Что такое система хранения фотоэлектрической энергии с сеткой?

Sep 22, 2018

Оставить сообщение

Сетка-подключенная фотоэлектрическая система выработки электроэнергии напрямую связана с распределительной сетью, и электрическая энергия поступает непосредственно в энергосистему. В настоящее время система аккумулирования энергии, как правило, не размещена, и фотоэлектрическая и ветровая энергия «избавление от ограничения света и мощности» является серьезной, а выходная мощность фотоэлектрической и ветроэнергетической системы после таких факторов, как большие колебания и увеличение использования а также стимулирование использования возобновляемых источников энергии, распределение энергоносителей в связанных с сеткой фотогальванических системах стало одним из направлений исследований крупномасштабных систем хранения энергии.

Конфигурация хранения энергии в энергосистеме, подключенной к электросети, определяется целевой энергией хранения энергии. Цели хранения энергии можно разделить на: гладкую продукцию, экономическую отправку и состав микрогид.

1) Плавный выход

Генерация фотогальванической энергии - это процесс, в котором солнечная энергия преобразуется в электрическую энергию. Его выходная мощность резко изменяется с помощью таких факторов окружающей среды, как интенсивность солнечного излучения и температура. Кроме того, поскольку выходная мощность фотоэлектрической системы является постоянным током, ее необходимо преобразовать в переменный ток инвертором, а затем подключить к электрической сети. Гармоники генерируются в процессе инвертора. Нестабильность фотоэлектрической мощности и наличие гармоник делают доступ к фотоэлектрической силе воздействием на сетку. Поэтому важной задачей хранения энергии в сетчатых системах фотоэлектрической выработки электроэнергии является сглаживание фотоэлектрической мощности и улучшение качества фотоэлектрической энергии. Конфигурация системы хранения энергии, направленная на выход плавной фотоэлектрической энергии, обычно сконфигурирована с централизованной системой аккумулирования энергии на стороне фотоэлектрической энергии и структурой системы хранения фотоэлектрической энергии с плавным выходом.

Емкость системы хранения энергии определяется стратегией сглаживания, связанной с сеткой, и энергия хранения энергии обычно определяется сглаживающей мишенью. Стратегия сглаживания фотогальванической сетки, основанная на системе хранения энергии, в настоящее время имеет фиксированную постоянную стратегию сглаживания нисходящей фильтрации, стратегию сглаживания нечеткого контроля / SOC (состояние аккумуляторной батареи) и стратегию сглаживания фотоэлектрических мощностей. Стратегия сглаживания фильтрации нижних частот имеет общий эффект сглаживания, но контроль прост и низкая стоимость, что является стратегией управления с широкой перспективой применения.

2) Пиковая мощность

После того как фотоэлектрическая мощность подключена к сетке, ей необходимо принять диспетчеризацию сетки, но ее пиковый пик выходной мощности не соответствует пиковой нагрузке на сетку. В сочетании с влиянием факторов цен на электроэнергию на пике и долине на рынке электроэнергии система хранения энергии используется для реализации перевода энергии фотоэлектрической энергии во временные координаты. Участие власти в пике энергосетей также является одним из исследовательских горячих точек фотогальванических систем хранения энергии. Благодаря пиковой мощности можно улучшить доступность фотоэлектрической энергии в энергосистеме и экономичность фотоэлектрической энергии.

Емкость системы хранения энергии такого типа конфигурации, как правило, велика, а стоимость системы хранения энергии высока, и необоснованное управление зарядкой и разрядкой серьезно повредит срок службы системы хранения энергии. Таким образом, емкость централизованной системы хранения энергии, расположенная на стороне сетки, в настоящее время. Конфигурация мощности определяется такими факторами, как требования к максимальному бритью, стратегии хранения энергии и разрядки, а также затраты на хранение энергии. Алгоритмы решения стратегии пикового заполнения системы хранения энергии батареи в основном включают алгоритм градиентного класса, интеллектуальный алгоритм и алгоритм динамического программирования. Различные требования к пиковой мощности и стратегии хранения энергии имеют разные требования к мощности и мощности. В практических приложениях конфигурация систем хранения энергии должна выполняться в различных практических условиях. В настоящее время крупномасштабные энергосбытовые электростанции в Китае все еще находятся в зачаточном состоянии, и работают только экспериментальные или демонстрационные энергосбытовые электростанции, и они не были введены в коммерческое использование в больших масштабах.

3) Приложение Microgrid

Микрогрида представляет собой новый тип энергосистемы, предлагаемый для содействия использованию возобновляемых источников энергии. Это региональная энергосистема, состоящая из возобновляемых источников энергии, систем хранения энергии и нагрузок. Как независимое целое, он может работать на сетке или работать в состоянии вне сети. Система аккумулирования энергии в качестве компонента микрогрида представляет собой буферную связь энергии в микрографе, которая играет важную роль в улучшении стабильности управления, улучшении качества электроэнергии микрожидкости, поддержании баланса мощности микрожидкости и улучшении анти- -интерференционная способность микрожидкости. , Кроме того, система хранения энергии в микрожидкости также может использоваться для аварийного резервного копирования в случае прерывания питания.

Система хранения энергии, развернутая в микрографе, обычно конфигурируется параллельно с системой генерации возобновляемых источников энергии и имеет независимую систему управления хранением энергии (например, систему управления батареей, BESS), а ее режим работы следует за режимом работы микросетей (выкл. - сеть / сетка) Разнообразие. Конфигурация емкости и мощности аккумуляторной батареи зависит от состава и режима работы микросреды, а также ограничивается режимом работы системы хранения энергии. Стратегия конфигурирования и управления системой хранения энергии в микрографе является горячей темой в текущем исследовании микрогрида.