置提供快速功率缓冲,吸收或补
充电能,提供有功功率支撑,进行有功或无功补偿,以稳定、平滑电网电压的波动。当微电
网与大电网并联运行时,微电网相当于一个有源电力滤波器,能够补偿谐波电流和负载尖峰;
当微电网与大电网断开孤岛运行时,储能系统能够很好地保持电压稳定
[2,5]。
3储能元件的种类
3.1 简介各储能技术
到目前为止,人们已经开发了多种形式的储能方式,主要分为化学储能和物理储能。化
学储能主要有蓄电池储能和超级电容器储能,物理储能主要有飞轮储能、抽水蓄能、超导储
能和压缩空气储能。
(1)抽水蓄能。抽水储能是世界上最古老的的储能方法。它需要高低两个两个水库,
在电网低谷负荷时,电动机将水抽到上游水库,电能以势能方式储存,而当电网高峰负荷时,
上游水库向下游水库放水带动发电机旋转,势能转化为电能发电。然而,抽水蓄能电站破坏
生态环境,建设时间长,投资量大,因此并不适宜在微电网应用。
(2)压缩空气储能(CAES)。压缩空气储能方式的工作原理是在电网低谷时利用剩余
电力驱动压缩机将空气储存于储气装置,当用电高峰时,储气装置排出高压空气与天然气或
油等燃料混合燃烧后推动燃气轮机发电。而压缩空气储能不是一项独立的技术,它必须同燃
气轮机配套使用;而且传统的压缩空气储能任然依赖于燃烧化石燃料提供热源,一方面面临
化石燃料逐渐枯竭和价格上涨的威胁,另一方面燃烧仍然产生硫化物等污染气体,压缩空气
比较适合大型系统,小型压缩空气储能系统效率比较低。而大型压缩空气储能电站的关键问
最好利用现成的地下岩盐洞、现存矿洞或挖掘成岩石洞来储存压缩空气,这又大大限制了它
的应用[7,8]。