国际上针对储能技术形成三个共识:一是储能技术是推动世界能源清洁化、电气化和高效化,破解能源资源和环境约束,实现全球能源转型升级的核心技术之一;二是面向未来高渗透的新能源接入与消纳,需要构建高比例、泛在化、可广域协同的储能形态,并通过新能源加储能,变革传统电力系统的形态、结构和功能;三是要坚实、有序推动清洁能源可持续发展,需要借助于低边界成本的储能技术。从电力传输来看,对于受端系统,直流大容量馈入时,系统频率调节能力显著下降。储能是构建能源互联网的关键要素。基于低成本、高性能的储能技术,采用集中式或分布式接入,能够构建高比例、泛在化、可共享、可广域协同的储能形态,为电力系统提供毫秒到数天的宽时间尺度上的灵活双向调节能力,改变电能的时空特性直至改变传统电力系统即发即用、瞬时平衡的属性。有些客户咨询储能电站系统方案,今天华纽电能举例为大家介绍下储能电站系统方案。
放电时,电能经过双向变流器逆变为满足电网的交流电,将电能反馈给电网。充电时,电网交流电经过双向变流器整流为直流电为储能电池充电。直流侧和交流侧均可以接入相应类型和功率等级的负载并对其供电。
该方案有多种用途:对电网削峰填谷、电网掉电后孤岛运行独立带载运行、能够对电网进行无功补偿提升电网电能质量减少线损。
此方案的最大优点是控制策略简单,设备通用性高,应用范围广。
电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。
1.电池组
电池组作为电化学储能系统的主要组成部分,成本占整个电化学储能的50%左右。
2.储能变流器
储能变流器是控制储能电池组充放电过程与电流的交直流变换。
3.能量管理系统
能量管理系统主要作用是数据采集、网络监控、能量调度。
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