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正文內(nèi)容

太陽能光伏逆變并網(wǎng)及儲能電站技術方案-資料下載頁

2024-11-11 02:30本頁面

【導讀】于孤立電網(wǎng)的調(diào)頻、熱備用、調(diào)壓和備份等。電池儲能系統(tǒng)在新能源并網(wǎng)中的應。用,國外也已開展了一定的研究。上世紀90年代末德國在Herne1MW的光伏。電站和Bocholt2MW的風電場分別配置了容量為的電池儲能系統(tǒng),提供削峰、不中斷供電和改善電能質(zhì)量功能。從2020年開始,日本在Hokkaido. 平抑輸出功率波動。和設備使用壽命;優(yōu)化系統(tǒng)電源布局,改善電能質(zhì)量。而儲能電站的綠色優(yōu)勢則。以及相應的儲能電站聯(lián)合控制調(diào)度系統(tǒng)等在內(nèi)的發(fā)電系統(tǒng)。鋰電池組充電,通過逆變器將直流電轉換為交流電對負載進行供電;余的電能送往蓄電池組存儲。能送往負載,保證了整個系統(tǒng)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性;市電接入用戶側低壓電網(wǎng)或經(jīng)升壓變壓器送入高壓電網(wǎng)。電池容量和性能的可檢測和可診斷,使控制系統(tǒng)可在預知電池容量和性能的。價格低廉、性能穩(wěn)定、安全可靠而得到非常廣泛的應用,在已有的儲能電站中,鉛酸電池依舊被采用。較靈活,適于大容量儲能,幾乎無自放電,循環(huán)壽命長。全釩液流電池目前成本

  

【正文】 越能力強, 逆變器對電網(wǎng)電壓應始終工作在恒流工作模式 ,輸出端壓跟隨市電,可以在很低電壓下運行,甚至在輸出端短路時仍可輸出,此時逆變器保持額定的輸出電流不變。 ? 實現(xiàn) 電網(wǎng)故障 狀態(tài)下電池儲能系統(tǒng)緊 急控制,以及 電網(wǎng)恢復后電池儲能系統(tǒng)的重新同步控制。 儲能 電站 聯(lián)合 控 制 調(diào)度子 系統(tǒng) 常規(guī)的儲能 電站 控制 系統(tǒng)使用的產(chǎn)品來自于不同的供應商。幾乎每個產(chǎn)品供應商都具有一套自己的標準 ,整個儲能電站里運行的規(guī)約就可能達到好幾種。于是當一個儲能電站需要將不同廠商的產(chǎn)品集成到一個系統(tǒng)時,就不得不花很大的代價做通信協(xié)議轉換裝置,這樣做一方面增加了系統(tǒng)的復雜性降低了可靠性,另一方面增加了系統(tǒng)成本和維護的復雜性。因此本方案建議采用基于 IEC61850 的系統(tǒng)方案。 IEC61850 是關于變電站自動化系統(tǒng)的通訊網(wǎng)絡和系統(tǒng)的國際標準。制定IEC61850 主要目的就是使不同制造廠商的產(chǎn)品具有互操作性 ,使它們可以方便地集成到一個系統(tǒng)中去,能夠在各種自動化系統(tǒng)內(nèi)部準確、快速地 交換數(shù)據(jù) , 實現(xiàn)無縫集成和互操作。由于 聯(lián)合發(fā)電智能監(jiān)控系統(tǒng) 采用 IEC61850 協(xié)議,所以在儲能電站也采用基于 IEC61850 的 控制 系統(tǒng)有利于處理并傳送從儲能電站 控制系統(tǒng) 到 聯(lián)合發(fā)電智能監(jiān)控系統(tǒng) 各種實時信息。 儲能 電站 控制 系統(tǒng)采用模塊化、功能集成的設計思想,分為系統(tǒng)層和設備層兩層結構,全站監(jiān)控雙網(wǎng)采用 100M 光纖以太網(wǎng)作為通信網(wǎng)絡,采用星型網(wǎng)絡結構。 ? 系統(tǒng)層配置: 系統(tǒng)層主要實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)采集、 與聯(lián)合發(fā)電智能監(jiān)控系統(tǒng)通信 等功能。 ? 實時數(shù)據(jù)采集 通過子系統(tǒng)的智能組件從 功率調(diào)節(jié)系統(tǒng) 、電池系統(tǒng)、配電系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)包括 電池 容量、線路狀態(tài)、電流、有功功率、無功功率、功率系數(shù)和平均值 。 ? 與聯(lián)合發(fā)電智能監(jiān)控系統(tǒng)通信: 在儲能電站和變電站之間鋪設光纖,將儲能電站的實時數(shù)據(jù)、故障信息等上傳到聯(lián)合發(fā)電智能監(jiān)控系統(tǒng);同時接受聯(lián)合發(fā)電智能監(jiān)控系統(tǒng)下發(fā)的控制命令。 ? 設備層配置 設備層由電池管理系統(tǒng)( BMS)及其智能組件、能量管理系統(tǒng)( PCS)及其智能組件、配電系統(tǒng)保護測控裝置等。 ? 電池管理系統(tǒng)( BMS)及其智能組件: 電池管理系統(tǒng)( BMS)對整個儲能系統(tǒng)的安全運行、儲能系統(tǒng)控制策略的選擇、充電模式的選擇以及運營成本都有很大的影響。電池管理系統(tǒng) 無論是在電池的充電過程還是放電過程,都要可靠的完成電池狀態(tài)的實時監(jiān)控和故障診斷。并通過智能組件將相關信息轉化為 IEC61850 協(xié)議通過光以太網(wǎng)上送到監(jiān)控系統(tǒng),以便采用更加合理的控制策略,達到有效且高效使用電池的目的。 ? 能量管理系統(tǒng)( PCS)及其智能組件: 能量管理系統(tǒng)( PCS)實現(xiàn)對電池充放電的控制,滿足儲能系統(tǒng)并網(wǎng)要求。研究多目標的變流器控制策略,一方面精確控制充放電過程中的電壓、電流,確保電池組高效充放電;另一方面根據(jù)調(diào)度指令,進行雙向平滑切換運行,實現(xiàn)有功、無功獨立控制。另外,在電網(wǎng)故障條件下,研究多 儲能PCS 單元的協(xié)調(diào)控制,實現(xiàn)對局部電網(wǎng)的安全運行。智能組件將 PCS 需要上傳的開關量、模擬量、非電量、運行信息等轉換為 IEC61850 協(xié)議通過以太網(wǎng)上傳給監(jiān)控系統(tǒng),同時將監(jiān)控系統(tǒng)下發(fā)的模式切換命令及定值設定轉發(fā)給 PCS。 ? 配電系統(tǒng)保護測控裝置: 采用數(shù)字化保護測控一體化裝置,采用直接對常規(guī)互感器采樣的方式完成電壓、電流的測量;斷路器、刀閘位置等開關量信息通過硬接點直接采集;斷路器的跳合閘通過硬接點直接控制方式完成。具備 IEC61850 協(xié)議的以太網(wǎng)通信方式與監(jiān)控系統(tǒng)相連。 (系統(tǒng))整體發(fā)展 前景 全球能源緊缺,新興能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢在必行,但風能、太陽能等清潔能源受環(huán)境影響較大,功率不穩(wěn)定,致使傳統(tǒng)電網(wǎng)無法承載,大量 能量 被浪費。主要原因 之一就 是:儲能技術落后,現(xiàn)有儲能電站無法實現(xiàn)功率補償,無法滿足功率平滑的需求。 可以說, 儲能 電站的發(fā)展 已成為新能源開發(fā)的核心之一。 除光伏發(fā)電系統(tǒng)外,儲能電站也 廣泛 適用于 如下 場合 : (1)、 負荷波動大的工廠、企業(yè)、商務中心等; (2)、 需要具備“黑啟動”功能的發(fā)電站; (3)、 發(fā)電質(zhì)量有波動的風能和潮汐能發(fā)電站; (4)、 需要夜間儲存能量以供白天使用的核能 、風能等發(fā)電設施; (5)、 因環(huán)保 原因 限制小型火力調(diào)峰發(fā)電站或其它高污染發(fā)電站發(fā)展的區(qū)域; (6)、 戶外臨時大型負荷中心。 采用磷酸鐵鋰 電池 這一儲能 技術為核心的儲能電站,相比于抽水蓄能、壓縮空氣儲能等現(xiàn)有儲能技術,具有明顯的成本和運行壽命優(yōu)勢,經(jīng)濟效益突出,需求巨大,應用前景廣闊。 隨著 全球電力需求逐年增長,用電高峰和低谷的負荷差距越來越大, 磷酸鐵鋰 電池儲能電站 (系統(tǒng)) 作為一項新興技術,將給電網(wǎng)儲能領域帶來革命性的技術更新,具有巨大的社會效應和經(jīng)濟效應。
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