风光接入储能技术方案ppt课件.pptx
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1、风、光接入储能技术,2018年,目 录,风、光接入储能,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,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,系统拓扑-光伏方案1
2、(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,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,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
3、,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,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,通讯拓扑方案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,通讯拓扑方案2 储能系统以1MW/2MWh为储能单元,通过
4、风机主控后接入风电场通讯网络。,风、光接入储能,方案比较方案1和方案2简单比较如下。,风、光接入储能,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不平衡抑制技术散热风机采用温度控制技术 安全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 简单便捷模块化设计,易于安装维护标配以太网、R
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