儲能集成技術路線:拓撲方案逐漸迭代——高壓級聯方案:
無并聯結構的高效方案高壓級聯的儲能方案通過電力電子設計,實現無需經過變壓器即可達到6-35kv并網電壓。以新風光35kv解決方案為例,單臺儲能系統為12.5MW/25MWh系統,系統電氣結構與高壓SVG類似,由A、B、C三相組成。每相包含42個H橋功率單元配套42個電池簇。三相總共126個H橋功率單元共126簇電池簇,共存儲25.288MWh電量。每簇電池包含224個電芯串聯而成。
高壓級聯方案的優勢體現在:
(1)安全性。系統中無電芯并聯,部分電池損壞,更換范圍窄,影響范圍小,維護成本低。
(2)一致性。電池組之間不直接連接,而是經過AC/DC后連接,因此所有電池組之間可以通過AC/DC進行SOC均衡控制。電池組內部只是單個電池簇,不存在電池簇并聯現象,不會出現均流問題。電池簇內部通過BMS實現電芯之間的均衡控制。因此,該方案可以很大程度利用電芯容量,在交流側同等并網電量情況下,可以安裝較少的電芯,降低初始投資。
(3)高效率。由于系統無電芯/電池簇并聯運行,不存在短板效應,系統壽命約等同于單電芯壽命,能比較大限度提升儲能裝置的運行經濟性。系統無需升壓變壓器,現場實際系統循環效率達到90%。 檢測設備可根據電網要求進行自動調整,并確保輸出電力符合標準。四川新能源檢測 電站現場并網檢測設備
為方便操作人員使用,電網模擬裝置電站現場并網檢測設備具備良好的操作便捷性和人性化設計。人機界面簡潔直觀,采用大屏幕液晶顯示屏,可清晰顯示各種檢測參數、波形圖和測試結果。操作人員通過簡單的按鍵操作即可完成測試項目的設置、啟動和停止等功能。設備還支持自動化測試功能,可按照預設的測試流程自動完成一系列檢測項目,并生成詳細的測試報告。此外,具備遠程控制功能,操作人員可通過網絡遠程操作設備,實現遠程監控和調試。同時,配備詳細的操作指南和培訓服務,即使是初次使用的人員也能快速上手,熟練掌握設備的操作方法,提高檢測工作的效率。青海電站檢測電站現場并網檢測設備現場并網檢測設備可以與其他智能設備進行聯動,實現更高效的電力管理。
電化學儲能系統由包括直流側和交流側兩大部分。
直流側為電池倉,包括電池、溫控、消防、匯流柜、集裝箱等設備,交流側為電器倉,包括儲能變流器、變壓器、集裝箱等。直流側的電池產生的是直流電,要想與電網實現電能交互,必須通過變流器進行交直流轉換。儲能系統分類:集中式、分布式、智能組串式、高壓級聯、集散式按電氣結構劃分。
大型儲能系統可以劃分為:
(1)集中式:低壓大功率升壓式集中并網儲能系統,電池多簇并聯后與PCS相連,PCS追求大功率、高效率,目前在推廣1500V的方案。
(2)分布式:低壓小功率分布式升壓并網儲能系統,每一簇電池都與一個PCS單元鏈接,PCS采用小功率、分布式布置。
(3)智能組串式:基于分布式儲能系統架構,采用電池模組級能量優化、電池單簇能量控制、數字智能化管理、全模塊化設計等創新技術,實現儲能系統更高效應用。
(4)高壓級聯式大功率儲能系統:電池單簇逆變,不經變壓器,直接接入6/10/35kv以上電壓等級電網。單臺容量可達到5MW/10MWh。
(5)集散式:直流側多分支并聯,在電池簇出口增加DC/DC變換器將電池簇進行隔離,DC/DC變換器匯集后接入集中式PCS直流側。
在數據采集方面,電網模擬裝置電站現場并網檢測設備配備了高速數據采集系統,能夠實時采集電壓、電流、功率等大量的電參數數據,采樣頻率高達數兆赫茲,確保不會遺漏任何關鍵信息。采集到的數據被存儲在大容量的存儲設備中,可供后續分析使用。通過內置的數據分析算法,如傅里葉變換、小波分析等,對數據進行深入處理,可準確提取出電能質量指標、諧波含量、頻譜特性等重要信息。并能根據分析結果自動生成規范的測試報表,報表內容包括檢測項目、檢測結果、是否合格等詳細信息,為電站并網評估提供了全角度、準確的數據支持,也方便了檢測結果的存檔和管理。這些設備能夠實時監測電網電壓、電流、頻率及相位等參數,幫助工程師快速識別并解決并網過程中的潛在問題。
示波器:示波器在移動檢測車電站現場并網檢測中是一種直觀的檢測工具。它能夠顯示電壓、電流等電信號的波形,幫助技術人員直觀地觀察信號的變化情況。通過分析示波器顯示的波形,技術人員可以判斷電信號是否存在畸變、干擾等問題。例如,在檢測電站輸出的電壓波形時,若發現波形出現異常,這樣可能意味著發電設備存在故障。示波器的實時監測功能,來為技術人員快速定位和解決問題提供了有力支持,從而來確保電站并網過程的順利進行。該電站現場并網檢測設備采用先進的通信技術,能夠遠程監控電站運行狀況,實現遠程管理。青海電站檢測電站現場并網檢測設備加工
新的電站現場并網檢測設備能夠實時監測電站并網情況,確保電能輸出安全穩定。四川新能源檢測 電站現場并網檢測設備
工業設備的啟動和停止、電弧爐等大型負載的運行都可能引起電壓波動和閃變。檢測設備通過統計分析一段時間內的電壓樣本數據,計算電壓變化率、短時間閃變值(Pst)和長時間閃變值(Plt)等指標,來評估電壓波動和閃變是否符合并網要求。三相不平衡度:在三相電力系統中,三相電壓或電流的幅值或相位差可能不完全相等,這就造成了三相不平衡。不平衡的程度可以用不平衡度來衡量。電站現場并網檢測設備通過測量三相電壓和電流的有效值,計算正序、負序和零序分量,進而得出三相不平衡度。嚴重的三相不平衡會導致電機發熱、效率降低,甚至損壞設備,因此在并網檢測中需要重點關注。四川新能源檢測 電站現場并網檢測設備