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锂离子电容器参与火电机组调频研究
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{| class="wikitable" align="right" |- |<center><img src=http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180817/73a4972ab6ca4247b48cf181fd62bacd.jpeg width="300"></center> <small>[https://www.sohu.com/a/247955796_722664 来自 搜狐网 的图片]</small> |} '''锂离子电容器参与火电机组调频研究'''本项目针对目前国内传统调频[[资源]]存在响应时间长、机组爬坡速率低等多种问题,结合储能电源技术响应速度快、控制精度高和双向调节效果好等优点,提出一种使用锂离子电容器储能参与火电机组自动发电控制调频的解决方案。根据QC/T 741—2014 标准,对锂离子电容器<ref>[https://it.sohu.com/a/691136256_121123521 电容器组的配置与基础知识] ,搜狐,2023-06-26 </ref>单体(HAA 4V10000F)进行能量密度和[[功率]]密度测试,并分析其循环稳定性及循环寿命。通过上述研究验证了该锂离子电容器单体完全适用于火电机组自动发电控制调频领域。 ==一、案例简介== 本项目针对目前国内传统调频资源存在响应时间长、机组爬坡速率低等多种[[问题]],结合储能电源技术响应速度快、控制精度高和双向调节效果好等优点,提出一种使用锂离子电容器储能参与火电机组自动发电控制调频的解决方案。根据QC/T 741—2014 标准,对锂离子电容器单体(HAA 4V10000F)进行能量密度和功率密度测试,并分析其循环稳定性及循环[[寿命]]。通过上述研究验证了该锂离子电容器单体完全适用于火电机组自动发电控制调频领域。 ==二、技术要点== 本项目针对目前国内传统调频资源存在响应时滞长、机组爬坡速率低等多种问题,结合储能电源技术响应[[速度]]快、控制精度高和双向调节效果更好等优点,提出使用储能参与火电机组AGC 调频的解决[[方案]]。阐述LIC 的储能原理及技术发展的现状,并与锂离子电池(lithium-ion battery, LIB)做优缺点及应用前景比较。研究并设计应用LIC的火电机组响应AGC调频方案,根据QC/T 741—2014 标准对电容器单体进行包括循环稳定性、使用寿命、能量密度、功率密度等的性能测试。 ==三、应用场景== 锂离子[[电容器]]、火电机组 ==四、应用成效== 本项目采用LIC作为辅助火电机组参与AGC调频的储能[[设备]],根据火电机组AGC调频对储能系统的性能要求,选择型号为HAA 4V10000F 的LIC 单体,对该锂离子电容进行能量密度、功率密度和循环稳定性测试,所有测试结果都符合 QC/T 741—2014 [[标准]],该LIC单体可以满足火电机组<ref>[https://www.sohu.com/a/500931152_121123766 权威解读丨火电机组供电煤耗应避免一刀切!!!],搜狐,2021-11-13</ref>AGC 调频需求,在电力系统调频领域有很好的应用前景。 ==参考文献== [[Category:500 社會科學類]]
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