儲能集成技術(shù)路線:拓?fù)浞桨钢饾u迭代——分布式方案:效率高,方案成熟
分布式方案又稱作交流側(cè)多分支并聯(lián)。與集中式技術(shù)方案對比,分布式方案將電池簇的直流側(cè)并聯(lián)通過分布式組串逆變器變換為交流側(cè)并聯(lián),避免了直流側(cè)并聯(lián)產(chǎn)生并聯(lián)環(huán)流、容量損失、直流拉弧風(fēng)險,提升運(yùn)營安全。同時控制精度從多個電池簇變?yōu)閱蝹€電池簇,控制效率更高。山東華能黃臺儲能電站是全球首座百兆瓦級分散控制的儲能電站。黃臺儲能電站使用寧德時代的電池+上能電氣的PCS系統(tǒng)。根據(jù)測算,儲能電站投運(yùn)后,整站電池容量使用率可達(dá)92%左右,高于目前業(yè)內(nèi)平均水平7個百分點(diǎn)。此外,通過電池簇的分散控制,可實(shí)現(xiàn)電池荷電狀態(tài)(SOC)的自動校準(zhǔn),卓著降低運(yùn)維工作量。并網(wǎng)測試效率比較高達(dá)87.8%。從目前的項(xiàng)目報價來看,分散式系統(tǒng)并沒有比集中式系統(tǒng)成本更高。 電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備的智能診斷功能能夠幫助運(yùn)維人員及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行故障排除,提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性。上海并網(wǎng)檢測電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備原理
在并網(wǎng)檢測過程**率因數(shù)檢測設(shè)備發(fā)揮了重要作用。由于生物質(zhì)能發(fā)電的特性,電站的功率因數(shù)在不同的發(fā)電階段有所變化。在生物質(zhì)燃燒不穩(wěn)定的階段,功率因數(shù)出現(xiàn)了下降情況。檢測設(shè)備及時發(fā)現(xiàn)這一問題后,通過控制電容器組的投切,調(diào)整了無功功率補(bǔ)償,使功率因數(shù)得到提升,滿足了電網(wǎng)對功率因數(shù)的要求。另外,該電站的并網(wǎng)檢測設(shè)備還具有良好的通信功能。它可以將實(shí)時檢測數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸?shù)诫娋W(wǎng)調(diào)度中心和電站運(yùn)維中心。在一次設(shè)備故障預(yù)警中,運(yùn)維人員通過遠(yuǎn)程監(jiān)控數(shù)據(jù),提前發(fā)現(xiàn)了檢測設(shè)備中的一個傳感器出現(xiàn)異常,及時派遣維修人員進(jìn)行更換,確保了并網(wǎng)檢測的準(zhǔn)確性和連續(xù)性,避免了因設(shè)備故障導(dǎo)致的并網(wǎng)延誤。云南大功率電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備方案電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備的可靠性高,能夠?qū)崿F(xiàn)大范圍數(shù)據(jù)采集和監(jiān)測,為電網(wǎng)運(yùn)行提供重要支撐和保障。
電纜及接頭的維護(hù)
①電纜不應(yīng)在過負(fù)荷的狀態(tài)下運(yùn)行,如電纜外皮損壞應(yīng)及時進(jìn)行處理。
②電纜在進(jìn)出設(shè)備處的部位應(yīng)封堵完好,不應(yīng)存在直徑大于10mm的孔洞,否則用防火泥封堵。
③電纜在連接線路中不應(yīng)受力過緊,電纜要可靠綁扎,不應(yīng)懸垂在空中。
④電纜保護(hù)管內(nèi)壁應(yīng)光滑,金屬電纜管不應(yīng)有嚴(yán)重銹蝕,不應(yīng)有毛刺、硬物、垃圾,如有毛刺,銼光后用電纜外套包裹并扎緊。
⑤電纜接頭因壓接牢固,確保接觸良好。
⑥出現(xiàn)接頭故障應(yīng)及時停運(yùn)逆變器,同時斷開與此逆變器相連的其它組件接頭,才能重新進(jìn)行接頭壓接。
⑦電纜的檢查建議每月一次。
電站運(yùn)行工況因素發(fā)電設(shè)備輸出特性:不同類型的電站(如光伏電站、風(fēng)電站、火力電站等)有不同的輸出特性。例如,光伏電站的輸出功率受光照強(qiáng)度和溫度的強(qiáng)烈影響,在光照不穩(wěn)定的情況下,其輸出電壓、功率等參數(shù)會頻繁波動,這增加了并網(wǎng)檢測的難度。風(fēng)電站則受風(fēng)速和風(fēng)向的影響,風(fēng)速的突然變化會導(dǎo)致發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速變化,使輸出頻率和電壓產(chǎn)生波動,影響檢測設(shè)備對穩(wěn)定參數(shù)的測量。負(fù)載變化情況:當(dāng)電站所連接的本地負(fù)載發(fā)生變化時,會對電站的輸出參數(shù)產(chǎn)生反作用。例如,在一個分布式電站中,當(dāng)附近工廠突然啟動大型電機(jī)等重載設(shè)備時,會引起電壓下降和頻率波動,這種負(fù)載突變會干擾并網(wǎng)檢測設(shè)備對電站輸出參數(shù)是否符合并網(wǎng)要求的判斷。現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備能夠提供實(shí)時的報告和數(shù)據(jù)分析,幫助運(yùn)維人員快速做出決策。
(1)概況。小型光伏電站也越來越多,本運(yùn)維手冊,可供有一定的電氣專業(yè)基礎(chǔ)的人員參考,如遇復(fù)雜設(shè)備問題,請直接聯(lián)系設(shè)備廠家解決。
(2)運(yùn)維人員要求。光伏發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)維人員應(yīng)具備。運(yùn)維人員應(yīng)具備相應(yīng)的電氣專業(yè)技能或經(jīng)過專業(yè)的電氣專業(yè)技能培訓(xùn),熟悉光伏發(fā)電原理及主要系統(tǒng)構(gòu)成。
(3)光伏發(fā)電系統(tǒng)構(gòu)成。光伏電站系統(tǒng)有組件、逆變器、電纜、配電箱(配電箱中含空氣開關(guān)、計量表)組成。太陽光照射到光伏組件上,產(chǎn)生的直流電通過電纜接入逆變器中,經(jīng)逆變器將直流電轉(zhuǎn)化為交流電接入配電箱,在配電箱中經(jīng)過斷路器、并網(wǎng)計量表進(jìn)入電網(wǎng)。完成光伏并網(wǎng)發(fā)電。
(4)一般要求
①光伏發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)維應(yīng)保證系統(tǒng)本身安全,以及系統(tǒng)不會對人員或建筑物造成危害,并使系統(tǒng)維持比較大的發(fā)電能力。
②光伏發(fā)電系統(tǒng)的主要部件在運(yùn)行時溫度、聲音、氣味等不應(yīng)出現(xiàn)異常情況。
③光伏發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)維人員在故障處理之前要做好安全措施,確認(rèn)斷開逆變器開關(guān)和并網(wǎng)開關(guān),同時需穿戴絕緣保護(hù)裝備。
④光伏發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)維人員要做好運(yùn)維記錄,對于所有記錄必須妥善保管,并對出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析。 利用先進(jìn)的通信技術(shù),電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備可以遠(yuǎn)程監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)對電力系統(tǒng)的實(shí)時監(jiān)測和管理。福建電站檢測電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備供應(yīng)商
通過并網(wǎng)檢測,設(shè)備可以有效評估電力系統(tǒng)的功率流動,加快并網(wǎng)檢測的速度,縮短設(shè)備投入運(yùn)營的時間。上海并網(wǎng)檢測電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備原理
智能組串式方案:一包一優(yōu)化、一簇一管理華為提出的智能組串式方案,針對集中式方案中三個主要問題進(jìn)行解決:
(1)容量衰減。傳統(tǒng)方案中,電池使用具有明顯的“短板效應(yīng)”,電池模塊之間并聯(lián),充電時一個電池單體充滿,充電停止,放電時一個電池單體放空,放電停止,系統(tǒng)的整體壽命取決于壽命短的電池。
(2)一致性。在儲能系統(tǒng)的運(yùn)行應(yīng)用中,由于具體環(huán)境不同,電池一致性存在偏差,導(dǎo)致系統(tǒng)容量的指數(shù)級衰減。(3)容量失配。電池并聯(lián)容易造成容量失配,電池的實(shí)際使用容量遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)容量。智能組串式解決方案通過組串化、智能化、模塊化的設(shè)計,解決集中式方案的上述三個問題:
(1)組串化。采用能量優(yōu)化器實(shí)現(xiàn)電池模組級管理,采用電池簇控制器實(shí)現(xiàn)簇間均衡,分布式空調(diào)減少簇間溫差。(2)智能化。將AI、云BMS等先進(jìn)ICT技術(shù),應(yīng)用到內(nèi)短路檢測場景中,應(yīng)用AI進(jìn)行電池狀態(tài)預(yù)測,采用多模型聯(lián)動智能溫控策略保證充放電狀態(tài)比較好。
(3)模塊化。電池系統(tǒng)模塊化設(shè)計,可單獨(dú)切離故障模組,不影響簇內(nèi)其它模組正常工作。將PCS模塊化設(shè)計,單臺PCS故障時,其它PCS可繼續(xù)工作,多臺PCS故障時,系統(tǒng)仍可保持運(yùn)行。 上海并網(wǎng)檢測電站現(xiàn)場并網(wǎng)檢測設(shè)備原理