據科技部網站消息,“十二五”國家863計劃先進能源技術領域“采用國產智能模塊的儲能系統電力電子關鍵技術研發及應用”主題項目,在絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)智能模塊、儲能系統電力電子關鍵技術方面取得重要進展,突破了IGBT智能模塊設計、控制驅動和保護、工藝及試驗等一系列關鍵技術,突破了多能源儲能系統的電力電子關鍵技術,屬國內**、國際**。近期,該項目通過了科技部高新司組織的項目驗收。基于研制的國產智能功率模塊,面向長備用、安全可靠、高效率的防災供電,開發了多能源儲能系統的電力電子系統設計方法,包括電力電子功率變換架構方案、多能源協同控制、容錯技術等。在福建漳州工業園,建立了世界上較早包含燃料電池、天燃氣、電力等多種能源的面向重大工程的應急電源應用示范系統。IGBT絕緣柵雙極型晶體管是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件,兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優點。GTR飽和壓降低,載流密度大,但驅動電流較大;MOSFET驅動功率很小,開關速度快,但導通壓降大,載流密度小。IGBT綜合了以上兩種器件的優點,驅動功率小而飽和壓降低。儲能產業鏈中創新技術的發展、自身成本降低、安全性能的提升以及應用場景的多元化。企業儲能系統廠家現貨
2021年12月30日,上海電力馬耳他公司戈佐島1MW/2MWh儲能示范項目成功實現并網通電。戈佐島儲能示范項目是上海電力零碳島一次規劃,分步實施的先行先試項目,也是上海電力在歐洲的較早儲能良好實踐。作為馬耳他國內較早儲能電站,對馬耳他推進清潔能源綜合利用,優化能源結構,實現“碳中和”有著重要意義,受到了馬中雙方的高度關注。該項目由馬耳他國家電網公司(Enemalta)通過馬耳他招標采購網,依法公開向全社會公開招標,并成功由上海電力(馬耳他)控股有限公司所屬的國際可再生能源發展有限公司中標,并在2021年7月29日正式簽署授予協議。馬耳他公司項目團隊以實現年底并網為目標,在不到5個月的時間內,克服國內節能限產、海運爆倉、屬地重大節假日(如圣誕等)、惡劣天氣等重重不利因素,通過提前策劃、多方協調、精心組織,于年底前成功實現儲能設備到位、安裝和并網,受到了外方的高度肯定。后續,項目團隊將繼續做好儲能系統的完善和調試,以該項目為依托,為馬耳他進一步發展儲能行業提供源源不斷數據,助力上海電力零碳島規劃和馬耳他國家清潔能源目標的落地。 企業儲能系統廠家現貨目前儲能電池已基本棄用三元電池、幾乎都采用磷酸鐵鋰電池,但仍有電池熱失控繼而導致著火等發生。
下游需求帶動鋰電市場規模擴大,電池價格降幅高于預期。根據GGII統計,2019年全年行業累計裝機量約,同比增長9%。根據Marklines預測,未來5年全球動力電池行業將持續高速增長,2025年全球裝機量可達850GWh。同時鋰電池成本不斷下降,截至2019年2月3日,方形動力電芯(磷酸鐵鋰)平均報價為元/Wh,方形動力電芯(三元)報價為元/Wh,其中磷酸鐵鋰報價已達到BNEF預測2027年儲能電池價格水平。磷酸鐵鋰電池是儲能系統為適配的選擇。商用鋰離子動力電池正極材料主要有錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元體系,其中三元體系又可細分為鎳鈷錳NCM和鎳鈷鋁NCA。在空間充裕的條件下,儲能電池相比消費電池和動力電池,對能量密度要求不高,對安全性和使用壽命的要求較高。從電池內在特性角度來看,相較于其他體系電池,磷酸鐵鋰具有高安全性、長循環壽命和低成本的優勢,更符合儲能電池需求。長循環壽命和高轉換效率可直接降低儲能度電成本。在其他條件相同的情況下,電池循環壽命越長,則生命周期內儲能系統可以存儲或釋放的電量越多,可直接降低度電成本。此外,電池轉換效率越高,則充放電過程中能量損耗越少,也可增加系統總充放電量。
84個項目,規模超1200千瓦有觀點認為,目前,新能源配儲能項目盈利模式尚未成熟,儲能利用小時數極低,增配儲能項目又將極大地提高新能源場站投資成本,因此以共享儲能容量、提高區域內儲能系統利用水平為主要目的**儲能電站模式迎來了發展機遇。記者梳理發現,截至目前,共有84個共享儲能項目已經通過備案或公示,主要分布在內蒙古、湖北、山西、寧夏、甘肅等9個省區,項目總規模超1200千瓦/2400千瓦時。同時記者注意到,共享儲能單個項目的規模越來越大,功率要求越來越高,目前已有7個項目規模達到100萬千瓦時。為何要大力發展共享儲能?江行智能聯合創始人邵俊松表示,相比常規儲能項目,共享儲能不僅可以充分發揮儲能資產的運營效益,減少儲能資產閑置時間,還能助力電力系統安全穩定運行,經濟效益和社會效益***,而且收益更高。盛世景資本智造中國投資總監吳川告訴記者,我國儲能技術發展處于早期階段,“單位建設成本”偏高是行業痛點。共享儲能通過多方共享基礎設施,在一定程度上提高了儲能設施的利用頻次,從而降低了“單位使用成本”。同時,共享儲能能夠給予電網更多的備用資源,增強應對尖峰和低谷等極端情況的能力,對保障電網平穩運行意義重大。 物理儲能作為**成熟并已形成商業化的儲能方式,它主要包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能等。
功率等級已形成幾十W到幾十kW系列產品。(2)并網光伏發電系統并網光伏發電系統主要包括低壓并網光伏發電系統和高壓并網發電系統,系統由包括電池方陣和并網逆變器組成。目前用于低壓及高壓并網逆變器已有成熟產品,低壓并網光伏發電系統逆變器**大單機容量500kW,而高壓并網發電系統逆變器單機**大容量1MW。并網逆變器為跟隨電網頻率和電壓變化的電流源,功率因數為1或指令調節以電網為支撐,無法單獨發電,在電網中容量受限,輸出功率由光伏輸入決定。(3)光伏微網系統光伏微網系統可以與其它電源或電網并聯運行。該系統包括電池方陣、常規并網逆變器、儲能單元、雙向變流器、柴油發電機等。柴油發電機與雙向變流器(頻率和電壓可調)單獨或聯合組網,常規光伏并網雙向變流器(單機**大幾十kW)可經通訊線并聯運行,同時進行微網能量管理。目前該系統在德國、日本等國的成熟技術為100~300kW系統,分布式多能源形式互補發電微網系統是目前研究的熱點。國內還處于研究階段。光伏微網系統中光伏電站可與水輪機發電機組、柴油發電機并聯組網運行。通過微網能量管理系統保證光伏電站與水輪機協調運行為電網輸電。光伏微網系統可以滿足西藏獅泉河電網的需求。用戶側儲能可以設置削峰填谷、需求側響應、需量管理功能。品質儲能系統項目
在儲能招標中的設備是PCS,上能電氣、南瑞繼保、科華數據、許繼電氣等是這個細分市場的主要參與者。企業儲能系統廠家現貨
參照圖4所示,將儲能變流器每一相交流濾波器的一端通過并網/離網控制柜連接到n,每一相交流濾波器的另一端通過并網/離網控制柜分別連接到電網a、b、c,即可實現無變壓器隔離的儲能變流器,其它電路連接關系和實施例一中所述的連接關系相同,這里不再重復敘述。將圖4所示的儲能變流器交流濾波器首尾依次連接,即將濾波器連接成三角形連接關系,即可實現三相三線式供電。需要說明的是,并聯的變流器應該采用相同的接線方式,變流器交流側和電網間接入并網/并聯控制柜,并網控制柜采用相同的接線方式。本實施例變流器結構通過簡單的改變單級式儲能變流器的接線方式,即可實現三相四線制到三相三線制供電方式的轉變,同一臺機器可以適用不同的電網供電方式。同時,本實施例變流器結構解決了同一臺儲能變流器對不同電壓等級電池的充放電問題,提高了儲能變流器的應用范圍;將三相支路直流母線電容輸出端的正極和負極分別通過直流接觸器進行連接,通過控制直流接觸器的通斷,實現單級式儲能變流器連接不同電壓等級的電池能夠正常工作,減小為適用不同電池對儲能變流器的投入成本。在另一些實施方式中,電池管理系統(bms)的結構如圖5所示。企業儲能系統廠家現貨
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