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多乐地主游戏官网:新能源储能电站设计流程详解

来源:多乐地主游戏官网    发布时间:2025-12-22 23:49:03

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  大容量电池储能系统在电力系统中的应用已有20多年的历史,早期大多数都用在孤立电网的调频、热备用、调压和备份等。电池储能系统在新能源并网中的应用,国外也已开展了一定的研究。上世纪90年代末德国在Herne 1MW的光伏电站和Bocholt 2MW的风电场分别配置了容量为1.2MWh的电池储能系统,提供削峰、不中断供电和改善电能质量功能。从2003年开始, 日本在Hokkaido 30.6MW风电场安装了6MW /6MWh 的全钒液流电池(VRB)储能系统,用于平抑输出功率波动。2009年英国EDF电网将600kW/200kWh锂离子电池储能系统配置在东部一个11KV配电网STATCOM中,用于潮流和电压控制,有功和无功控制。

  总体来说,储能电站(系统)在电网中的应用目的主要考虑“负荷调节、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质量、孤网运行、削峰填谷”等几大功能应用。比如:削峰填谷,改善电网运行曲线,通俗一点解释,储能电站就像一个储电银行,可以把用电低谷期富余的电储存起来,在用电高峰的时候再拿出来用,这样就减少了电能的浪费;此外储能电站还能减少线损,增加线路和设备常规使用的寿命;优化系统电源布局,改善电能质量。而储能电站的绿色优势则大多数表现在:科学安全,建设周期短;绿色环保,促进环境友好;集约用地,减少资源消耗等方面。

  在本方案中,储能电站(系统)主要配合光伏并网发电应用,因此,总系统是包括光伏组件阵列、光伏控制器、电池组、电池管理系统(BMS)、逆变器及相应的储能电站联合控制调度系统等在内的发电系统。系统架构图如下:

  1、光伏组件阵列利用太阳能电池板的光伏效应将光能转换为电能,然后对锂电池组充电,通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电;

  2、智能控制器根据日照强度及负载的变化,不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节:一方面把调整后的电能直接送往直流或交流负载。另一方面把多余的电能送往蓄电池组存储。发电量不能够满足负载需要时,控制器把蓄电池的电能送往负载,保证了总系统工作的连续性和稳定性;

  4、并网逆变系统由几台逆变器组成,把蓄电池中的直流电变成标准的380V市电接入用户侧低压电网或经升压变压器送入高压电网。

  5、锂电池组在系统中同时起到能量调节和平衡负载两大作用。它将光伏发电系统输出的电能转化为化学能储存起来,以备供电不足时使用。

  作为配合光伏发电接入,实现削峰填谷、负荷补偿,提高电能质量应用的储能电站,储能电池是很重要的一个部件,一定要满足以下要求:

  Ø 电池容量和性能的可检测和可诊断,使控制管理系统可在预知电池容量和性能的情况下实现对电站负荷的调度控制;

  Ø 高安全性、可靠性:在正常使用情况下,电池正常常规使用的寿命不低于15年;在极限情况下,即使出现故障也在受控范围,不应该发生爆炸、燃烧等危及电站安全运作的故障;

  Ø 具有良好的快速响应和大倍率充放电能力,一般要求5-10倍的充放电能力;

  Ø 符合环境保护的要求,在电池生产、使用、回收过程中不产生对环境的破坏和污染;

  从初始投资所需成本来看,锂离子电池有较强的竞争力,钠硫电池和全钒液流电池未形成产业化,供应渠道受限,较昂贵。从运营和维护成本来看,钠硫需要持续供热,全钒液流电池需要泵进行流体控制,增加了经营成本,而锂电池几乎不要维护。根据国内外储能电站应用现状和电池特点,建议储能电站电池选型主要为磷酸铁锂电池。

  在储能电站中,储能电池往往由几十串甚至几百串以上的电池组构成。由于电池在生产的全部过程和使用的过程中,会造成电池内阻、电压、容量等参数的不一致。这种差异表现为电池组充满或放完时串联电芯之间的电压不相同,或能量的不相同。这种情况会导致部分过充,而在放电过程中电压过低的电芯有可能会被过放,从而使电池组的离散性显著增加,使用时更容易发生过充和过放现象,整体容量急剧下降,整个电池组反映出来的容量为电池组中性能最差的电池芯的容量,最后导致电池组提前失效。

  因此,对于磷酸铁锂电池电池组而言,均衡保护电路是必须的。当然,锂电池的电池管理系统不单单是电池的均衡保护,还有更多的要求以保证锂电池储能系统稳定可靠的运行。

  此功能是为了修正串联电池组中由于电池单体自身工艺差异引起的电压、或能量的离散性,避免个别单体电池因过充或过放而导致电池性能变差甚至损坏情况的发生,使得所有个体电池电压差异都在一定的合理范围内。要求各节电池之间误差小于±30mv。

  采集的数据主要有:单体电池电压、单体电池温度(实际为每个电池模组的温度)、组端电压、充放电电流,计算得到蓄电池内阻。

  通讯接口:采用数字化通讯协议IEC61850。在储能电站系统中,需要和调度监控系统来进行通讯,上送数据和执行指令。

  BMS应具有电池性能的分析诊断功能,能根据实时测量蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压、计算得到的电池内阻等参数,通过一系列分析诊断模型,得出单体电池当前容量或剩余容量(SOC)的诊断,单体电池健康状态(SOH)的诊断、电池组状态评估,以及在放电时当前状态下可持续放电时间的估算。根据电动汽车有关标准的要求《锂离子蓄电池总成通用要求》(目前储能电站无有关标准),对剩余容量(SOC)的诊断精度为5%,对健康状态(SOH)的诊断精度为8%。

  锂电池模块在充电过程中,将产生大量的热能,使整个电池模块的温度上升,因而,BMS应具有热管理的功能。

  若遇异常,BMS应给出故障诊断告警信号,通过监控网络发送给上层控制系统。

  对储能电池组每串电池进行实时监控,通过电压、电流等参数的监测分析,计算内阻及电压的变化率,以及参考相对温升等综合办法,即时检查电池组中是否有某些已坏不能再用的或可能很快会坏的电池,判断故障电池及定位,给出告警信号,并对这些电池采取适当处理措施。当故障积累到某些特定的程度,而也许会出现或慢慢的出现恶性事故时,给出重要告警信号输出、并切断充放电回路母线或者支路电池堆,从而避免恶性事故发生。

  采用储能电池的容错技术,如电池旁路或能量转移等技术,当某一单体电池出现故障时,以避免对整组电池运行产生影响。

  管理系统对系统自身软硬件具有自检功能,即使器件损坏,也不会影响电池安全。确保不会因管理系统故障导致储能系统出现故障,甚至导致电池损坏或发生恶性事故。

  对瞬间的短路的过流状态,过流保护的延时时间一般至少要几百微秒至毫秒,而短路保护的延时时间是微秒级的,几乎是短路的瞬间就切断了回路,能够尽可能的防止短路对电池带来的巨大损伤。

  在母线回路中一般都会采用快速熔断器,在各个电池模块中,采用高速功率电子器件实现快速切断。

  在测量动态内阻和真值电压等基础上,利用充电特性与放电特性的对应关系,采用多种模式分段解决的方法,建立数学分析诊断模型,来测量剩余电量SOC。

  分析锂电池的放电特性,基于积分法采用动态更新电池的电量的方法,考虑电池自放电现象,对电池的在线电流、电压、放电时间做测量;预测和计算电池在不同放电情况下的剩余电量,并根据电池的使用时间和环境和温度对电量预测进行校正,给出剩余电量SOC的预测值。

  为了解决电池的电量变化对测量的影响,可采用动态更新电池的电量的方法,即使用上一次所放出的电量作为本次放电的基准电量,这样随着电池的使用,电池的电量减小体现为基准电量的减小;同时基准电量还应该要依据外界环境和温度变化进行相应修正。

  对锂电池整个寿命运行曲线充放电特性的对应关系分析,进行曲线拟合和比对,得出蓄电池健康状态评估值SOH,同时根据运行环境对评估值进行修正。

  在电池选型和结构设计中应最大限度地考虑热管理的设计。圆柱形电芯在排布中的透气孔设计及铝壳封装能帮助电芯更好的散热,可有效防鼓,保证稳定。

  BMS含有温度检测,对电池的温度进行监控,如果温度高于保护值将开启风机强制冷却,若温度达到危险值,该电池堆能自动退出运行。

  本子系统包括储能电站内将直流电变换成交流电的设备。用于将电能变换成适合于电网使用的一种或多种形式的电能的电气设备。上限功率跟踪控制器、逆变器和控制器均可属于本子系统的一部分。

  低压等级(2kV以下)电池组的PCS系统早期一般是采用基于多重化技术的多脉波变换器,功率管采用晶闸管或GTO。随着新型电池技术的出现、功率器件和拓扑技术的发展,较高电压等级(5kV~6kV)的电池组的PCS系统一般都会采用多电平技术,功率管采用IGCT或IGBT串联。

  另外一种方案是采用DC/DC+DC/AC两级变换结构,通过DC/DC先将电池组输出升压,再通过DC/AC逆变。适合大功率电池应用的DC/DC变换器拓扑主要是采用非隔离型双向Buck/Boost电路,多模块交错并联实现扩容;DC/AC部分最重要的包含多重化、多电平、交错并联等大功率变流技术,以降低并网谐波,简化并网接口。

  大容量电池储能系统可采用电压源型PCS,并联接入电网,PCS设计成四象限运行,能独立的进行有功、无功控制。目前电池组电压等级一般低于2kV,大容量电池储能系统具有低压大电流特点。考虑两级变换结构损耗大,建议采用单级DC/AC变换结构,通过升压变接入电网。利用多变流器单元并联技术进行扩容,采用移相载波调制和环流抑制实现单元间的功率均分。结构相对比较简单、易控制、模块化、容错性好和效率高。

  国内外对分布式发电中并网变流器控制策略已经展开了广泛研究,常采用双闭环控制,外环根据控制目标的不同,提出了PQ控制、下垂控制、虚拟同步机控制等,内环一般都会采用电流环,提出了自然坐标系、静止坐标系和同步坐标系下的控制策略。电池储能系统PCS控制除了满足常规的并网变流器要求,更重要的要满足电池充放电要求,尤其是电网故障情况下的控制。

  n 采用多目标的变流器控制策略,一方面精确控制充放电过程中的电压、电流,确保电池组高效、安全充放电;另一方面根据调度指令,进行有功、无功控制。

  n 低电压穿越能力强,逆变器对电网电压应始终工作在恒流工作模式,输出端压跟随市电,可以在很低电压下运行,甚至在输出端短路时仍可输出,此时逆变器保持额定的输出电流不变。

  n 实现电网故障状态下电池储能系统紧急控制,以及电网恢复后电池储能系统的重新同步控制。

  常规的储能电站控制管理系统使用的产品来自于不同的供应商。几乎每个产品供应商都具有一套自己的标准,整个储能电站里运行的规约就可能达到好几种。于是当一个储能电站需要将不同厂商的产品集成到一个系统时,就必须花很大的代价做通信协议转换装置,这样做一方面增加了系统的复杂性降低了可靠性,另一方面增加了系统成本和维护的复杂性。因此本方案建议采用基于IEC61850的系统方案。

  IEC61850是关于变电站自动化系统的通讯网络和系统的国际标准。制定IEC61850最大的目的就是使不同制造厂商的产品具有互操作性,使它们能方便地集成到一个系统中去,能够在各种自动化系统内部准确、快速地交换数据,实现无缝集成和互操作。由于联合发电智能监控系统采用IEC61850协议,所以在储能电站也采用基于IEC61850的控制管理系统有利于处理并传送从储能电站控制管理系统到联合发电智能监控系统各种实时信息。

  储能电站控制管理系统采用模块化、功能集成的设计思想,分为系统层和设备层两层结构,全站监控双网采用100M光纤以太网作为通信网络,采用星型网络结构。

  通过子系统的智能组件从功率调节系统、电池系统、配电系统获取数据,这一些数据包括电池容量、线路状态、电流、有功功率、无功功率、功率系数和平均值。

  在储能电站和变电站之间铺设光纤,将储能电站的实时数据、故障信息等上传到联合发电智能监控系统;同时接受联合发电智能监控系统下发的控制命令。

  设备层由电池管理系统(BMS)及其智能组件、能量管理系统(PCS)及其智能组件、配电系统保护测控装置等。

  电池管理系统(BMS)对整个储能系统的安全运行、储能系统控制策略的选择、充电模式的选择以及经营成本都有很大的影响。电池管理系统无论是在电池的充电过程还是放电过程,都要可靠的完成电池状态的实时监控和故障诊断。并通过智能组件将有关信息转化为IEC61850协议通过光以太网上送到监控系统,以此方便采用更加合理的控制策略,达到有效且高效使用电池的目的。

  能量管理系统(PCS)实现对电池充放电的控制,满足储能系统并网要求。研究多目标的变流器控制策略,一方面精确控制充放电过程中的电压、电流,确保电池组高效充放电;另一方面根据调度指令,进行双向平滑切换运行,实现有功、无功独立控制。另外,在电网故障条件下,研究多储能PCS单元的协调控制,实现对局部电网的安全运行。智能组件将PCS需要上传的开关量、模拟量、非电量、运行信息等转换为IEC61850协议通过以太网上传给监控系统,同时将监控系统下发的模式切换命令及定值设定转发给PCS。

  采用数字化保护测控一体化装置,采取直接对常规互感器采样的方式完成电压、电流的测量;断路器、刀闸位置等开关量信息通过硬接点直接采集;断路器的跳合闸通过硬接点直接控制方式完成。具备IEC61850协议的以太网通信方式与监控系统相连。

  全球能源紧缺,新兴能源产业的发展势在必行,但风能、太阳能等清洁能源受环境影响较大,功率不稳定,致使传统电网无法承载,大量能量被浪费。根本原因之一就是:储能技术落后,现有储能电站没办法实现功率补偿,不足以满足功率平滑的需求。可以说,储能电站的发展已成为新能源开发的核心之一。

  采用磷酸铁锂电池这一储能技术为核心的储能电站,相比于抽水蓄能、压缩空气储能等现有储能技术,有着非常明显的成本和运行寿命优势,经济效益突出,需求巨大,应用前景广阔。随着全球电力需求逐年增长,用电高峰和低谷的负荷差距慢慢的变大,磷酸铁锂电池储能电站(系统)作为一项新兴技术,将给电网储能领域带来革命性的技术更新,具有巨大的社会效应和经济效应。

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