Які аспекти системи накопичення енергії батареї

Mar 17, 2023|

До складу системи накопичення енергії в основному входять система акумуляторів, система перетворювача PCS, система трансформатора коробки (якщо є), система трансформатора станції (якщо є), система управління енергією та система моніторингу (система SCADA), первинні та вторинні кабелі тощо .

1. Акумуляторна система

Ми знаємо, що в даний час способи накопичення енергії в основному поділяються на три категорії: фізичне накопичення енергії (накопичення енергії з насосом, накопичення енергії на стисненому повітрі, накопичення енергії на маховику тощо), хімічне накопичення енергії (свинцево-кислотні батареї, окисно-відновні батареї, натрієві батареї). сірчані батареї, літій-іонні батареї) і накопичувачі електромагнітної енергії. Через економічні сценарії та сценарії застосування хімічні накопичувачі енергії є найбільш широко використовуваними на міжнародному та внутрішньому ринках, за винятком насосних накопичувачів енергії, іони літію широко використовуються в хімічних накопичувачах енергії.

2. Система перетворювача PCS

Двонаправлений перетворювач накопичувача енергії, скорочено PCS, може досягати перетворення змінного/постійного струму між батареєю та електромережею, завершувати двонаправлений потік енергії між ними, а також досягати керування зарядом і розрядом акумуляторної системи, вимірювання навантаження мережі, відстеження потужності, контроль потужності заряду та розряду системи накопичення енергії батареї, а також керування вимірювальною напругою мережі в нормальному та ізольованому режимах роботи за допомогою стратегій керування; Він має характеристики високої ефективності перетворення, широкого діапазону вхідної напруги, швидкого та вимкненого перемикання мережі та зручного обслуговування. У той же час він має повні функції захисту, такі як захист від острівців, захист від перенапруги постійного струму та низька напруга (додатково), щоб відповідати вимогам системної інтеграції та відключення від мережі.

3. Коробкова трансформаторна система (якщо є)

Якщо використовується мережева система високої напруги (6 кВ, 10 кВ, 20 кВ, 35 кВ тощо), для виконання завдання підвищення напруги необхідно використовувати коробковий трансформатор. Щоб звести до мінімуму електромагнітні перешкоди та ефект циркуляції струму між двома гілками, у коробковій трансформаторній системі використовуються подвійні розділені трансформатори, а інші параметри суттєво не відрізняються від вітрової та фотоелектричної.

4. Станційна підстанційна система (за наявності)

Забезпечення живлення змінним струмом для обладнання на підстанції, такого як освітлення, HVAC, технічне обслуговування, захисні екрани, двигуни накопичувачів енергії у високовольтних розподільних пристроях, комутатори накопичувачів енергії та електропостачання для житлових і робочих приміщень, вимагає роботи джерела живлення. Якщо багатоенергетична комплементарна електростанція формується з вітровою енергетикою, фотоелектричною енергією тощо, вона може спільно використовувати трансформаторну систему станції з вітровою енергією або фотоелектричною енергією. При цьому підберіть відповідну потужність трансформатора станції, виходячи з електричного навантаження.

5. Кабелі (первинні та вторинні)

AC ZR-YJV22 або ZR-YJV23 вогнезахисні силові кабелі із зшитою поліетиленовою ізоляцією мають такі характеристики, як висока механічна міцність, хороша стійкість до стресів навколишнього середовища, відмінні електричні характеристики та стійкість до хімічної корозії. Вони легкі, прості за структурою та зручні у використанні. Цей продукт підходить для ліній передачі та розподілу з номінальною напругою змінного струму 35 кВ і нижче.

Характеристика кабелю управління ZR-RVVP полягає в тому, що кабель не тільки має вогнезахисні характеристики, але також має низьке димоутворення та нешкідливість (низька токсичність і корозія), підходить для місць з особливими вимогами до вогнестійкості кабелю, щільності диму та токсичності індекс.

6. Система керування акумулятором BMS, Система управління енергією EMS

Система управління батареєю BMS в основному керує захистом від зарядки та розрядки акумуляторних блоків. Після повної зарядки він може гарантувати, що різниця напруг між окремими батареями буде меншою за встановлене значення, досягаючи рівномірного заряджання кожної окремої батареї в акумуляторній батареї, ефективно покращуючи ефект заряджання за методу послідовного заряджання. Одночасно виявляйте перенапругу, знижену напругу, перевищення струму, коротке замикання та перегрівання кожної окремої батареї в акумуляторній батареї, щоб захистити та продовжити термін служби батареї. Система BMS поставляється в комплекті з літій-іонними акумуляторами.

Система управління енергією EMS в основному відстежує інформацію про робочий стан електростанції в режимі реального часу, включаючи криву потужності системи, інформацію про напругу акумулятора та температуру, інформацію про сукупну потужність обробки та іншу погоджену інформацію моніторингу. На сервері можна встановити програмне забезпечення віддаленого моніторингу для дистанційного керування та завантаження даних, надання сигналів тривоги в реальному часі та передачі їх на призначені мобільні телефони.

7. Система моніторингу та відповідне обладнання системи доступу

Основні функції системи моніторингу накопичення енергії батареї включають: функцію вимірювання та моніторингу, функцію обробки даних, функцію аналізу та статистики, функцію контролю роботи, функцію сигналізації про події, функцію захисту та керування, функцію інтерфейсу людина-машина, відкликання аварій та інверсію історії функція, функція керування історичними даними, функція телеконтролю та пересилання, а також функція обслуговування системи.

Обладнання, пов'язане з системою доступу, є невід'ємною частиною всієї системи моніторингу. Через різну конструкцію електромереж у різних місцях обладнання, необхідне для системи доступу, відрізняється. Однак, згідно з національними стандартами, такими як GB і DL, деяке загальне обладнання все ще можна знайти.

Послати повідомлення