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        儲能設計的特性
        - 2021-01-14-

        儲能系統(EnergyStorageSystem,簡稱ESS)是一個可完成存儲電能和供電的系統,具有平滑過渡,削峰填谷,調頻調壓等功能??梢允固柲?,風能發電梯度輸出,減少其隨機性,間隔性,波動性給電網和用戶帶來的沖擊;通過谷價調度充電,峰價調度放電可以減少用戶的電費支出;在大電網斷電時,能夠孤島運行,確保對用戶不間斷供電,微電網運行。儲能設計更是非常重要的一環。




        微電網系統架構,包含儲能,光伏設計,風機等,儲能系統是微網的核心組成,常配合光伏,風電等一起使用。由于電池儲能具有技術相對成熟,容量大,安全可靠,噪聲低,環境適應性強,便于安裝等優點,所以儲能系統常用電池來儲存電能,目前儲能系統主要由儲能單元和監控與調度管理單元組成,儲能單元包含儲能電池組(BA) ,電池管理系統(BMS),儲能變流器(PCS)等;監控與調度管理單元包括中央控制系統(MGCC),能量管理系統(EMS)等。


        儲能系統往往涉及多種能量,多種設備,多種物質,多個過程,是隨時間變化的復雜能量系統,需要多個指標來描述其性能。常用的評價指標有儲能密度,儲能功率,蓄能效率以及儲能價格,對環境的影響等。


        能源儲存系統可以儲存多余的熱能,動能,電能,位能,化學能等,改變能量的輸出容量,輸出地點,輸出時間等。目前儲能技術的研究,開發與應用主要是儲存熱能,電能主要,廣泛的太陽能利用,電力的“移峰填谷”,廢熱和余熱的回收以及工業與民用建筑和空調的節能等領域。熱能存儲就是把一個時期內暫時沒有多余的多余通過某處種方法儲存起來,等到需要時再提取使用。儲能系統的技術主要包含對儲能變流器的控制,對儲能電池的管理,以及監控與調度管理單元對系統的能量合理調度。包括顯熱儲能技術,潛熱儲能技術,化學反應熱儲能技術三種。


        太陽能熱利用的系統原理,需要設置儲能器。太陽能熱利用的工作原理就是熱流離開集熱器后入儲能器,然后經過熱能轉換器供給熱機。在沒有太陽光期問,冷流體直接經過儲能能器,提取存儲的瞬并并給給熱機工作。


        能量存儲系統的基本任務是克服在能量供應和需求之間的時間性或局部性的差異。產生這種差異有兩種情況,一種是由能量需求量的突然變化引起的,即存在高峰負荷由于一個儲能系統的投資費用相對要比建設一級高峰負荷廠低,甚至儲能裝置會有儲存損失,但由于另一種是由于一次能源和能源轉換裝置之類的原因引起的,則儲能系統(裝置)的任務則是使能源產量均衡,即不但要削減能源輸出量的高峰,還要放置輸出量的低谷(即填谷)。


        儲能系統共有的特性:


        如高能電池,由于其能量密度比普通電池要大,可以也可以吸收,深受消費者歡迎。


        具有良好的負載調節性能。能源儲能系統在使用時,需要根據用能一方的要求調節其釋放的能量的大小,負載調節性能的好壞決定著系統性能的優劣。


        能量儲存時離不開能量傳遞和轉換技術,所以儲能系統應能不需過大的驅動力而以最大的速度接收和釋放能量。同時降低能量存儲過程中的泄漏,蒸發,摩擦等損耗,保持較高的能源儲存效率。


        系統成本低,長期運行可靠。如果能源儲存裝置在經濟上不合理,就不可能得到推廣應用。


        儲能系統可以作為獨立的系統接入電網,對電網垂直削峰填谷,無功補償等作用;儲能系統也可以與新能源發電一起組成風光儲能系統,平滑發電側新能源并網功率;;儲能系統還可以與風力發電,光伏發電等新能源發電系統一起建設在負荷中心組成的微網系統,提高能源利用效率,提高電能質量,提高可靠性,實現綠色環保等。進入的模式,儲能微網系統可分為共直流母線和共交流母線兩種控制模式。通過多向變流系統實現微網供電,確保用電負荷在電網停電狀態下也能不間斷運行。通過對電池,逆變器,雙向變流器,風光設備的優化配置,交谷太陽能可以實現儲能系統,風光儲能系統,儲能微網系統等項目的工程咨詢,設計,系統集成,站級監控等。


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