基于混合储能的燃气轮机黑启动方案研究.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.1(上)-56-工 业 技 术1 燃气轮机中功率型储能-超级电容器选型现有锂电池需要反复充电,因此使用中存在短时放电性能差、寿命短以及后期维护成本高等不足,而超级电容、飞轮储能等新技术弥补了传统锂电池在应用中的不足1。超级电容能在较短时间内对电池进行多次不间断地充电和放电,还能循环使用,寿命长且后期维修经济压力小,但其释放能量和功率密度均达不到设计要求。因此,将两者进行有机结合,充分利用两者优势,以替代单一的能量存储体系,是目前能量存储领域的新的发展趋势。为满足该方面设计,本文对燃气轮机中功率型储能-超级电容器进行了设计2。目前,市场内动力型储能元件较成熟的应用
2、包括超导磁储能、飞轮储能、超级电容器及压缩空气储能。其中,作为一种新型储能器件,超导磁体的功率响应速度是所有储能器件中最高的,但其自身能耗较高,不适合长时间工作。飞轮储能和压缩空气储能则需要具有足够的风能和合适的压缩空气容器,因此不适合推广使用。为此,本文提出了一种基于电容器的新型能量存储元件。储能装置通过外加电磁场对电解质进行极化反应,将电解质中的带电离子吸附到具有不同极性的电极上,形成双电层,从而进行能量存储。电容器结构如图 1 所示。超级电容器的储能功能是通过双电层完成的,在充、放电过程中,只有荷电离子会粘附在一起,该过程属于物理化学作用,而电解质在正、负极移动的情况下是可以不断改变的。
3、电解液在储能过程中具有重要作用,可以根据实际情况将其作为一种不会发生机械运动的介质。使用超级电容时不会产生任何气体、固态、液态等物质,环境友好。因此,具有简单、小巧等优点的超级电容成为理想的能量存储器件3。2 基于混合储能的燃气轮机黑启动方案设计2.1 燃气轮机黑启动电源设计为提升燃气轮机黑启动时装置性能,并提升燃气轮机整体优异性4,本文采用功率变换器并联方式,得到如图2 所示的等效电路。图 2 并联等效电路结构图图 2 所示电路结构具有更好的灵活性。本文将一种双向巴克-布氏管作为 DC/DC 变换器的拓扑结构5。变流器工作时,它会在 2 种模式间相互转换。处于 Buck 状态时,其能量流向将
4、会转向母线,即蓄能;处于 Boost 状态时,其能量将会转向相反方向,从蓄能状态流向母线。双向变流器是一种基于 Buck/Boost 的双向变流器,其主要作用是在一定时刻控制超级电容。由于双向变流器由超级电容监测,因此最后还是会被锂电池接收并保存。2.2 基于混合储能的电源储能结构均压设计在燃气轮机的电源结构中,一个单独锂电池的电压等级极小,因此为实现更大储能容量,需要对多个锂电池进行串联或并联。因为每个电池本身的参数不一样,所以充、放电时很有可能会出现电压不稳定的现象6。针对该问题,对锂电池进行均压控制时,将被动变为主动,通过控制能量存储单元与单个锂电单元之间的能量转换,来达到这种转换的目的
5、。均压曲线如图 3 所示。假设在电源储能结构中存在 2 个开关管,分别为 K1和 K2,从图 3 可以看出,基于混合储能的电源储能结构均压需要经历 4 个阶段。第一阶段(0t0),2 个开关管基于混合储能的燃气轮机黑启动方案研究薛荻(天津华电南疆热电有限公司,天津 300450)摘 要:为解决目前燃气轮机启动严重不稳定的问题,并进一步延长燃气轮机的使用寿命,本文基于混合储能,研究燃气轮机黑启动方案。对燃气轮机中功率型储能-超级电容器进行选型,并在该基础上,通过燃气轮机黑启动电源设计、基于混合储能的电源储能结构均压设计、燃气轮机黑启动功率分配和制定充、放电恢复策略,提出一种新的启动方案,最后对黑
6、启动方案进行仿真。仿真结果表明,新的启动方案可有效提高燃气轮机运行稳定性,延长燃气轮机使用寿命。关键词:混合储能;燃气轮机;黑启动中图分类号:TM611文献标志码:A图 1 燃气轮机中功率型储能-超级电容器结构中国新技术新产品2024 NO.1(上)-57-工 业 技 术K1、K2在该点都是关闭的,电感器中的电流是 0。第二阶段(t0t1),此时K1为导通,K2为断开,电感电流逐渐增加,可通过公式(1)求解电感电流。第三阶段(t1t2),此时开关 K1断开,K2导通,电感电流变小,其计算如公式(2)所示。第四阶段(t=t2),此时电感中的电流为 0。根据上述分析,对均压电路进行监控时采用固定脉
7、冲的模式。iL(t0)=UB1(t-t0)/L(1)式中:iL(t0)代表 t0时刻的电感电流;UB1代表锂电池配置电压;L 代表电感。itUttLUttLLL11011()=()()BB(2)式中:iL(t1)代表 t1时刻的电感电流。2.3 燃气轮机黑启动功率分配确定电源储能结构均压模式后,结合混合储能对燃气轮机黑启动功率进行合理分配。将高通滤波器应用到锂电池和超级电容器中,此时功率极有可能发生改变,并产生高频分量,使功率存在部分剩余,而该部分是锂电池的重要构成部分。当有功指令超过 0 时,可认为锂电池正在进行放电;当有功指令小于 0 时,可认为锂电池正在进行充电。功率、有功指令和有功指令
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