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基于储能的无功补偿技术综述

2021-11-19李爱魁

储能科学与技术 2021年6期
关键词:系统

叶 晖,李爱魁,张 忠

(大连理工大学,辽宁大连 116000)

为应对能源危机,缓解环境压力,各国大力发展可再生能源。我国提出发展以新能源为主的新型电力系统,这是实现我国能源结构转型升级,完成能源生产与消费革命的关键。根据“双碳”目标规划,2030 年碳达峰时风电和太阳能发电总装机容量达到12 亿千瓦以上,2060 年碳中和时新能源将是主力电源。间歇性、波动性新能源占比持续增加将对整个电力系统带来重大改变和挑战,储能可从根本上解决新能源带来的电力系统稳定运行和可靠供电问题。

无功补偿技术是利用无功补偿设备提供的无功来补偿系统缺少的无功功率,或吸收系统多余的无功功率维持无功平衡。实际应用中应根据不同需求采用不同的补偿装置及策略,来使得系统无功功率达到平衡状态,从而维持电压稳定、降低网损和提升功率因数。现有的无功补偿设备分为旋转无功补偿设备和静止无功补偿设备[1]。旋转无功补偿设备包含同步发电机和同步调相机等;静止无功补偿设备包含机械投切类无源补偿装置、SVC、SVG/STATCOM等。常见无功补偿装置的原理及性能比较见表1[2-4]。随着能源结构转型,风电等间歇性、波动性新能源机组占比增加,火电等传统机组占比下降,用于维持电网电压的可靠稳定无功源不足,因此需要更多适用于电网新形态的无功补偿技术和设备。储能变流器是交/直流可控的四象限运行变流装置,可根据需要调节电流与电压的相位差,进行有功无功输出,兼顾无功补偿与有功平衡[5],近年来发展迅速。……

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