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东营油浸式变压器-户用电站中储能式电站目前有安装

文章出处:http://dongying.3dcoo.com   责任编辑:东营变压器厂   发布时间:2019-05-06    点击数:52   【

大家或许都知道东营油浸式变压器-电站,但是很少接触过储能式电站,首先我们就先来了解一下什么是储能式电站。储能式电站 由于输出功率具有很强的波动性、随机性,电力的不稳定性严重制约了电力的接入和输送。储能技术可以实现削峰填谷、负荷跟踪、调频调压、电能质量治理等功能。储能系统还可以在东营油浸式变压器-电站遇到弃光限制发电时将多余电能存入储能电池内,发电量低于限幅值或晚上用电高峰时通过储能东营油浸式变压器将电池内电能送入电网,储能系统参与电网削峰填谷,储能系统还可利用峰谷电价差创造更大的经济效益,提高系统自身的调节能力;作为解决大规模可再生能源发电接入电网的一种有效支撑技术。储能系统的主要模式有配置在东营油浸式变压器侧的储能系统、配置在东营油浸式变压器交流侧的储能系统和配置在负荷侧储能系统等。 1、配置在东营油浸式变压器侧的储能系统配置在东营油浸式变压器侧的储能系统主要可安装在诸如发电的系统中,这种设计可将蓄电池组合发电阵列在东营油浸式变压器段进行配接调控,如图1。该系统中的发电系统和蓄电池储能系统共享一个东营油浸式变压器,但是由于蓄电池的充放电特性和发电阵列的输出特性差异较大,原系统中的并网东营油浸式变压器中的最大功率跟踪系统(MPPT)是专门为了配合输出特性设计的,无法同时满足储能蓄电池的输出特性曲线。因此,此类系统需要对原系统东营油浸式变压器进行改造或重新设计制造,不仅需要使东营油浸式变压器能满足阵列的要求,还需要增加对蓄电池组的充放电控制器,和蓄电池能量管理等功能。一般而言,该系统是单向输出的,也就是说该系统中的蓄电池是完全依靠发电充电的,电网的电力是不能给蓄电池充电的。图1、配置在东营油浸式变压器侧的储能系统该系统发电阵列发出的电力在东营油浸式变压器前端就与蓄电池进行了自动平衡,这种模式的主要特点是系统效率高,电站发电出力可由东营油浸式变压器-电站内部调度,可以达到无缝连接,输出电能质量好,输出波动非常小等,可大大提高发电输出的平滑、稳定性和可调控性能,缺点是使用的东营油浸式变压器需要特殊设计,不适用于对现有已经安装好的大部分东营油浸式变压器-电站进行升级改造。另一个缺点是,该储能系统中的蓄电池组只能接受本发电单元的电力为其充电,而其他临近的发电单元或电站的多余电力无法为其充电。也就是说这种方案缺乏大电站内部电力调配的功能。2、配置在东营油浸式变压器交流侧的储能系统配置在东营油浸式变压器交流侧的储能系统也可以称之为配置在交流侧的储能系统,单元型交流侧的储能的模式如图2所示,它采用单独的充放电控制器http://zaozhuang.3dcoo.com/和东营油浸式变压器来给蓄电池充电或者,这种方案实际上就是给现有发电系统外挂一个储能装置,可在目前任何一种东营油浸式变压器-电站甚至风力发电站或其他发电站进行升级安装,形成站内储能系统,也可以根据电网需要建设成为完全独立运行的储能电站,这种模式克服了侧储能系统无法进行多余电力统一调度的问题,它的系统充电还是放电完全由智能化控制系统控制或受电网调度控制,它不仅可以集中全站内的多余电力给储能系统快速有效的充电,甚至可以调度站外电网的廉价低谷多余电力,使得系统运行更加方便和有效。图2、配置在交流低压的侧储能系统交流侧接入的储能系统的另一个模式是将储能系统接入电网端,如图3。显然,这两种储能系统的不同点只是接入点不同,前者是将储能部分接入了交流低压侧,与原东营油浸式变压器-电站分享一个变压器,而后者则是将储能系统形成独立的储能电站模式,直接接入电网。交流侧接入的方案不仅适用于电网储能,还被广泛应用于诸如岛屿等相对孤立的地区,形成相对独立的微型电网供电系统。交流侧接入的储能系统不仅可以在新建电站上实施,对于已经建成的电站也可以很容易的进行改造和附加建设,且电路结构清晰,发电场和储能电场可分地建设,相互的直接关联性少,因此也便于运行控制和维修。缺点是由于发电和储能相互独立,相互之间的协调和控制就需要外加一套专门的智能化的控制调度系统,因此造价相对较高。图3、配置在交流东营油浸式变压器侧的储能系统3、配置在负荷侧储能系统配置在负荷侧储能系统主要是指应急东营油浸式变压器和可移动的电动设备,譬如可充电式的电动汽车,电动工具和移动电话等。本文仅仅是讨论储能电站的技术问题,尽管储能电站有诸多优点,可在一些特殊场合实施和应用但是由于目前蓄电池的高效、环保、长寿命和低价格等关键问题没有较大的突破,在目前大规模推广储能电站可能还有上网电价、补贴政策等问题。存在的问题目前已经商业化生产并应用的独立式系统中一般采用蓄电池作为储能装置。目前组件和控制/东营油浸式变压器的寿命均能达到十年以上,但蓄电池的使用寿命仅在6~7年,同时蓄电池的成本可占整个系统的25%以上,因此目前在独立式系统中储能的配置和控制目标为尽可能延长电池使用寿命,降低系统成本。在此前提下,独立系统中储能容量和功率的配置的首要目标是优化电池充放电储能寿命。独立系统中储能单元容量通常较小,一般不配置独立的控制系统和控制策略,储能和组件由同一个控制系统控制。目前研究与应用最为广泛的最大功率点跟踪(MPPT)控制系统是以优化组件输出为控制目标,缺乏对储能系统的优化控制。随着组件效率提升(20.20%,乐叶)和价格降低(2.86元/W,晶科能源,2017.3,)的趋势越来越快,而储能成本居高不下,发展独立系统中储能优先的控制策略和控制系统具有广阔前景。储能式电站在日后改革是很有推广价值的。如果蓄电池的能量密度及循环次数得到本质提升,还有成本能够下降。否则储能电站在户用环境中普及会比较难。

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