下载此文档

储能电站技术及方案.pdf


文档分类:建筑/环境 | 页数:约15页 举报非法文档有奖
1/15
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/15 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【储能电站技术及方案 】是由【青山代下】上传分享,文档一共【15】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【储能电站技术及方案 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..准、储能电站(配合光伏并网发电)方案、储能电站联合控制调度子系统和储能电站(系统)整体发展前景。,同时还要考虑到储能电站的实际应用需求和经济效益。(配合光伏并网发电)(配合光伏并网发电)方案的系统架构包括光伏发电子系统、储能子系统、并网控制子系统和储能电站联合控制调度子系统。、逆变器和监测系统组成,能够将太阳能转化为电能。:..,需要选择高性能、高安全性和高可靠性的电池组,以确保储能电站的长期稳定运行。(BMS)电池管理系统(BMS)是储能电池组的重要组成部分,主要用于监测电池组的状态、控制充放电过程、保护电池组安全等。,主要负责控制储能电站的充放电过程,确保储能电站与电网的稳定连接。,能够实现储能电站的联合控制和调度,提高储能电站的运行效率和经济效益。(系统)整体发展前景:..将成为未来电力系统的重要组成部分,具有广阔的发展前景。同时,随着技术的不断进步和成本的不断降低,储能电站的应用范围也将不断扩大。大容量电池储能系统已经在电力系统中应用了20多年,最初主要用于孤立电网的调频、热备用、调压和备份等。随着新能源并网的发展,电池储能系统在国外也得到了广泛研究。例如,,提供削峰、不中断供电和改善电能质量功能。从2003年开始,(VRB)储能系统,用于平抑输出功率波动。2009年,英国EDF电网将600kW/200kWh锂离子电池储能系中,用于潮流和电压控制,有功和无功控制。储能电站(系统)在电网中的应用目的主要考虑负荷调节、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质量、孤网运行、削峰填谷”等几大功能应用。例如,削峰填谷可以改善电网运行曲线。储能电站可以将用电低谷期富余的电储存:..此外,储能电站还能减少线损,增加线路和设备使用寿命,优化系统电源布局,改善电能质量。储能电站的绿色优势主要体现在科学安全、建设周期短、绿色环保、促进环境友好、集约用地、减少资源消耗等方面。设计储能电站需要遵守一些标准,例如GB-2008锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求、GJB4477-2002锂离子蓄电池组通用规范、QC/T743-2006电动汽车用锂离子蓄电池、GB/T-2008电能质量供电电压偏差、GB/T-2008电能质量电压波动和闪变、GB/T-1993电能质量公用电网谐波、GB/T-2008电能质量三相电压不平衡、GB/T2297-1989太阳光伏能源系统术语、DL/T527-2002静态继电保护装置逆变电源技术条件、GB/T-2008机电产品包装通用技术条件、GB/T-1993量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验、GB/-2008量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求、DL/T478-/T191-/-2008验A:低温、GB/-2008验B:高温。GB/--1995outlinesthefreefalltestfordeterminingtheimpact:..GB/-2008XXX(sinusoidal)test。GB4208-/T-.1-7947--2009andDL/T5136-2001XXXandsafetyautomaticdevicesandbasicandsafetyrulesforhuman-machineinterfacesymbolsandXXXconductors。respectively。DL/T620--88forpackagingandnmarkings。GB/T-2007forXXXpowerengineering。andDL/-2005XXX-2010providestechnicalnsforenergyesstonorks。whileQC/T743--/T-2005XXXpowernsystems。whileGB/T-2006outlinesthecharacteristicsofthephotovoltaicsystemgridinterface.:..FinallySJ/TXXXpowernsystems。whileIEC-4-30andIEC-7-712XXX。,满足不同应用需求储能电池组是储能电站的核心部件,其选型原则十分重要。作为配合光伏发电接入的储能电站,电池组必须满足多种要求,包括高安全性、可靠性、快速响应和大倍率充放电能力等。此外,电池组还需要具有较高的充放电转换效率、易于安装和维护、较好的环境适应性等特点,同时符合环境保护的要求。在主要电池类型比较中,可选择功率型或能量型电池,以满足不同应用需求。在储能电站(配合光伏并网发电)方案中,整个系统包括光伏组件阵列、光伏控制器、电池组、电池管理系统(BMS)、逆变器以及相应的储能电站联合控制调度系统等。光伏组件阵列利用太阳能电池板的光伏效应将光能转换为电能,然后对锂电池组充电,通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电。智能控制器根据日照强度及负载的变化,不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节,保证了整个系统工作的连续性和稳定性。并网逆变系统由几台逆变器组成,把蓄电池:..市电接入用户侧低压电网或经升压变压器送入高压电网。锂电池组在系统中同时起到能量调节和平衡负载两大作用,将光伏发电系统输出的电能转化为化学能储存起来,以备供电不足时使用。最后,光伏发电子系统和储能子系统也是储能电站的重要组成部分。其中,储能电池组的选型原则十分重要,必须满足多种要求,以保证整个系统的工作效率和稳定性。在现有应用中,储能电站适用于大规模削峰填谷、平抑可再生能源发电波动等场所和应用。包括过充、过放、短路、过流等保护功能,保证电池组的安全性和稳定性;均衡功能:通过均衡电池组内各个电芯的电量,保证电池组的整体性能;状态监测功能:实时监测电池组的电压、电流、温度等参数,及时发现异常情况并进行处理;故障诊断功能:对电池组内的故障进行诊断,并提供相应的解决方案;数据记录和分析功能:记录电池组的运行数据,并进行分析和评估,为优化储能系统提供参考。:..BMS系统,并进行定期维护和升级,以保证电池组的安全性和稳定性。4)结论本文对比分析了钠硫电池、全钒液流电池、磷酸铁锂电池和阀控铅酸电池等常见电池储能技术的优缺点,并结合储能电站的应用需求,建议选用磷酸铁锂电池作为储能电站的主要电池类型。同时,本文还介绍了电池管理系统BMS的要求和功能,建议采用成熟的BMS系统,并进行定期维护和升级,以保证电池组的安全性和稳定性。储能电站的电池选型和管理系统的选择对储能电站的性能和运行成本具有重要影响,需要根据具体情况进行选择和优化。建议采用多层保护措施,包括单体电池过压、欠压、过温报警,电池组过充、过放、过流报警保护等。数据采集和通讯功能建议采用数字化通讯协议IEC,并与调度监控系统进行通讯,实现数据上送和指令执行。诊断功能:..具有电池性能的分析诊断功能,能够实时测量蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压等参数,通过分析诊断模型,得出单体电池当前容量或剩余容量(SOC)的诊断,单体电池健康状态(SOH)的诊断、电池组状态评估,以及在放电时当前状态下可持续放电时间的估算。XXX建议BMS具有热管理的功能,能够有效控制锂电池模块在充电过程中产生的热能,避免电池模块温度过高导致性能下降或损坏。故障诊断和容错建议BMS具有故障诊断和容错功能,能够实时监控电池组中是否有故障电池,并给出告警信号和适当处理措施,避免出现恶性事故。同时,采用储能电池的容错技术,如电池旁路或能量转移等技术,以避免故障电池对整组电池运行产生影响。管理系统还应具有自检功能,确保不会因管理系统故障导致储能系统发生故障或电池损坏。电池保护采用切断回路的方式,以应对过压、欠压、过流等故障情况。过流保护的延时时间通常为几百微秒至毫秒,而短路保护的延时时间是微秒级的,以避免短路对电池造成损伤。:..用高速功率电子器件实现快速切断。蓄电池在线容量评估SOC采用多种模式分段处理办法,利用充电特性与放电特性的对应关系,建立数学分析诊断模型,来测量剩余电量SOC。通过测量动态内阻和真值电压等基础数据,预测和计算电池在不同放电情况下的剩余电量,并根据电池的使用时间和环境温度对电量预测进行校正,给出剩余电量SOC的预测值。为了解决电池电量变化对测量的影响,采用动态更新电池电量的方法,同时还需根据外界环境温度变化进行相应修正。蓄电池健康状态评估XXX通过对锂电池整个寿命运行曲线充放电特性的对应关系分析,进行曲线拟合和比对,得出蓄电池健康状态评估值SOH,并根据运行环境对评估值进行修正。蓄电池组的热管理在电池选型和结构设计中应充分考虑热管理的设计。圆柱形电芯在排布中的透气孔设计及铝壳封装能帮助电芯更好的散热,可有效防鼓,保证稳定。BMS含有温:..机强制冷却,若温度达到危险值,该电池堆能自动退出运行。并网控制子系统包括储能电站内将直流电变换成交流电的设备。最大功率跟踪控制器、逆变器和控制器均可属于本子系统的一部分。大功率PCS拓扑的设计原则包括符合大容量电池组电压等级和功率等级、结构简单、可靠稳定、功率损耗低、能够灵活进行整流逆变双向切换运行、采用常规功率开关器件、设计模块化、标准化,并网谐波含量低,滤波简单。低压电池组(2kV以下)的PCS系统通常采用基于多重化技术的多脉波变换器,功率管采用晶闸管或GTO。但随着新型电池技术的出现和功率器件、拓扑技术的发展,较高电压等级(5kV~6kV)的电池组的PCS系统一般采用多电平技术,功率管采用IGCT或IGBT串联。另一种方案是采用XXX两级变换结构,通过DC/DC先将电池组输出升压,再通过DC/AC逆变。适合大功率电池应用的DC/DC变换器拓扑主要采用非隔离型双向Buck/Boost电路,多模块交错并联实现扩容;DC/AC部分主要包括多重化、多电平、交错并联等大功率变流技术,以降低并网谐波,简化并网接口。:..,并联接入电网,并将其设计成四象限运行,能够独立进行有功、无功控制。考虑到大容量电池储能系统具有低压大电流特点,建议采用单级DC/AC变换结构,通过升压变接入电网。利用多变流器单元并联技术进行扩容,采用移相载波调制和环流抑制实现单元间的功率均分。这种结构简单、易控制、模块化、容错性好和效率高。为了满足电池充放电要求,特别是在电网故障情况下的控制,建议采用多目标的变流器控制策略。一方面精确控制充放电过程中的电压、电流,确保电池组高效、安全充放电;另一方面根据调度指令,进行有功、无功控制。在这种控制策略下,逆变器对电网电压应始终工作在恒流工作模式,输出端压跟随市电,可以在很低电压下运行,甚至在输出端短路时仍可输出,此时逆变器保持额定的输出电流不变。还应实现电网故障状态下电池储能系统紧急控制,以及电网恢复后电池储能系统的重新同步控制。最后,对于储能电站联合控制调度子系统,需要充分考虑各个储能电站之间的协同作用,以实现最优的能量调度。这需:..享和调度。求的电能调度和储能系统的控制策略。能量管理系统通过智能组件采集储能电站的各种数据,如电池电压、电流、功率等,将其转化为IEC协议通过光以太网上传到联合发电智能监控系统,以便实现对储能电站的实时监控和调度。配电系统保护测控装置:配电系统保护测控装置负责对储能电站的电气设备进行保护和监测,能够及时检测到电气设备的故障并进行报警,保证储能电站的安全运行。同时,通过智能组件将相关数据转化为IEC协议通过光以太网上传到联合发电智能监控系统,以便实现对储能电站的实时监控和控制。采用这种基于IEC的储能电站控制系统,能够有效解决不同厂商产品的集成问题,提高系统的可:..地满足储能电站的实际需求。研究多目标的变流器控制策略,以实现高效充放电和双向平滑切换运行,满足调度指令,同时实现有功、无功独立控制。特别是在电网故障条件下,多储能PCS单元的协调控制可以保证局部电网的安全运行。智能组件可将PCS所需的开关量、模拟量、非电量、运行信息等转换为IEC协议,并通过以太网上传给监控系统。同时,监控系统下发的模式切换命令和定值设定也可通过PCS进行转发。配电系统保护测控装置采用数字化保护测控一体化装置,通过直接对常规互感器采样的方式完成电压、电流的测量。断路器、刀闸位置等开关量信息通过硬接点直接采集,而断路器的跳合闸则通过硬接点直接控制完成。该装置具备IEC协议的以太网通信方式,可与监控系统相连。储能电站的发展已成为新能源开发的核心之一。由于风能、太阳能等清洁能源受环境影响较大,功率不稳定,传统电网无法承载,因此储能技术的落后导致现有储能电站无法实现功率:..广泛适用于负荷波动大的工厂、企业、商务中心等,需要具备黑启动”功能的发电站,发电质量有波动的风能和潮汐能发电站,需要夜间储存能量以供白天使用的核能、风能等发电设施,因环保原因限制小型火力调峰发电站或其它高污染发电站发展的区域,以及户外临时大型负荷中心。采用磷酸铁锂电池储能技术的储能电站具有明显的成本和运行寿命优势,经济效益突出,需求巨大,应用前景广阔。随着全球电力需求逐年增长,磷酸铁锂电池储能电站(系统)作为一项新兴技术,将为电网储能领域带来革命性的技术更新,具有巨大的社会效应和经济效应。

储能电站技术及方案 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数15
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人青山代下
  • 文件大小1.14 MB
  • 时间2024-04-18