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来源: 发布时间:2023年12月22日

储能集成技术路线:拓扑方案逐渐迭代

(1)集中式方案:1500V取代1000V成为趋势

随着集中式风光电站和储能向更大容量发展,直流高压成为降本增效的主要技术方案,直流侧电压提升到1500V的储能系统逐渐成为趋势。相比于传统1000V系统,1500V系统将线缆、BMS硬件模块、PCS等部件的耐压从不超过1000V提高到不超过1500V。储能系统1500V技术方案来源于光伏系统,根据CPIA统计,2021年国内光伏系统中直流电压等级为1500V的市场占比约49.4%,预期未来会逐步提高至近80%。1500V的储能系统将有利于提高与光伏系统的适配度。

1500V储能系统方案对比1000V方案在性能方面亦有提升。以阳光电源的方案为例,与1000V系统相比,电池系统能量密度与功率密度均提升了35%以上,相同容量电站,设备更少,电池系统、PCS、BMS及线缆等设备成本大幅降低,基建和土地投资成本也同步减少。据测算,相较传统方案,1500V储能系统初始投资成本就降低了10%以上。但同时,1500V储能系统电压升高后电池串联数量增加,其一致性控制难度增大,直流拉弧风险预防保护以及电气绝缘设计等要求也更高。

设备具有灵活的数据采集和处理能力,可以满足不同电站的需求。福建并网检测电站现场并网检测设备批发

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电化学储能系统由包括直流侧和交流侧两大部分。直流侧为电池仓,包括电池、温控、消防、汇 流柜、集装箱等设备,交流侧为电器仓,包括储能变流器、变压器、集装箱等。直流侧的电池产 生的是直流电,要想与电网实现电能交互,必须通过变流器进行交直流转换。

储能系统分类:集中式、分布式、智能组串式、高压级联、集散式按电气结构划分,大型储能系统可以划分为:(1)集中式:低压大功率升压式集中并网储能系统,电池多簇并联后与PCS相连,PCS追求大功率、高效率,目前在推广1500V的方案。

(2)分布式:低压小功率分布式升压并网储能系统,每一簇电池都与一个PCS单元链接,PCS采用小功率、分布式布置。

(3)智能组串式:基于分布式储能系统架构,采用电池模组级能量优化、电池单簇能量控制、数字智能化管理、全模块化设计等创新技术,实现储能系统更高效应用。

(4)高压级联式大功率储能系统:电池单簇逆变,不经变压器,直接接入6/10/35kv以上电压等级电网。单台容量可达到5MW/10MWh。

(5)集散式:直流侧多分支并联,在电池簇出口增加DC/DC变换器将电池簇进行隔离,DC/DC变换器汇集后接入集中式PCS直流侧。 重庆电站检测电站现场并网检测设备优点该设备能够实时监测电源电压、频率等参数,确保与电网的稳定连接。

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一、 储能技术路线迭代围绕安全、成本和效率

安全、成本和效率是储能发展需要重点解决的关键问题,储能技术的迭代主要也是要提高安全、降低成本、提高效率。

(1)安全性储能电站的安全性是产业关注的问题。电化学储能电站可能存在的安全隐患包括电气引发的火灾、电池引发的火灾、氢气遇火发生爆发、系统异常等。追溯储能电站的安全问题产生的原因,通常可以归咎于电池的热失控,导致热失控的诱因包括机械滥用、电滥用、热滥用。为避免发生安全问题,需要严格监控电池状态,避免热失控诱因的产生。

(2)高效率电芯的一致性是影响系统效率的关键因素。电芯的一致性取决于电芯的质量及储能技术方案、电芯的工作环境。随着电芯循环次数增加,电芯的差异逐步体现,叠加运行过程中实际工作环境的差异,将导致多个电芯之间的差异加剧,一致性问题突出,对BMS管理造成挑战,甚至面临安全风险。在储能电站设计和运行方案中,应当尽量提高电池的一致性以提高系统效率。

光伏电站的起火原因

谈及光伏电站的起火,德国的一项AssessingFireRisksinPhotovoltaicSystemsandDevelopingSafetyConceptsforRiskMinimization报告显示,在安装的170万块光伏组件中,发生了430起与组件相关的火灾,其中210起由光伏系统本身所引起的。

系统设计缺陷、组件缺陷或者安装错误等因素都会导致光伏系统起火。据统计,80%以上的电站着火是因为直流侧的故障。

在光伏系统中,由于组件电压叠加,一串组件电路往往具有600V~1000V左右的直流高电压。当直流电路中出现线缆连接老化、连接器故障、型号不匹配、虚接或当极性相反的两个导体靠得很近,而两根电线之间的绝缘失效时,在高电压的作用下,就很有可能产生直流电弧,产生明火,造成火灾。

由此可见,由直流高压引起的电弧火花是光伏火灾的“元凶”。 设备具备智能故障诊断能力,能够自动判断并定位电网故障点。

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整理电站运行资料

在光伏电站并网运行前,确实需要从建设方取得相关的资料,并保存好这些文件。以下是一些常见的需要移交和保存的资料:

※接入系统设计评审:包括电站的接入系统设计方案、评审意见等,用于了解电站的接入方式和系统设计。

※电气设备产品资料:包括电池组、逆变器、变压器等电气设备的产品资料,用于了解设备的技术参数和使用说明。

※施工图和竣工图:包括电站的施工图纸和竣工图纸,用于了解电站的布置和连接方式。

※竣工报告:包括电站的竣工报告,记录了电站的建设过程和关键信息。

※设备合同和施工合同:包括与设备供应商和施工单位签订的合同,用于了解设备和施工的具体情况。 设备可以对电网能量进行精确计量和统计分析,为电站的运行管理提供依据。北京电站现场电站现场并网检测设备报价

现场并网检测设备是电站在进行并网操作时必备的设备之一。福建并网检测电站现场并网检测设备批发

伏电站配电设备的施工及运行安全技术:

施工安全技术:

    1. 确定电站配电系统的布置及接线方式,保证设备的正常运行。

    2. 施工前按照设计要求制定详细的施工方案,保证施工质量。

    3. 施工现场遵守安全操作规程,保证施工人员安全。

    4. 严格按照施工标准和要求,选择合适的工具和材料,避免因使用不当导致的安全事故。

    5. 施工人员接受专业培训,并持证上岗。

运行安全技术:

    1. 配电设备定期检查和维护,保证设备的正常运行。

    2. 应制定完善的应急预案,一旦发生事故能够及时、有效地处理。

    3. 严格控制配电设备的温度、湿度等环境参数,避免因环境因素引起设备故障。坚

    4. 持定期清理配电设备周围的环境,防止灰尘、杂物等物质进入设备内部,影响设备运行。

    5. 配电设备的电缆进行检查和维护,避免电缆老化和漏电等问题。

    6. 严格控制负荷,避免过载运行,保证设备的长期安全运行。

    7. 定期开展培训,提高工作人员的安全意识和技能水平,保障运行安全。 福建并网检测电站现场并网检测设备批发