儲能不僅要配置好,更要用得好、收益好。儲能電池面臨掉電過快等問題,直接影響儲能項目的收益。國網浙江電力開發的儲能電站智慧能量管理系統可以精細化、智能化管控儲能電池,從而延長儲能電池的使用壽命。這一系統可以通過狀態自適應在線估計方法判斷儲能電池的狀態。該方法經過多次試驗,誤差均在5%以內。知道電池狀態后還要了解儲能電池的壽命。每種電池都有比較好的充電軌跡,如果按這條軌跡充電,電池發熱減少,容量衰減就減少了,壽命也增加了。這條關鍵的軌跡如何獲取?智慧能量管理系統可以通過儲能電池精細化充電控制方法,實時監測儲能電池各種狀態信息,形成動態比較好充電曲線。按照這一方法充電,儲能電池能耗比傳統單一充電方式降低4%以上。儲能電站往往有好幾個集裝箱的儲能電池。每次儲能電站參與輔助調頻時,要一會充電一會放電,容易造成電池老化。這時就需要對儲能電站進行精細化功率分配:先根據剩余容量、健康狀態等對儲能電池進行排序,再依據排序結果分配功率需求給各個儲能電池,狀態好、能力強的先頂上,依次進行功率響應。實際應用效果表明,這樣可減少90%左右的充放電切換次數,延長整個儲能電站的使用壽命。 熱能存儲就是把一個時期內暫時不需要的多余熱量通過某種方法儲存起來,等到需要時再提取使用。產品儲能系統歡迎來電
在對電池、PCS、集裝箱等各部件性能充分了解的基礎上,根據運行場景和場站需求,比較大化優化整體設計,釋放整個系統的潛能。評價標準包括安全性、經濟性及影響全壽命周期運行的其他要素。”“系統集成提供給用戶的是一種服務,包括儲能系統的運行、維護、回收等,用戶要做的,就是使用這個集成方案。”中國科學院電工研究所儲能技術研究組組長陳永翀強調。儲能企業正向系統集成方向邁進系統集成涉及電化學、電力電子、IT、電網調度等多個行業的跨界融合,不同應用場景下,電芯選型、系統控制策略都不盡相同,進入門檻并不低。“為了適應用戶多樣性需求,依托資源積累和自身優勢,不少儲能企業主動延伸業務范圍,向系統集成的方向邁進。”劉勇說,目前主要有三種模式:一種是全鏈發展模式,儲能系統的主要部件如電芯、PCS等,全部自己制造生產,由自主設計部門做系統集成服務;一種是專業化集成模式,企業從外部采購主要部件,專做系統集成,比如陸金新能源(科陸與LG化學合資公司)、北控清潔能源等;還有一種是PCS企業、電池廠商等以自身產品為中心,從單純設備供應商向系統集成服務綜合方案供應者方向轉型。比亞迪是全產業鏈發展模式,從家庭儲能系統。 企業儲能系統設計“新能源+儲能”的配置可以實現削峰、填谷、調頻等多重功能,從而保證電力系統安全穩定運行。
調查報告指出,未來將會有多種消費者原型,例如大量的數據,復雜的分析,以及(通過儲能系統和智能設備)將能源消費和購買分開的潛力。這份報告主要由英國倫敦帝國理工學院的RichardGreen教授和JeffHardy博士撰寫,旨在研究理想的脫碳電力系統。優化所有能源資產報告建議立法者遵循四項原則:建立一個單一的消費者監管機構,優化所有能源資產,向更多參與者開放市場,將重點從供應安全轉移到網絡和數據安全。“消費者不需要特定的能源監管來保護他們,因為能源將成為與儲能、電動汽車供應商和地方當局的其他家庭服務捆綁在一起捆綁在一起的幾乎無形的產品。”報告指出,“公用事業公司需要轉型,以避免被新的服務提供商和數據公司所取代,這些服務提供商和數據公司可以更好地為消費者服務,并更有效地優化未來的電力系統。”這份報告從其他行業(例如食品行業)得到啟發,報告的作者認為這些行業在優化供應方面比能源行業做得更好。例如食品行業,其采購物流基本上是自動化的,并致力處理諸如季節性、供應鏈短缺和易腐爛等問題。Sandys說,“食品行業的變量多于能源行業,但可以配備冰箱這樣的冷卻設備容納和保存食物,其作用類似于電池儲能系統。”Sandys表示。
提高了電流控制精度,更好的滿足負荷需求。(5)外環檢測與控制由并聯/并網控制柜完成,消除了儲能變流器分別采樣及外環計算誤差的不均衡;并聯/并網控制柜進行功率、電壓外環控制及總電流pi控制,各并聯儲能變流器進行內環電流控制,無論是并網還是離網,各并聯變流器均可視為電流源,提高電流均分精度;(6)各并聯儲能變流器引入分流系數,可在人機界面進行單獨設定,改變各并聯變流器負荷分擔比例;各儲能變流器獲取到的電流參量均相同,在并聯變流器數量發生變化時,系統可自動調節均流,便于系統擴展;(7)本發明提出了基于多種氣體傳感器融合的電池箱內電池故障早期預警技術,構建了電池soc-溫度-多氣體濃度數學模型,解決單一氣體傳感器采樣易受電池箱內密封材料揮發及環境影響所造成的誤報、漏報問題,提高了電池箱內滅火響應速度及成功率;實現了電池故障的早期預警、早期處置,增強了儲能電池系統的安全性。電池管理系統采用電池電壓、充放電電流、溫度及故障產氣濃度等多種參數綜合判斷電池當前狀態,并對各參數的歷史數據進行分析,通過建立的soc-溫度-氣體濃度的數學模型,對電池故障進行預測,并通過濾波算法排除采樣噪聲干擾。離網光伏發電系統又稱為**光伏發電系統,主要由PV組件,DC/DC充電控制器、離網逆變器以及負載組成。
提供輔助服務,前提是新能源側儲能能夠接受電網調度,參與系統深度調峰、調頻,可減免電力輔助服務費用分攤并獲得相應補償收益。另外,新能源電站不是通過預留功率備用而是通過配置儲能具備一次調頻能力并接受調用考核,這無疑節省一次調頻改造的費用。一次調頻改造的原因是,當光伏、風電等新能源機組占比少,系統慣性可輕松控制頻率偏移的幅度;反之,如果光伏、風電等新能源機組占比較大,系統慣性就會不夠用,無法將電網的頻率控制在穩定范圍內,也容易造成電網區域脫網等事故。因此《電力系統網源協調技術規范》(DL/T1870-2018)提出“新能源一次調頻技術指標”相關要求,通過保留有功備用或配置儲能設備,并利用響應的有功控制系統或加裝**控制裝置來實現一次調頻功能。各地方電網公司也下發專門文件,要求存量風電場、光伏電站進行一次調頻改造,新投產電站要具備一次調頻功能。 儲能電站往往有好幾個集裝箱的儲能電池。企業儲能系統設計
儲能電站功率指令的精細化分配減少了儲能電站的充放電切換次數,提升了儲能電站的整體使用壽命。產品儲能系統歡迎來電
3.不斷持續優化控制策略,形成自學習型系統。我們已經在運行的一個電站,EMS能夠根據電池BMS的采集數據、光伏發電實際和預測數據以及電網調度指令,通過人工智能算法在線對儲能系統進行充放電修正。在數據每天都不一樣的情況下,可以實現對PCS的工作模式進行自由切換。如果在調頻階段就切換成V/F模式,如果在一般階段就用PQ源模式,所有的工作狀況是根據現場的實際情況在不停切換的,從而確保電池在各種工況下循環壽命大化。關鍵技術7——“新能源+儲能”的協調控制通過不同的EMS控制策略,“新能源+儲能”可以參與電網調頻、調峰并能夠提前24小時對新能源發電出力進行預測,預測精度能夠達到85%以上,高于火電等常規機組的調節性能。這個技術的實現使得光伏、風電配置儲能系統后將轉變為一個可控能源,隨著新能源和儲能系統度電成本的不斷降低,新能源將替代化石能源**終實現能源,而且這個是可以遠程操控的。關鍵技術8——微電網及微電網集群控制未來的發展趨勢是以微電網為單元,微電網集群為區域的供電方式,大電網將逐步退至后備電源的地位。由此衍生出的虛擬電廠、云端大數據調度平臺以及各種人工智能算法。 產品儲能系統歡迎來電
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