• Page_Banner01

Навіны

Падрабязнае тлумачэнне 13 падзеленых сцэнарыяў у трох асноўных палях для захоўвання энергіі

详情 1

З пункту гледжання ўсёй сістэмы харчавання, сцэнарыі прыкладання захоўвання энергіі можна падзяліць на тры сцэнарыі: захоўванне энергіі на баку генерацыі, захоўванне энергіі на баку перадачы і размеркавання, а таксама захоўванне энергіі на баку карыстальніка. У практычных дадатках неабходна прааналізаваць тэхналогіі захоўвання энергіі ў адпаведнасці з патрабаваннямі розных сцэнарыяў, каб знайсці найбольш прыдатную тэхналогію захоўвання энергіі. У гэтым артыкуле асноўная ўвага надаецца аналізу трох асноўных сцэнарыяў захоўвання энергіі.

З пункту гледжання ўсёй сістэмы харчавання, сцэнарыі прыкладання захоўвання энергіі можна падзяліць на тры сцэнарыі: захоўванне энергіі на баку генерацыі, захоўванне энергіі на баку перадачы і размеркавання, а таксама захоўванне энергіі на баку карыстальніка. Гэтыя тры сцэнарыі можна падзяліць на попыт на энергію і попыт на магутнасць з пункту гледжання электрасеткі. Патрабаванні да энергетычнага тыпу звычайна патрабуюць больш працяглага часу разраду (напрыклад, змены часу энергіі), але не патрабуюць высокага часу рэагавання. У адрозненне ад гэтага, патрабаванні да магутнасці звычайна патрабуюць хуткіх магчымасцей рэагавання, але звычайна час разраду не доўгі (напрыклад, мадуляцыя сістэмнай частоты). У практычных дадатках неабходна прааналізаваць тэхналогіі захоўвання энергіі ў адпаведнасці з патрабаваннямі розных сцэнарыяў, каб знайсці найбольш прыдатную тэхналогію захоўвання энергіі. У гэтым артыкуле асноўная ўвага надаецца аналізу трох асноўных сцэнарыяў захоўвання энергіі.

1.
З пункту гледжання вытворчасці электраэнергіі, тэрміналам для захоўвання энергіі з'яўляецца электрастанцыя. З -за розных уздзеянняў розных крыніц харчавання на сетку і дынамічнай неадпаведнасці паміж вытворчасцю электраэнергіі і спажываннем электраэнергіі, выкліканым непрадказальным бокам нагрузкі, існуе мноства відаў сцэнарыя .
Змена часу энергіі

Змяненне часу энергіі-гэта рэалізацыя пікавага галення і напаўнення магутнасці нагрузкі праз захоўванне энергіі, гэта значыць, электрастанцыя зараджае батарэю ў перыяд нізкай магутнасці і вызваляе захаваную магутнасць у перыяд пікавай магутнасці. Акрамя таго, захоўванне закінутага ветру і фотаэлектрычнай магутнасці аднаўляльнай энергіі, а потым перамяшчэнне яго ў іншыя перыяды для злучэння сеткі таксама змяняецца энергіяй. Змяненне часу энергіі-гэта тыповае прыкладанне на аснове энергіі. У яго няма строгіх патрабаванняў да часу зарадкі і выпіскі, а патрабаванні да зарадкі і выпіскі адносна шырокія. Аднак прымяненне магутнасці змены часу выклікана нагрузкай карыстальніка і характарыстыкамі вытворчасці аднаўляльных крыніц энергіі. Частата адносна высокая, больш за 300 разоў у год.
адзінка ёмістасці

З-за розніцы ў нагрузцы на электраэнергію ў розныя перыяды часу, падраздзяленняў, якія знаходзяцца на вугалю Адзінкі ад дасягнення поўнай магутнасці і ўплываюць на эканоміку аперацыі адзінкі. сэкс. Захоўванне энергіі можа быць выкарыстана для зарадкі, калі нагрузка на электраэнергію нізкая, і для разраду, калі спажыванне электраэнергіі пік для зніжэння піка нагрузкі. Выкарыстоўвайце эфект замены сістэмы захоўвання энергіі, каб вызваліць падраздзяленне з вугалем, тым самым паляпшаючы хуткасць выкарыстання цеплавой энергетыкі і павелічэнне яго эканомікі. Блок ёмістасці-гэта тыповае прыкладанне на энергетыцы. У яго няма строгіх патрабаванняў да часу зарадкі і разраду і мае адносна шырокія патрабаванні да магутнасці зарадкі і разраду. Аднак з-за нагрузкі карыстальніка і характарыстык вытворчасці электраэнергіі аднаўляльнай энергіі, частата прымянення ёмістасці змяняецца ў часе. Адносна высокі, каля 200 разоў на год.

Загрузіце наступнае

Адсочванне нагрузкі-гэта дапаможны сэрвіс, які дынамічна рэгулюецца для дасягнення балансу ў рэжыме рэальнага часу для павольнага змянення, пастаянна зменлівых нагрузак. Павольна змяняецца і пастаянна зменлівыя нагрузкі можна падзяліць на базавыя нагрузкі і нагрузкі на нагрузку ў залежнасці ад фактычных умоў працы генератара. Адсочванне нагрузкі ў асноўным выкарыстоўваецца для нагрузкі, гэта значыць, карэкціруючы выхад, хуткасць разгрузкі традыцыйных энергетычных адзінак можа быць зніжана як мага больш. , дазваляючы яму пераходзіць як мага больш гладка да ўзроўню навучання планавання. У параўнанні з блокам ёмістасці, наступная нагрузка мае больш высокія патрабаванні да часу рэакцыі разраду, і час адказу патрабуецца на хвілічным узроўні.

Сістэма FM

Змены частоты паўплываюць на бяспечную і эфектыўную працу і жыццё электраэнергіі і электрычнага абсталявання, таму рэгуляванне частоты вельмі важна. У традыцыйнай структуры энергіі кароткатэрміновы дысбаланс энергетычнай сеткі рэгулюецца традыцыйнымі адзінкамі (у асноўным цеплавой магутнасцю і гідраэнергетыкай у маёй краіне), адказваючы на ​​сігналы AGC. З інтэграцыяй новай энергіі ў сетку, валацільнасць і выпадковасць ветру і ветру ўзмацнілі дысбаланс энергіі ў электрасеткі за кароткі прамежак часу. З -за павольнай хуткасці мадуляцыі частоты традыцыйных крыніц энергіі (асабліва цеплавой магутнасці) яны адстаюць ад рэагавання на інструкцыі па адпраўцы сеткі. Часам адбудзецца такія няправільныя аперацыі, як зваротная карэкціроўка, таму нядаўна дададзены попыт не можа быць выкананы. Для параўнання, захоўванне энергіі (асабліва электрахімічнае захоўванне энергіі) мае хуткасць мадуляцыі частоты, і акумулятар можа гнутка пераключацца паміж станамі зарадкі і разраду, што робіць яго вельмі добрым рэсурсам мадуляцыі частоты.
У параўнанні з адсочваннем нагрузкі, перыяд змены кампанента нагрузкі сістэмнай мадуляцыі частоты знаходзіцца на ўзроўні хвілін і секунд, што патрабуе большай хуткасці рэакцыі (звычайна на ўзроўні секунд), а метад рэгулявання кампанента нагрузкі звычайна з'яўляецца AGC. Аднак мадуляцыя сістэмнай частоты-гэта тыповае прыкладанне тыпу харчавання, якое патрабуе хуткай зарадкі і выпіскі за кароткі прамежак часу. Пры выкарыстанні электрахімічнага захоўвання энергіі патрабуецца вялікая хуткасць зарадкі, таму гэта знізіць тэрмін службы некаторых тыпаў батарэй, што ўплывае на іншыя віды батарэй. эканоміка.

Запасная магутнасць

Рэзервовая магутнасць ставіцца да рэзерву актыўнай магутнасці, зарэзерваванага для забеспячэння якасці электраэнергіі і бяспечнай і стабільнай працы сістэмы ў выпадку надзвычайных сітуацый, акрамя задавальнення чаканага попыту на нагрузку. Звычайна рэзервовая магутнасць павінна складаць 15-20% ад звычайнай магутнасці харчавання сістэмы, а мінімум значэнне павінна быць роўная ёмістасцю прылады з найбольшай адзінай усталяванай магутнасцю ў сістэме. Паколькі рэзервовая магутнасць накіравана на надзвычайныя сітуацыі, гадавая частата працы звычайна нізкая. Калі акумулятар выкарыстоўваецца толькі для паслугі рэзервовага патэнцыялу, эканоміку нельга гарантаваць. Таму неабходна параўнаць яго з коштам існуючай рэзервовай магутнасці для вызначэння фактычных выдаткаў. эфект замены.

Сетка злучэння аднаўляльных крыніц энергіі

З -за выпадковасці і перарывістых характарыстык ветру і вытворчасці фотаэлектрычнай электраэнергіі, якасць іх магутнасці горшая, чым у традыцыйных крыніц энергіі. Паколькі ваганні вытворчасці электраэнергіі аднаўляльнай энергіі (ваганні частаты, вывады і г.д.) вар'іруюцца ад секунд да гадзін, існуючыя прыкладанні тыпу харчавання таксама маюць прыкладанні энергіі, якія, як правіла, можна падзяліць на тры тыпы: час аднаўляльнай энергіі энергіі -Шчыраванне, зацвярдзенне магутнасці вытворчасці аднаўляльных крыніц энергіі і разгладжванне вываду аднаўляльных крыніц энергіі. Напрыклад, для вырашэння праблемы адмовы ад святла ў вытворчасці фотаэлектрычнай электраэнергіі неабходна захоўваць астатнюю электраэнергію, атрыманую на працягу дня для выпіскі ў начны час, які належыць да змены часу энергіі аднаўляльнай энергіі. Для ветру, з-за непрадказальнасці ветру, выхад ветру моцна вагаецца, і яго трэба згладзіць, таму ён у асноўным выкарыстоўваецца ў прыкладаннях тыпу харчавання.

2. Сетка
Прымяненне захоўвання энергіі на баку сеткі - гэта галоўным чынам тры тыпы: зняцце перагрузкі перадачы і размеркавання, затрымка пашырэння абсталявання для перадачы электраэнергіі і размеркавання і падтрымкі рэактыўнай магутнасці. гэта эфект замены.
Змякчыць перагружанасць перадачы і размеркавання

Заложсць лініі азначае, што нагрузка на лінію перавышае ёмістасць лініі. Сістэма захоўвання энергіі ўсталёўваецца вышэй за лінію. Калі лінія заблакавана, электрычная энергія, якую немагчыма даставіць, можа захоўвацца ў прыладзе для захоўвання энергіі. Разрад лініі. Звычайна для сістэм захоўвання энергіі час разраду патрабуецца на ўзроўні гадзіны, а колькасць аперацый складае каля 50 да 100 разоў. Ён належыць да энергетычных прыкладанняў і мае пэўныя патрабаванні да часу адказу, на якія трэба адказаць на хвілічным узроўні.

Затрымка пашырэння абсталявання для перадачы электраэнергіі і размеркавання

Кошт традыцыйнага планавання сеткі або мадэрнізацыі сеткі і пашырэння вельмі высокая. У сістэме перадачы і размеркавання электраэнергіі, дзе нагрузка набліжаецца да ёмістасці абсталявання, калі пастаўка нагрузкі можа быць выканана большую частку часу ў год, а ёмістасць ніжэй, чым нагрузка, толькі ў пэўныя пікавыя перыяды, сістэма захоўвання энергіі можа быць выкарыстаны для праходжання меншай усталяванай ёмістасці. Ёмістасць можа эфектыўна палепшыць магутнасць і размеркаванне магутнасці сеткі, тым самым затрымліваючы кошт новых аб'ектаў перадачы электраэнергіі і размеркавання і падаўжаючы тэрмін службы існуючага абсталявання. У параўнанні з палёгкай перадачы і перагрузкі супраціву размеркавання, затрымка пашырэння электраэнергіі і размеркавання абсталявання мае больш нізкую частату працы. Улічваючы старэнне батарэі, фактычная зменная кошт вышэй, таму для эканомікі батарэй вылучаюцца больш высокія патрабаванні.

Рэактыўная падтрымка

Падтрымка рэактыўнай магутнасці ставіцца да рэгулявання напружання перадачы шляхам ўвядзення або паглынання рэактыўнай магутнасці на лініі перадачы і размеркавання. Недастатковая або залішняя рэактыўная магутнасць прывядзе да ваганняў напружання сеткі, паўплывае на якасць электраэнергіі і нават пашкодзіць электрычнае абсталяванне. Пры дапамозе дынамічных інвертараў, абсталявання сувязі і кіравання, акумулятар можа рэгуляваць напружанне лініі перадачы і размеркавання, рэгулюючы рэактыўную магутнасць яго выхаду. Падтрымка рэактыўнай магутнасці - гэта тыповае прыкладанне магутнасці з адносна кароткім часам разгрузкі, але высокай частатой працы.

3. Бок карыстальніка
Карыстальнікам з'яўляецца тэрмінал выкарыстання электраэнергіі, а карыстальнік - спажывец і карыстальнік электраэнергіі. Кошт і прыбытак вытворчасці электраэнергіі і перадачы і размеркавання выражаюцца ў выглядзе кошту электраэнергіі, якая пераўтвараецца ў кошт карыстальніка. Такім чынам, узровень кошту электраэнергіі адаб'ецца на попыце карыстальніка. .
Карыстальнік Час выкарыстання кіравання коштамі на электраэнергію

Сілавы сектар падзяляе 24 гадзіны ў дзень на шматлікія перыяды часу, такія як пік, плоскі і нізкі, і ўсталёўвае розны ўзровень коштаў на электраэнергію за кожны перыяд часу, што з'яўляецца коштам на электраэнергію часу. Кіраванне коштамі на электраэнергію ў карыстанні Змяненне часу-гэта рэгуляванне вытворчасці электраэнергіі ў адпаведнасці з крывой нагрузкі магутнасці.

Кіраванне платай за магутнасць

Мая краіна рэалізуе двух частак сістэмы коштаў на электраэнергію для буйных прамысловых прадпрыемстваў у сектары электразабеспячэння: цана на электраэнергію ставіцца да кошту электраэнергіі, спаганяецца ў адпаведнасці з фактычнай транзакцыяй электраэнергіі, а кошт электраэнергіі ў асноўным залежыць ад найвышэйшага кошту карыстальніка спажыванне электраэнергіі. Кіраванне коштамі магутнасці ставіцца да зніжэння кошту магутнасці за кошт зніжэння максімальнага спажывання электраэнергіі, не ўплываючы на ​​звычайную вытворчасць. Карыстальнікі могуць выкарыстоўваць сістэму захоўвання энергіі для захоўвання энергіі ў перыяд з нізкім узроўнем спажывання электраэнергіі і разгружаюць нагрузку ў пік, тым самым зніжаючы агульную нагрузку і дасягнуўшы мэты зніжэння выдаткаў на магутнасць.

Палепшыць якасць электраэнергіі

З-за зменнага характару працы сістэмы харчавання і нелінейнасці нагрузкі абсталявання, магутнасць, атрыманая карыстальнікам, мае такія праблемы, як напружанне і змены току або адхіленні частоты. У гэты час якасць магутнасці дрэнная. Мадуляцыя сістэмнай частоты і падтрымка рэактыўнай магутнасці - гэта спосабы павышэння якасці электраэнергіі на баку вытворчасці электраэнергіі і перадачы і размеркавання. З боку карыстальніка сістэма захоўвання энергіі таксама можа згладзіць ваганні напружання і частаты, напрыклад, выкарыстанне захоўвання энергіі для вырашэння такіх праблем, як павышэнне напружання, апусканне і мігаценне ў размеркаванай фотаэлектрычнай сістэме. Паляпшэнне якасці электраэнергіі - гэта тыповае прыкладанне магутнасці. Канкрэтны рынак разраду і частата працы вар'іруюцца ў залежнасці ад фактычнага сцэнарыя прыкладанняў, але звычайна час адказу патрабуецца на ўзроўні мілісекунд.

Палепшыць надзейнасць харчавання

Захоўванне энергіі выкарыстоўваецца для паляпшэння надзейнасці электразабеспячэння мікра-сеткі, а гэта азначае, што, калі адбываецца збой электраэнергіі, захоўванне энергіі можа забяспечваць захаваную энергію канчатковым карыстальнікам, пазбягаючы перапынення магутнасці ў працэсе рамонту няспраўнасцей і забеспячэння надзейнасці харчавання . Абсталяванне для захоўвання энергіі ў гэтым дадатку павінна адпавядаць патрабаванням высокай якасці і высокай надзейнасці, а канкрэтны час разраду ў асноўным звязаны з месцам устаноўкі.


Час публікацыі: 24 жніўня 2013 г.