• stranica_banner01

Vijesti

Detaljno objašnjenje 13 dodatno podijeljenih scenarija u 3 glavna polja primjene pohrane energije

详情1

Iz perspektive cjelokupnog elektroenergetskog sustava, scenariji primjene skladištenja energije mogu se podijeliti u tri scenarija: skladištenje energije na strani proizvodnje, skladištenje energije na strani prijenosa i distribucije te skladištenje energije na strani korisnika.U praktičnim primjenama potrebno je analizirati tehnologije pohrane energije prema zahtjevima u različitim scenarijima kako bi se pronašla najprikladnija tehnologija pohrane energije.Ovaj se rad usredotočuje na analizu tri glavna scenarija primjene pohrane energije.

Iz perspektive cjelokupnog elektroenergetskog sustava, scenariji primjene skladištenja energije mogu se podijeliti u tri scenarija: skladištenje energije na strani proizvodnje, skladištenje energije na strani prijenosa i distribucije te skladištenje energije na strani korisnika.Ova tri scenarija mogu se podijeliti na potražnju za energijom i potražnju za energijom iz perspektive elektroenergetske mreže.Zahtjevi tipa energije općenito zahtijevaju duže vrijeme pražnjenja (kao što je vremenski pomak energije), ali ne zahtijevaju dugo vrijeme odziva.Nasuprot tome, zahtjevi za vrstom snage općenito zahtijevaju sposobnost brzog odziva, ali općenito vrijeme pražnjenja nije dugo (kao što je frekvencijska modulacija sustava).U praktičnim primjenama potrebno je analizirati tehnologije pohrane energije prema zahtjevima u različitim scenarijima kako bi se pronašla najprikladnija tehnologija pohrane energije.Ovaj se rad usredotočuje na analizu tri glavna scenarija primjene pohrane energije.

1. Strana proizvodnje električne energije
Iz perspektive proizvodnje električne energije, terminal potražnje za skladištenje energije je elektrana.Zbog različitih utjecaja različitih izvora energije na mrežu i dinamičke neusklađenosti između proizvodnje i potrošnje električne energije uzrokovane nepredvidivim opterećenjem, postoje mnoge vrste scenarija potražnje za skladištenje energije na strani proizvodnje električne energije, uključujući vremensko pomicanje energije , jedinice kapaciteta, praćenje opterećenja, šest vrsta scenarija, uključujući regulaciju frekvencije sustava, pričuvni kapacitet i obnovljivu energiju spojenu na mrežu.
energetski vremenski pomak

Energetski vremenski pomak je da se ostvari vršno smanjenje i punjenje opterećenja snage kroz pohranu energije, to jest, elektrana puni bateriju tijekom razdoblja opterećenja niskom snagom i oslobađa pohranjenu snagu tijekom razdoblja opterećenja vršnom snagom.Osim toga, pohranjivanje napuštene vjetroelektrane i fotonaponske energije obnovljive energije i zatim njezino premještanje u druga razdoblja za priključenje na mrežu također je energetsko pomicanje vremena.Energetski vremenski pomak tipična je primjena koja se temelji na energiji.Nema stroge zahtjeve za vrijeme punjenja i pražnjenja, a zahtjevi za napajanjem za punjenje i pražnjenje su relativno široki.Međutim, primjena kapaciteta vremenskog pomaka uzrokovana je korisnikovim energetskim opterećenjem i karakteristikama proizvodnje obnovljive energije.Učestalost je relativno visoka, više od 300 puta godišnje.
jedinica kapaciteta

Zbog razlike u opterećenju električnom energijom u različitim vremenskim razdobljima, elektrane na ugljen moraju imati mogućnosti brijanja vršnih opterećenja, tako da se određena količina kapaciteta za proizvodnju električne energije mora izdvojiti kao kapacitet za odgovarajuća vršna opterećenja, što sprječava toplinsku snagu jedinice od postizanja pune snage i utječe na ekonomičnost rada jedinice.seks.Skladištenje energije može se koristiti za punjenje kada je električno opterećenje nisko i za pražnjenje kada je potrošnja vršne kako bi se smanjilo vršno opterećenje.Iskoristite učinak zamjene sustava za pohranu energije kako biste oslobodili jedinicu kapaciteta na ugljen, čime se poboljšava stopa iskorištenja jedinice za toplinsku energiju i povećava njezina ekonomičnost.Jedinica kapaciteta tipična je primjena koja se temelji na energiji.Nema stroge zahtjeve za vrijeme punjenja i pražnjenja, a ima relativno široke zahtjeve za snagu punjenja i pražnjenja.Međutim, zbog opterećenja korisnika i karakteristika proizvodnje električne energije obnovljivih izvora energije, učestalost primjene kapaciteta je vremenski pomaknuta.Relativno visoka, oko 200 puta godišnje.

praćenje opterećenja

Praćenje opterećenja je pomoćna usluga koja se dinamički prilagođava kako bi se postigla ravnoteža u stvarnom vremenu za terete koji se sporo mijenjaju i stalno mijenjaju.Sporo promjenjiva i kontinuirano promjenjiva opterećenja mogu se dalje podijeliti na osnovna opterećenja i nagnuta opterećenja prema stvarnim uvjetima rada generatora.Praćenje opterećenja uglavnom se koristi za povećavanje opterećenja, to jest, prilagodbom izlaza, stopa povećanja tradicionalnih energetskih jedinica može se smanjiti što je više moguće., omogućujući mu što je moguće lakši prijelaz na razinu uputa za raspored.U usporedbi s jedinicom kapaciteta, opterećenje koje slijedi ima veće zahtjeve na vrijeme odziva pražnjenja, a potrebno je da vrijeme odziva bude na razini minuta.

Sustav FM

Promjene frekvencije utjecat će na siguran i učinkovit rad i životni vijek proizvodnje električne energije i električne opreme, stoga je regulacija frekvencije vrlo važna.U tradicionalnoj energetskoj strukturi, kratkoročnu energetsku neravnotežu elektroenergetske mreže reguliraju tradicionalne jedinice (uglavnom termoelektrane i hidroelektrane u mojoj zemlji) reagiranjem na AGC signale.S integracijom nove energije u mrežu, volatilnost i nasumičnost vjetra i vjetra pogoršali su energetsku neravnotežu u elektroenergetskoj mreži u kratkom vremenskom razdoblju.Zbog niske brzine modulacije frekvencije tradicionalnih izvora energije (osobito toplinske energije), oni zaostaju u odgovoru na upute za dispečiranje mreže.Ponekad će doći do pogrešnih operacija kao što je obrnuto podešavanje, tako da se novododana potražnja ne može zadovoljiti.Za usporedbu, skladištenje energije (osobito elektrokemijsko skladištenje energije) ima veliku brzinu modulacije frekvencije, a baterija se može fleksibilno prebacivati ​​između stanja punjenja i pražnjenja, što je čini vrlo dobrim izvorom modulacije frekvencije.
U usporedbi s praćenjem opterećenja, period promjene komponente opterećenja frekvencijske modulacije sustava je na razini minuta i sekundi, što zahtijeva veću brzinu odziva (općenito na razini sekundi), a način podešavanja komponente opterećenja općenito je AGC.Međutim, modulacija frekvencije sustava je tipična primjena tipa napajanja, koja zahtijeva brzo punjenje i pražnjenje u kratkom vremenskom razdoblju.Kada se koristi elektrokemijsko skladištenje energije, potrebna je velika brzina punjenja i pražnjenja, tako da će se smanjiti vijek trajanja nekih vrsta baterija, a time utjecati na druge vrste baterija.Ekonomija.

Rezervni kapacitet

Pričuvni kapacitet odnosi se na pričuvu djelatne snage rezerviranu za osiguranje kvalitete električne energije te sigurnog i stabilnog rada sustava u slučaju izvanrednih situacija, uz zadovoljenje očekivane potražnje opterećenja.Općenito, rezervni kapacitet treba biti 15-20% normalnog kapaciteta napajanja sustava, a minimalna vrijednost treba biti jednaka kapacitetu jedinice s najvećim pojedinačnim instaliranim kapacitetom u sustavu.Budući da je rezervni kapacitet namijenjen hitnim slučajevima, godišnja frekvencija rada je općenito niska.Ako se baterija koristi samo za uslugu rezervnog kapaciteta, ekonomičnost se ne može jamčiti.Stoga ga je potrebno usporediti s troškom postojećeg rezervnog kapaciteta kako bi se utvrdio stvarni trošak.učinak supstitucije.

Mrežni priključak obnovljivih izvora energije

Zbog nasumičnosti i povremenih karakteristika proizvodnje energije vjetra i fotonaponske energije, njihova je kvaliteta energije lošija od kvalitete tradicionalnih izvora energije.Budući da se fluktuacije proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije (fluktuacije frekvencije, fluktuacije izlaza itd.) kreću od sekundi do sati, postojeće aplikacije tipa Power također imaju aplikacije tipa energije, koje se općenito mogu podijeliti u tri vrste: obnovljiva energija energija vrijeme - pomicanje, učvršćivanje kapaciteta za proizvodnju obnovljive energije i izglađivanje proizvodnje obnovljive energije.Na primjer, da bi se riješio problem napuštanja svjetla u fotonaponskoj proizvodnji energije, potrebno je pohraniti preostalu električnu energiju proizvedenu tijekom dana za noćno pražnjenje, što spada u energetski vremenski pomak obnovljive energije.Što se tiče energije vjetra, zbog nepredvidivosti snage vjetra, izlazna snaga vjetra uvelike varira i potrebno ju je izravnati, tako da se uglavnom koristi u primjenama tipa energije.

2. Strana rešetke
Primjena skladištenja energije na strani mreže sastoji se uglavnom od tri vrste: ublažavanje zagušenja otpora prijenosa i distribucije, odgađanje širenja opreme za prijenos i distribuciju energije i podrška jalovoj snazi.je učinak supstitucije.
Ublažite zagušenja otpora prijenosa i distribucije

Zagušenje linije znači da opterećenje linije premašuje kapacitet linije.Sustav za pohranu energije instaliran je uzvodno od linije.Kada je linija blokirana, električna energija koja se ne može isporučiti može se pohraniti u uređaj za pohranu energije.Pražnjenje linije.Općenito, za sustave za pohranu energije, vrijeme pražnjenja mora biti na razini sata, a broj operacija je oko 50 do 100 puta.Spada u aplikacije koje se temelje na energiji i ima određene zahtjeve za vrijeme odziva, na koje treba odgovoriti na razini minuta.

Odgoditi proširenje opreme za prijenos i distribuciju električne energije

Troškovi tradicionalnog mrežnog planiranja ili nadogradnje i proširenja mreže vrlo su visoki.U sustavu prijenosa i distribucije električne energije gdje je opterećenje blizu kapaciteta opreme, ako se opskrba opterećenja može zadovoljiti većinu vremena u godini, a kapacitet je manji od opterećenja samo u određenim vršnim razdobljima, sustav za pohranu energije može se koristiti za prolaz manjih instaliranih kapaciteta.Kapacitet može učinkovito poboljšati kapacitet prijenosa i distribucije električne energije u mreži, čime se odgađaju troškovi novih postrojenja za prijenos i distribuciju električne energije i produljuje životni vijek postojeće opreme.U usporedbi s smanjenjem zagušenja otpora prijenosa i distribucije, odgoda proširenja opreme za prijenos i distribuciju energije ima manju frekvenciju rada.S obzirom na starenje baterija, stvarni varijabilni trošak je veći, pa se postavljaju veći zahtjevi za ekonomičnost baterija.

Reaktivna podrška

Potpora jalovoj snazi ​​odnosi se na regulaciju prijenosnog napona ubrizgavanjem ili apsorbiranjem jalove snage na prijenosnim i distribucijskim vodovima.Nedovoljna ili višak jalove snage uzrokovat će fluktuacije napona mreže, utjecati na kvalitetu električne energije, pa čak i oštetiti električnu opremu.Uz pomoć dinamičkih pretvarača, komunikacijske i upravljačke opreme, baterija može regulirati napon prijenosnog i distribucijskog voda podešavanjem jalove snage svog izlaza.Potpora jalovoj snazi ​​tipična je primjena napajanja s relativno kratkim vremenom pražnjenja, ali visokom frekvencijom rada.

3. Korisnička strana
Korisnička strana je terminal korištenja električne energije, a korisnik je potrošač i korisnik električne energije.Troškovi i prihodi na strani proizvodnje i prijenosa i distribucije električne energije iskazuju se u obliku cijene električne energije koja se pretvara u trošak korisnika.Stoga će visina cijene električne energije utjecati na potražnju korisnika..
Upravljanje cijenama električne energije korisnika u vremenu korištenja

Energetski sektor dijeli 24 sata dnevno na više vremenskih razdoblja kao što su vršna, stalna i niska, i postavlja različite razine cijena električne energije za svako vremensko razdoblje, što je cijena električne energije u vremenu korištenja.Upravljanje cijenom električne energije prema vremenu korištenja slično je vremenskom pomaku energije, jedina je razlika u tome što se upravljanje cijenom električne energije prema vremenu korištenja temelji na sustavu cijena električne energije prema vremenu korištenja kako bi se prilagodilo opterećenje snage, dok energija Time-shifting je podešavanje proizvodnje električne energije prema krivulji opterećenja snage.

Upravljanje punjenjem kapaciteta

moja zemlja provodi dvodijelni sustav cijena električne energije za velika industrijska poduzeća u sektoru opskrbe električnom energijom: cijena električne energije odnosi se na cijenu električne energije koja se naplaćuje prema stvarnoj transakciji električne energije, a cijena električne energije kapaciteta uglavnom ovisi o najvišoj vrijednosti korisnika Potrošnja energije.Upravljanje troškovima kapaciteta odnosi se na smanjenje troškova kapaciteta smanjenjem maksimalne potrošnje energije bez utjecaja na normalnu proizvodnju.Korisnici mogu koristiti sustav za pohranu energije za pohranjivanje energije tijekom razdoblja niske potrošnje i pražnjenje opterećenja tijekom vršnog razdoblja, čime se smanjuje ukupno opterećenje i postiže svrha smanjenja troškova kapaciteta.

Poboljšajte kvalitetu električne energije

Zbog promjenjive prirode radnog opterećenja elektroenergetskog sustava i nelinearnosti opterećenja opreme, snaga koju dobiva korisnik ima problema kao što su promjene napona i struje ili odstupanja frekvencije.U ovom trenutku, kvaliteta struje je loša.Frekvencijska modulacija sustava i potpora jalovoj snazi ​​načini su poboljšanja kvalitete energije na strani proizvodnje električne energije te na strani prijenosa i distribucije.Na strani korisnika, sustav za pohranu energije također može ublažiti fluktuacije napona i frekvencije, kao što je korištenje pohrane energije za rješavanje problema kao što su porast, pad i treperenje napona u distribuiranom fotonaponskom sustavu.Poboljšanje kvalitete napajanja tipična je primjena napajanja.Specifično tržište pražnjenja i radna učestalost variraju prema stvarnom scenariju primjene, ali općenito se zahtijeva da vrijeme odziva bude na razini milisekundi.

Poboljšajte pouzdanost napajanja

Spremište energije koristi se za poboljšanje pouzdanosti napajanja mikromreže, što znači da kada dođe do nestanka struje, skladište energije može opskrbiti pohranjenu energiju krajnjim korisnicima, izbjegavajući prekid napajanja tijekom procesa popravka kvara i osiguravajući pouzdanost napajanja .Oprema za pohranu energije u ovoj primjeni mora ispunjavati zahtjeve visoke kvalitete i visoke pouzdanosti, a specifično vrijeme pražnjenja uglavnom je povezano s mjestom ugradnje.


Vrijeme objave: 24. kolovoza 2023