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中国科学院电工研究所混合储能系统关键技术及其应用汇报人:魏猛/尹靖元单位:中国科学院电工研究所研究部:柔性电力技术与装备研究部汇报时间:2024年11月02日混合储能系统关键技术及其应用研究背景及意义目录典型应用场景CONTENTS总结与展望研究部介绍CHINESE ACADEMY OF SCIENCES研究背景及意义Research Background and Significance研究背景及意义典型应用场景总结与展望研究部介绍■研究背景随着能源问题以及环境问题的日益突出,我国制定了“双碳“目标,并明确提出了建设新型电力系统,实现能源电力的转型升级。新型电力系统的核心特征是新能源占据主导地位,成为主要的能源形式。为此,电力系统将面临诸多机遇和挑战。背景2挑战能源问题环境问题系统安全能力的挑战以新能源为主体系统调节能力的挑战的新型电力系统电价政策能力的桃战主要双碳实现路线电力治理能力的挑战目标高比例新能源接入开展储能的应用研究是一种非常有前景的解决手段!研究背景及意义典型应用场景总结与展望研究部介绍研究意义单一类型储能性能及经济性较低目前,储能为电力系统的变革提供了全新的思路和有效的技术方案,在发-输-配-用等各环节均具有重要作用,尤其在解决可再生能源的随机性、波动性问题上最具有应用前景。然而,储能的配置成本、在解决电力系统相关问题时(如功率平抑、频率调节等)频繁且不规则的充/放电对其寿命的影响,严重降低了其性能及经济性。解决方法:充分利用各类型储能构成混合储能系统混合储能优势具有各类型储能的功率、能量响应的优点:提高电力系统的性能:延长储能的寿命和降低储能的成本;提高经济效益等。研究背景及意义典型应用场景总结与展望研究部介绍研究意义混合储能面临的问题但是,储能混合后其混合方式、拓扑结构、控制策略、经济性等是制约其应用的主要方面。其中,关键及难点主要集中在两个方面:·混合储能的容量配置;●混合储能的能量管理策略供电可靠性(energy management strategy,EMS)。为此,针对高渗透率新能源电力系统中的3个典型场景,重点突破了以上两个关键技术点