可再生能源发电系统在运行稳定性和供电可靠性方面存在的问题影响了其快速发展。蓄电池储能装置在一定程度上提高了可再生能源发电系统的供电持续性,但其维护量大、寿命短,并可产生环境污染。本课题以具有多年研究积累的飞轮储能技术和超级电容器储能技术为基础,研究高储能密度、大功率、长寿命、无污染的柔性储能技术用于可再生能源发电时能量控制基础理论与技术问题,包括:(1)柔性储能单元统一数学模型的研究;(2)储能系统与可再生能源独立发电系统广义动量模型的探索;(3)基于广义动量守恒理论的可再生能源发电系统稳定控制方法与技术研究;(4)装备飞轮储能单元和超级电容器储能单元的光伏发电实验系统的建立与中长期运行试验研究。通过研究,解决各类储能单元能量全程实时控制的关键理论与技术难题,构建可再生能源发电系统广义动量稳定控制理论体系。
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数据更新时间:2023-05-31
中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质
一种基于多层设计空间缩减策略的近似高维优化方法
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基于LS-SVM香梨可溶性糖的近红外光谱快速检测
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基于快速储能的风电系统柔性潮流优化控制关键技术研究
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