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风光接入储能技术方案.pptx

上传人:g****t 文档编号:2171215 上传时间:2023-04-27 格式:PPTX 页数:29 大小:8.03MB
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资源描述

1、风、光接入储能风、光接入储能 技术技术 目目 录录 01 02 系统功能 系统拓扑-光伏 03 系统拓扑-风电 04 储能变流器 05 能量管理系统 风、光接入储能风、光接入储能 系统功能系统功能 为解决光伏电站和风电场的弃光、弃风问题,拟配置储能系统用于实现削峰填谷,提高风电场的发电量创造经济效益,也可用于跟踪计划出力曲线。削峰填谷 工作模式1:风力/光伏发电输出功率受限时,将多余能量存入储能电池;工作模式2:风力/光伏发电输出功率不受限时,将储能电池能量输出电网。风、光接入储能风、光接入储能 系统功能系统功能 跟踪计划曲线 工作模式1 风力/光伏发电输出功率超过计划曲线时,将多余能量存入储

2、能电池;工作模式2 风力/光伏发电输出功率低于计划曲线时,将储能电池能量输出电网。储能系统跟踪调度计划出力功能示意图 风、光接入储能风、光接入储能 系统拓扑-光伏 方案1(交流接入)储能系统通过升压变压器直接接入交流母线。优点 1.储能系统容量配置灵活 缺点 1.储能系统需要单独接入电网,并网手续较为复杂 2.电池充电和放电经过多级转换,系统换效率较低 风、光接入储能风、光接入储能 系统拓扑-光伏 方案2(直流接入)储能系统直接接入光伏逆变器直流侧。优点 1.电池经过一级变换直接存储能量,系统效率较高 2.不涉及电网接入 缺点 1.需要大功率直流变换器(DC/DC)且对直流变压器控制要求较高

3、风、光接入储能风、光接入储能 系统拓扑-风电 方案1(35kV接入)100MW风电场建设20MW/40MWh储能系统拟采用10套2MW/4MWh储能集装箱经由升压变接入35kV交流母线。储能系统以集装箱方式进行建设,每2MW/4MWh为1个储能单元。100MW风电场 20MW/40MWh储能 470V/540V 35kV 风、光接入储能风、光接入储能 系统拓扑-风电 方案2(690V接入)20MW/40MWh储能系统采用20套1MW/2MWh储能集装箱接入风电场现有升压变690V侧,经由风电场升压变接入100MW风电场35kV交流母线。690V 35kV 风、光接入储能风、光接入储能 通讯通讯

4、拓扑拓扑 方案1 储能系统以2MW/4MWh为储能单元,通过本地监控柜(LMS)进行信息汇总后接入风电场通讯网络。本地监控柜对电池、储能变流器(PCS)、箱变等进行统一管理。风、光接入储能风、光接入储能 通讯通讯拓扑拓扑 方案2 储能系统以1MW/2MWh为储能单元,通过风机主控后接入风电场通讯网络。风、光接入储能风、光接入储能 方案比较方案比较 方案1和方案2简单比较如下。方案1(35kV接入)方案2(690V接入)优点 1.储能集中接入35kV母线,与风机相对独立,容量配置灵活 2.储能与风机耦合度小,系统控制简单,可靠较高 1.储能单元直接接入现有690V变压器,无需单独配置升压变压器,

5、可以节约35kV变压器硬件投资 缺点 1.需要单独配置35kV升压变压器,硬件成本较高 2.涉及电网接入手续 1.储能与风机耦合,相互影响较大,控制比较复杂,系统有谐振风险 2.储能变流器接入电压较高,高电压穿越能力较差 3.电池输入电压高,串联数多或者加装DCDC,大部分厂家电池难以满足 风、光接入储能风、光接入储能 储能变流器储能变流器 风、光接入储能需要配置关键设备-储能变流器;我们自主研发的高效的储能变流器可以根据项目或方案的需要进行选择。FV1000HE 智能智能高效高效 DSP数字化矢量控制,性能优异 有功功率、无功功率连续可调 恒流、恒功率、恒压等多种充放电模式 先进的谐波和三相

6、不平衡抑制技术 散热风机采用温度控制技术 安全安全可靠可靠 完备的电池保护与维护策略,提高蓄电池使用寿命 具备零电压、高电压穿越功能 并网模式下具备防孤岛保护,确保电网运行安全 适应低温、高湿度、高海拔的严苛环境 简单简单便捷便捷 模块化设计,易于安装维护 标配以太网、RS485、CAN通讯接口 本地触摸屏监控界面,实时显示,操作便捷 多种接地方案,TT/TN-S/TN-C 风、光接入储能风、光接入储能 储能变流器储能变流器 MWMW级储能变流器级储能变流器 最大直流输入功率 1100kW 直流输入电压范围 600900V 最大直流输入电流 1410A 额定交流输出功率 1000kW(1.25

7、MW)额定交流输出电流 1230A 交流输出电压范围 Vn15%,-20%(可调)允许电网频率波动范围 4752 Hz(可调)电流总谐波畸变率(THD)3%(额定功率)功率因数可调范围-1+1 额定电压(Vn)380V/500V 额定输出频率 50Hz 输出电压失真度(THD)3%(线性负载)最大效率 98.7%冷却方式 温控强迫风冷 允许最高海拔 6000m(超过3000m需降容)人机界面 触摸屏 通讯方式 以太网、RS485、CAN 风、光接入储能风、光接入储能 储能变流器储能变流器 500kW500kW储能变流器储能变流器 最大直流输入功率 550kW 直流输入电压范围 600900V

8、最大直流输入电流 917A 额定交流输出功率 500kW 额定交流输出电流 760A 交流输出电压范围 Vn15%,-20%(可调)允许电网频率波动范围 4752 Hz(可调)电流总谐波畸变率(THD)3%(额定功率)功率因数可调范围-1+1 额定电压(Vn)380V 额定输出频率 50Hz 输出电压失真度(THD)3%(线性负载)最大效率 98.7%冷却方式 温控强迫风冷 允许最高海拔 6000m(超过3000m需降容)人机界面 触摸屏 通讯方式 以太网、RS485、CAN 风、光接入储能风、光接入储能 储能直流变流器储能直流变流器 大功率直流变换器大功率直流变换器 最大直流输入功率 300

9、kW/500kW 直流输入电压范围 0700V(充电)200700V(放电)最大直流输入电流 1440A 额定直流输出电压 800V 额定直流输出电流 375A/625A 直流输出电压范围 750800V(可调)最大效率 99%冷却方式 温控强迫风冷 允许最高海拔 6000m(超过3000m需降容)人机界面 触摸屏 通讯方式 以太网、RS485、CAN 根据配置的电池不同,我们不仅可以提供单级的储能变流器解决方案,还可以通过配置大功率直流变换器提供双级拓扑或直流侧储能解决方案。风、光接入储能风、光接入储能 储能储能DCDCDCDC变流器特点变流器特点 储能DCDC变换器特点:1、满足光伏直流侧

10、储能应用,适合大型光伏电站直流侧储能应用,与光伏逆变器自适应解耦控制,无需与逆变器通讯;2、可根据电站功率限值或曲线,及光照变化,自动进行充放电控制;3、效率高,最高效率99%;4、满足液流电池零电压激活启动,实现DCDC预充电;5、适应性强,可根据不同应用场景,作为光伏直流变流器、储能双向变流器、直流负荷电源等。风、光接入储能风、光接入储能 储能储能变流器变流器 先进的大功率双级拓扑解决方案(MW级),支持液流电池、锂电池、铅炭/铅酸、超级电容等多种储能元件。能量能量管理系统管理系统 技术技术特点特点 支持远程和移动智能终端接入,方便运营维护 支持多种工业通信规约及标准电力规约,具备一定兼容

11、及扩展能力 本地数据上传至云端数据中心 为系统提供健康服务及经济运行服务 从多方位,多角度为用户增效,为系统增值 基础功能基础功能 平抑新能源功率波动、削峰填谷、并离网双模式运行控制、防逆流、负荷控制、经济调度控制、计划功率曲线跟踪、调频控制、无功控制、多源协调控制、健康分析、智能运维、效益评估 高级功能高级功能 数据采集、数据存储、数据报表、数据备份、通讯管理、界面显示、故障报警 风、光接入储能风、光接入储能 风、光接入储能风、光接入储能 能量管理系统能量管理系统 业务领域 风 光 储 电 风电变流器 风电监控系统 光伏逆变器 光伏系统集成 储能变流器 储能解决方案 能源互联网 智能电网 业

12、务领域 风电、光伏电站监控运维产品与服务 光伏电站、储能、微网系统综合解决方案 光伏、微网一体化系统集成工程服务 新能源发电关键设备研发、制造 FP1MWp光储互补微网项目 YX1MWp光储互补微网项目 AS700kWp光储互补微网项目 DF1MWp光储互补微网项目 产品业绩-电网末端光储互补发电项目 产品业绩-无电地区集中独立供电项目 移民新村光储互补独立供电项目“太阳-太阳”独立光伏发电项目 产品业绩-风光储多能互补微网项目 科技部风光储多能互补微网项目 光储多能互补微网项目 产品业绩-光储微网项目 某大学光储充微网项目 哈尔滨微网项目 科技园微网项目 内蒙导航站光储微网项目 产品业绩-世

13、界首个柔性直流变电站数据港 供货范围供货范围1:2.5MW光伏直流变换器 供货范围供货范围2:1.5MW储能直流变换器 供货范围供货范围3:直流供电电源 供货范围供货范围4:配电柜 投运时间:投运时间:2018年1月 项目项目名称名称:湖南10MW光储用一体化项目 项目规模:项目规模:10MW/40MWh全钒液流电池储能+10MW光伏 北京能高:北京能高:项目规划、设计,系统集成、储能变流系统(PCS)供应 投产计划:投产计划:2018年,投入3.6MW光伏+5MW/20MWh储能系统 产品业绩产品业绩-在执行项目在执行项目 1.新疆光储项目:250kW/600kWh 2.内蒙储能项目:14MW/14MWh 3.甘肃光储项目:10MW/10MWh

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