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蓄热式电蒸汽锅炉融合电化学储能系统

          蓄热式电蒸汽锅炉以恒定功率连续运行没有跟踪风电出力蓄热式电蒸汽锅炉运行增加的电网低谷负荷并未全部用于消纳风电蒸汽锅炉为进一步提高风电利用比例在技术方面有两个问题需要解决。一是蓄热式电蒸汽锅炉功率调节受机械部件制约调节速率与风功率快速波动不匹配。大容量的蓄热式电蒸汽锅炉一般为电极式需要通过机械系统控制电极棒在电流载体中的位置来实现功率调节为保证设备寿命机械臂无法进行频繁调整且调节速度有限导致电蒸汽锅炉功率调节速率过慢无法适应风功率快速波动。二是风电蓄热式电蒸汽锅炉联合运行方式单一缺乏多目标控制技术。当前应用储能技术协调风电与蓄热式电蒸汽锅炉的应用研究与示范已受到业界的关注处于起步摸索阶段。
          因而针对储能如何协调风电与电蒸汽锅炉实现蓄热式电蒸汽锅炉融合储能高效率参与风电消纳尚存在关键技术问题待研究本文针对蓄热式电蒸汽锅炉融合储能系统消纳风电的优化控制研究具有重要的理论意义和工程应用价值。电蓄热锅炉有足够大的蓄能系统可以在夜间用电低谷的时间段进行储能在白天进行供暖、供能这一优点同时解决了供暖和风电低谷消纳的问题。目前国内外学者从源荷两侧开展了大量针对利用蓄热装置参与风电消纳的理论和实际研究。文献提出利用城市供热网储热将热网蓄热与电力系统协同调度通过热网与换热环节储存的热量减少热电机组的出力与机前电压波动提高热电机组参与调峰调频的能力提高风电消纳能力。分析了风电热电运行模式考虑储热装置的运行机理建立包含储热装置的日前调度模型对比风场及热电机组单独运行方式印证了蓄热装置在风电消纳领域的有效性。
 
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