這個冬天,“缺電”沖上熱搜。這時候,我們恨不得有個超級超級超級大的充電寶能把平時富余的電存起來,缺電的時候再拿出來用。我們都知道,電都是即發即用的,沒有辦法大量存儲。但是,智慧的人類一直在想辦法充分利用大自然每時每刻都在賜予我們的“能量”。所以,它來了——儲能技術。隨著我國碳中和目標的提出,可再生能源在未來電力系統中的主導地位得到了進一步確認。中國提出,到2030年,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。隨著可再生能源比例的不斷提高,對電網的穩定性也提出了新的要求。可再生能源的引入使得發電側變得不穩定。比如風電的發電高峰會隨著天氣而產生季節性及地區性的變化,光伏則在夜晚或陰雨天無法發電,二者皆不可根據用電需求進行調節。這就需要引入額外的電力調節設備來保持系統的穩定性。傳統的火電機組、燃氣機組都是電力系統靈活性資源,根據國家電網測算,到2035年,風、光裝機規模分別將達到7億、全國風電、光伏日比較**動率預計分別達、超出電源調節能力,迫切需要引入清潔的調節資源,以具備應對新能源日功率波動5億千瓦左右的調節能力。 儲能產業加快發展,但同時仍需降低成本,提高儲能電池安全性,延長使用壽命。生態儲能系統管理
采用如下技術方案:一種終端設備,其包括處理器和計算機可讀存儲介質,處理器用于實現各指令;計算機可讀存儲介質用于存儲多條指令,所述指令適于由處理器加載并上述的儲能系統的控制方法。與現有技術相比,本發明的有益效果是:(1)本發明儲能系統可擴展性好,均流精度高,可集成ems功能,能夠簡化系統的結構。在本發明控制方式下,由于控制參量全部是相同的,控制參量的生成取決于并網點電壓、功率/電流,和pcs數量無關,數量發生變化時,可自動調整每臺pcs的功率/電流。(2)本發明提出了雙向交直流轉換控制方法,構建了三相分立運行電路拓撲架構,解決了單相數字坐標變換及鎖相問題,提高了儲能系統對電網和不同電池電壓的適應性和靈活性。(3)本發明提出了基于三環控制的儲能變流器并網控制方法,解決了變流器測量和運算導致的不均衡問題,實現了儲能變流器可靠穩定接入電網,提高了儲能變流器并網負荷均衡精度。(4)本發明提出了基于三環控制的儲能變流器離網并聯控制算法,解決了離網并聯控制系統自動負荷分配的難題,實現了儲能變流器有序并聯,提高了系統的可擴展性。離網并聯時,并聯控制柜增加總電流pi控制環節,總電流和各并聯儲能變流器電流均受控。節約儲能系統貨源充足儲能系統主要作用是數據采集、網絡監控、能量調度。
還應盡快建立能夠反映電力商品屬性和質量特性的電價機制或者電力線或市場的機制。面對未來西部儲能發展需求,陳進行認為主管部門要積極引導發電企業在新增新能源項目中按一定比例自建、租用和購買儲能配額,并給予優先并網、優先消納支持、輔助服務補償適當予以傾斜,鼓勵配置儲能積極性。他還建議,在現有電力市場運行規則下,將儲能配額與新能源配額機制掛鉤,逐步向用戶側傳導新能源和儲能配套成本,形成用戶支付“綠電服務”的長效機制。以陜西方面的經驗為例,陜西能源局新能源處副處長郭延波提出,在儲能項目建設流程方面,省級單位要統籌規劃集***享儲能電站選點,確定前期的建設規模,并通過市場化招標引入若干專業新型儲能投資運營商。在儲能項目建設方面,郭延波認為,為保障儲能投資商的投資收益,新能源發電企業要按照一定比例要求、采購等量的儲能服務;而為保障儲能服務的有效性和先進性,郭延波建議儲能投資商建設集中式儲能電站優先建設在升壓站或者匯集戰的附近。
由于每臺pcs單獨采樣、單獨控制,且采樣和控制點均為每臺pcs自身的輸出點,盡管參考量是相同的,但輸出仍然會存在微小的差異,可能會導致系統不穩定;同時,由于缺少總功率/電流、電壓外環,控制目標是每臺pcs自身的輸出,因此并聯后的總功率/電流、電壓等可能會和并網/并聯點的控制參量存在差異,并聯系統總控制精度較低。電池管理系統(bms)作為儲能系統的重要一環,擔負著保證電池安全穩定運行的重任。常規的電池管理系統一般只檢測電池電壓、溫度等參數,并通過單體電池電壓變化及電池溫度判斷電池是否存在問題,如檢測電池狀態異常則根據報警級別進行充放電限流或主動切斷電池系統主接觸器。常規的電池管理系統*對電池產生的單一氣體或可燃氣體總量進行檢測,來判斷電池故障級別,無法實現電池故障的早期預警;一旦電池在使用過程中因故障達到熱失控狀態而起火,電池管理系統缺乏有效的滅火手段。技術實現要素:為了解決上述問題,本發明提出了一種儲能系統及方法,對于并聯儲能變流器的控制,由并聯/并網控制柜進行外環pi運算后,把電流內環參考分配給各并聯pcs,各并聯pcs再分別進行電流內環運算,能夠有效消除各儲能變流器分別采樣及外環計算誤差的不均衡問題。若多余的儲能空間用于電網側調頻調峰等儲能服務,風光配儲能可取得更高經濟性。
id表示并網點總的d軸實際反饋電流,iq表示并網點總的q軸實際反饋電流。5)并聯/并網控制柜根據從用戶或能量管理系統調度指令,得到并網點有功功率和無功功率參考值pref、qref,與瞬時有功功率p和無功功率q比較后得到差值δp和δq,對δp和δq進行比例積分運算得到d軸分量參考值idref和q軸分量參考值iqref。一般的,通過dq分量限幅模塊進對參考電流進行限幅控制。6)并聯/網控制柜通訊模塊把d軸分量參考值idref和q軸分量參考值iqref廣播發送給各儲能變流器。7)第x個儲能變流器接收到參考電流idref、iqref,與采集自身出口電感電流iax、ibx、icx,進行dq變換得到的兩相同步旋轉坐標系下反饋電流idx、iqx比較后得到差值δidx、δiqx,對δidx、δiqx進行比例積分運算得到輸出脈寬調制系數pmdx、pmqx。8)第x個儲能變流器根據脈寬調制系數pmdx、pmqx及pwm算法生成驅動信號,實現開關管導通和關斷控制。9)第x個儲能變流器根據脈寬調制系數pmdx、pmqx及pwm算法生成驅動信號,實現開關管導通和關斷控制。10)并聯的各儲能變流器自動均分負載。當并聯數量發生變化時,由于功率外環控制輸出的電流參考id-ref、id-ref是由并網點電壓和總電流進行瞬時功率與參考功率進行pi運算得到。調峰調頻公司儲能科研院定位為支撐構建新型電力系統的儲能科技創新主體。企業儲能系統售后服務
儲能電池是太陽能光伏發電系統不可缺少存儲能電能部件。生態儲能系統管理
還可以在設備倉的底面設置下進口,方便下井接線。也可以在設備倉和電池倉的頂部開設安全出口和應急指示燈,可以在發生火災等緊急事故后逃生。本實施方式在設備倉和電池倉中都分別開有若干個門,能夠更方便地安裝主要設備,并且便于日后設備的維修,也可以不定期對整個設備倉和電池倉通風、散熱和換氣,或者用于應對緊急情況的發生。一種集裝箱式光伏儲能系統,將儲能機系統和電池系統集成在一個集裝箱內,通過旁路柜連接光伏組件、儲能機、負載和電網,由儲能機通過匯流柜連通電池系統中的電池模塊,將光伏發電、儲電、負載供電和電網并網一體化和系統化設計,工作人員在一個集裝箱內就可以對儲能機系統和電池系統進行安裝、調試和管理,**提高了光伏儲能系統并網調試效率,縮短工程建設周期,并節省了額外建造電池系統的成本。箱體的設備倉與***散熱系統連接,電池倉與第二散熱系統連接,***散熱系統和第二散熱系統共同對整個光伏儲能系統進行高效率的通風散熱,抑制室內溫度過高,儲能機系統和電池系統結合設計,有利于整體規劃設備的通風和散熱,減小整個光伏儲能系統的安全風險。以上內容是結合具體的實施方式對本申請所作的進一步詳細說明。生態儲能系統管理
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