Ontgrendeling van Grid Flexibility en Resilience met commerciële energieopslagsystemen voor bedrijven.
2024-05-13

Het commerciële energieopslagsysteem is een belangrijk onderdeel van het micronetwerk. De belangrijkste functie is om de verhouding tussen vraag en aanbod van het micronetwerk in balans te brengen door elektrische energie op te slaan en af te geven en de stabiele werking van het micronetwerk te handhaven.
Dit artikel beschrijft de belangrijkste rol van commerciële energieopslagsystemen in microgrids.
De belangrijkste functies van commerciële energieopslagsystemen in microgrids omvatten de volgende aspecten:
1. Het scheren van piekbelasting:
Het commerciële energieopslagsysteem kan energie opslaan wanneer de belasting van het elektriciteitsnet klein is en energie vrijgeven wanneer de belasting groot is, waardoor piekbelasting wordt bespaard en de piekbelasting wordt verlaagd, waardoor de belastingspiek van het micronetwerk wordt verminderd en de spanning van het micronetwerk wordt verlicht. druk.
2. Stabiele output:
Het commerciële energieopslagsysteem kan toegang krijgen tot de energie van het micronetwerk en deze reguleren om een stabiel uitgangsvermogen van het micronetwerk te garanderen, waardoor de energie-efficiëntie en stabiliteit van het micronetwerk worden verbeterd.
3. Frequentie- en spanningsregeling:
Het commerciële energieopslagsysteem kan de stroomkwaliteit en -stabiliteit van het micronetwerk waarborgen door de frequentie en spanning van het micronetwerk aan te passen.
4. Noodback-up:
Het commerciële energieopslagsysteem kan een noodback-up voor het micronetwerk realiseren wanneer de hoofdstroomvoorziening van het micronetwerk uitvalt of wordt uitgeschakeld, zodat de continue stroomvoorziening van het micronetwerk wordt gewaarborgd.
5. Optimalisatie van de energiedistributie:
Het commerciële energieopslagsysteem kan het stroomdistributiesysteem van het micronetwerk optimaliseren en de efficiëntie van het energiegebruik verbeteren door een redelijke toewijzing van opgeslagen energie.

Eén. De stabiliteit van gedistribueerde energiebronnen verbeteren
Gedistribueerde energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa-energie en andere hernieuwbare energiebronnen worden over het algemeen sterk beïnvloed door externe omgevingsfactoren zoals licht, temperatuur, wind, klimaat en andere factoren, en het opgewekte vermogen wordt gekenmerkt door willekeur en instabiliteit. Het commerciële energieopslagsysteem wordt gebruikt in het microgrid. Via het energiebeheersysteem (EMS) worden de gedistribueerde energie, het commerciële energieopslagsysteem en het hoofdnet gezamenlijk bestuurd, waardoor de fluctuatie van de gedistribueerde energie kan worden gestabiliseerd, de output kan worden gestabiliseerd en de gedistribueerde energie ter plaatse kan worden gedistribueerd. Gebruik om langeafstandstransmissie naar het hoofdnet te vermijden, wat transmissiedruk en vermogensverlies veroorzaakt.
Bovendien kan het commerciële energieopslagsysteem 's nachts of tijdens gedistribueerd energieonderhoud gedeeltelijk vermogen blijven leveren aan de hoofdbelasting, waardoor de stroomuitvaltijd wordt verkort.

Twee. De stroomkwaliteit van de elektriciteit van gebruikers verbeteren
Wanneer het micronetwerk wordt aangesloten op het hoofdnetwerk en op het netwerk wordt gebruikt, moet de stroomkwaliteit voldoen aan de relevante nationale normen, dat wil zeggen dat parameters zoals vermogensfactor, spanningsasymmetrie, stroomharmonische vervorming en spanningsval overeenkomstige waarden moeten bereiken.
Zoals vermeld in het eerste punt hierboven, kunnen microgrids zonder een commercieel energieopslagsysteem geen stroomkwaliteit garanderen, met name spanningsstabiliteit, vanwege de kenmerken van hun eigen energiebronnen. Het gebruik van commerciële energieopslagsystemen kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de stroomkwaliteit van microgrids. Door de PCS in het commerciële energieopslagsysteem te regelen, stabiliseert het systeem het uitgangsvermogen en regelt het tegelijkertijd het actieve en reactieve vermogen van het commerciële energieopslagsysteem naar het micronetwerk. Lost ook problemen met spanningsafname/verzakking op.
Bij problemen zoals plotselinge spanningsstijgingen en -dalingen in het hoofdnet kan het commerciële energieopslagsysteem snelle vermogensbuffering bieden, snel elektrische energie absorberen/aanvullen, actieve en reactieve vermogensondersteuning bieden en spanningsschommelingen stabiliseren. Commerciële energieopslagsystemen kunnen ook bepaalde harmonische besturingsfuncties voor microgrids leveren.
Drie. peak shaving, frequentiemodulatie
Het commerciële energieopslagsysteem in het micronetwerk kan overtollige elektrische energie opslaan die wordt opgewekt door gedistribueerde energiebronnen tijdens perioden met lage belasting, en elektrische energie vrijgeven tijdens perioden met piekbelasting om de vraag naar belasting aan te passen. Als energiebufferverbinding in het micronetwerk is het commerciële energieopslagsysteem essentieel in het micronetwerksysteem.
Kortom, het commerciële energieopslagsysteem is een belangrijk onderdeel van het micronetwerk. Het helpt niet alleen om de verhouding tussen vraag en aanbod van energie van het micronetwerk in balans te brengen, maar is ook zeer belangrijk om de stabiele werking van het micronetwerk te waarborgen en de efficiëntie van het energiegebruik van het micronetwerk te verbeteren.
Kortom, het commerciële energieopslagsysteem is een belangrijk onderdeel van het micronetwerk. Het helpt niet alleen om de verhouding tussen vraag en aanbod van energie van het micronetwerk in balans te brengen, maar is ook zeer belangrijk om de stabiele werking van het micronetwerk te waarborgen en de efficiëntie van het energiegebruik van het micronetwerk te verbeteren.

Frequentieregeling verwijst naar de dienst die door de op het net aangesloten entiteit wordt geleverd om de actieve vermogensoutput aan te passen om de frequentieafwijking te verminderen via snelheidsregelsystemen, automatische stroomopwekkingsregeling, enz.wanneer de frequentie van het elektriciteitsnet afwijkt van de doelfrequentie. Ervan uitgaande dat de nominale frequentie van het elektriciteitsnet 50Hz is, zal een mismatch tussen het vermogen dat door het elektriciteitsnet wordt opgewekt en het vermogen van de belasting ervoor zorgen dat de frequentie van het elektriciteitsnet verandert. Om de frequentie rond 50Hz te stabiliseren, is frequentiemodulatie nodig.
Frequentiemodulatie wordt onderverdeeld in primaire frequentiemodulatie en secundaire frequentiemodulatie. Primaire frequentieregeling verwijst naar de dienst die wordt geleverd door conventionele eenheden via de automatische respons van het snelheidsregelsysteem, en door netgekoppelde entiteiten zoals nieuwe energie en energieopslag via snelle frequentiereactie, wanneer de frequentie van het elektriciteitssysteem afwijkt van de doelfrequentie, wordt het actieve vermogen aangepast om de frequentieafwijking te verminderen. Secundaire frequentieregeling betekent dat de op het net aangesloten entiteit gebruik maakt van automatische vermogensregelingstechnologie, waaronder automatische opwekkingsregeling (AGC), automatische vermogensregeling (APC), enz, om de instructies van de energiecentrale te volgen en de stroomopwekking en het stroomverbruik in realtime aan te passen volgens een bepaalde aanpassingssnelheid om te voldoen aan de eisen van de frequentie- en koppellijnregeling van het elektriciteitssysteem.
Elektrochemische energieopslag frequentiemodulatie heeft bepaalde voordelen. Frequentiemodulatie stelt hoge eisen aan snelheid en nauwkeurigheid. Er zijn vertragingen en afwijkingen in de AGC-frequentiemodulatieprestaties van thermische energie-eenheden.De AGC-volgcurve van de elektrochemische energieopslag en de opdrachtcurve kunnen echter in principe consistent zijn en er kan een nauwkeurige afstelling worden bereikt.en zijn er in principe geen problemen met thermische vermogensfrequentiemodulatie. Problemen zoals omkering van de aanpassing, afwijking van de aanpassing en vertraging van de aanpassing.
Elektrochemische energieopslag frequentiemodulatie heeft bepaalde voordelen. Frequentiemodulatie stelt hoge eisen aan snelheid en nauwkeurigheid. Er zijn vertragingen en afwijkingen in de AGC-frequentiemodulatieprestaties van thermische energie-eenheden.De AGC-volgcurve van de elektrochemische energieopslag en de opdrachtcurve kunnen echter in principe consistent zijn en er kan een nauwkeurige afstelling worden bereikt.en zijn er in principe geen problemen met thermische vermogensfrequentiemodulatie. Problemen zoals omkering van de aanpassing, afwijking van de aanpassing en vertraging van de aanpassing.
Vier: Noodback-up
Wanneer het elektriciteitsnet uitvalt of er een stroomstoring is, kan de stroom die is opgeslagen in het commerciële energieopslagsysteem worden gebruikt als back-upstroombron om continu stroom te leveren aan belangrijke belastingen, waardoor de betrouwbaarheid van de stroom verbetert.

Vijf: Optimalisatie van de energiedistributie
Als belangrijke functionele eenheid van het micronetwerk kan energieopslagtechnologie effectief de negatieve impact op het elektriciteitsnet oplossen die wordt veroorzaakt door het grote aandeel toepassingen van hernieuwbare energie. Het kan niet alleen worden gebruikt om de mismatch tussen stroomopwekking en vraag te verminderen of te elimineren, maar ook om het probleem van vraagvoorspelling op te lossen. De onzekerheid is van groot belang voor de veilige werking van microgrids. Het biedt ook de nodige middelen voor het verschuiven van pieken en het vullen van dalen en heeft een groot toepassingsgebied in microgrids.
Samenvatten:
Met de ontwikkeling van hernieuwbare energie en energieopslagtechnologie is de structurele samenstelling van microgrids steeds complexer en diverser geworden. Hoe een betrouwbare en stabiele werking van microgrids kan worden bereikt, is een van de belangrijkste onderzoeksonderwerpen op het huidige gebied van de transformatie van energiestructuren en slimme energie. De flexibele toepassing van geavanceerde energieopslagtechnologie in microgridprojecten is van groot belang voor het verbeteren van de efficiëntie van het energiegebruik en het bevorderen van energiehervormingen. Het is ook een van de belangrijkste technologieën bij de ontwikkeling van microgridtechnologie.

Met de snelle ontwikkeling van hernieuwbare energie zal de toepassing van microgrids voor hernieuwbare energie zorgen voor een brede markt voor commerciële energieopslagsystemen. Of commerciële energieopslagsystemen op grote schaal kunnen worden toegepast in microgrids hangt af van nieuwe en opkomende opslagsystemen. O&O en doorbraken in energietechnologie, het blijven zoeken naar energieopslagmaterialen met uitstekende prestaties, laag verbruik en lage kosten, en het verbeteren van de energiedichtheid, de levensduur van de vermogenscyclus en de snelle responsmogelijkheden van energieopslagtechnologie zijn de ontwikkelingsrichtingen van nieuwe energieopslag.
HT INFINITEPOWER industriële en commerciële energieopslagsystemen blijven de toepassing van energieopslagtechnologie ontwikkelen en optimaliseren, en zetten zich in om wereldwijde gebruikers in staat te stellen schone energie veiliger en efficiënter te gebruiken.

Wat is een batterij-energieopslagcontainer?
De voordelen van een commercieel energieopslagsysteem voor de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet en de energiezekerheid
Gerelateerd artikel