• page_banner01

Warta

Penjelasan rinci ngeunaan 13 skenario dibagi dina 3 widang aplikasi utama pikeun neundeun énergi

详情1

Tina sudut pandang sadaya sistem kakuatan, skénario aplikasi panyimpen énérgi tiasa dibagi kana tilu skénario: panyimpen énérgi dina sisi generasi, panyimpen énergi dina sisi transmisi sareng distribusi, sareng panyimpen énergi di sisi pangguna.Dina aplikasi praktis, perlu pikeun nganalisis téknologi panyimpen énérgi numutkeun sarat dina sababaraha skénario pikeun milarian téknologi panyimpen énergi anu paling cocog.Tulisan ieu museurkeun kana analisa tilu skénario aplikasi utama pikeun neundeun énergi.

Tina sudut pandang sadaya sistem kakuatan, skénario aplikasi panyimpen énérgi tiasa dibagi kana tilu skénario: panyimpen énérgi dina sisi generasi, panyimpen énergi dina sisi transmisi sareng distribusi, sareng panyimpen énergi di sisi pangguna.Tilu skénario ieu tiasa dibagi kana paménta énergi sareng paménta kakuatan tina sudut pandang jaringan listrik.Tuntutan jinis énergi umumna ngabutuhkeun waktos nyéépkeun langkung lami (sapertos pergeseran waktos énergi), tapi henteu peryogi waktos réspon anu luhur.Kontras, syarat-jenis kakuatan umumna merlukeun kamampuhan respon gancang, tapi umumna waktu ngurangan teu panjang (sapertos modulasi frékuénsi sistem).Dina aplikasi praktis, perlu pikeun nganalisis téknologi panyimpen énérgi numutkeun sarat dina sababaraha skénario pikeun milarian téknologi panyimpen énergi anu paling cocog.Tulisan ieu museurkeun kana analisa tilu skénario aplikasi utama pikeun neundeun énergi.

1. Sisi generasi kakuatan
Tina sudut pandang sisi pembangkit listrik, terminal paménta pikeun neundeun énergi nyaéta pembangkit listrik.Alatan dampak béda tina sumber kakuatan béda dina grid, sarta mismatch dinamis antara generasi kakuatan sarta konsumsi kakuatan disababkeun ku samping beban unpredictable, aya loba jenis skenario paménta pikeun neundeun énergi dina sisi generasi kakuatan, kaasup waktu shifting énergi. , Unit kapasitas, beban handap, Genep jenis skenario, kaasup pangaturan frékuénsi sistem, kapasitas cadangan, sarta énergi renewable nu disambungkeun grid.
shift waktos énergi

Énergi waktos-shifting nyaéta pikeun ngawujudkeun puncak-cukur jeung lebak-keusikan beban kakuatan ngaliwatan neundeun énergi, nyaeta, pembangkit listrik ngecas batré salila periode beban kakuatan low, sarta ngaleupaskeun kakuatan disimpen salila periode beban kakuatan puncak.Sajaba ti éta, nyimpen angin ditinggalkeun jeung kakuatan photovoltaic énergi renewable lajeng mindahkeun ka période séjén pikeun sambungan grid oge waktos shifting énergi.Énergi waktos-shifting mangrupakeun aplikasi dumasar-énergi has.Éta henteu ngagaduhan syarat anu ketat dina waktos ngecas sareng ngecas, sareng syarat kakuatan pikeun ngecas sareng ngecas rélatif lega.Tapi, aplikasi tina kapasitas shifting waktos disababkeun ku beban kakuatan pamaké sarta karakteristik generasi énergi renewable.Frékuénsina rélatif luhur, langkung ti 300 kali per taun.
unit kapasitas

Kusabab bédana beban listrik dina période waktos anu béda, unit kakuatan anu dibakar batubara kedah ngalaksanakeun kamampuan cukur puncak, janten sajumlah kapasitas pembangkit listrik kedah disisihkeun salaku kapasitas pikeun beban puncak anu cocog, anu nyegah kakuatan termal. Unit ti ngahontal kakuatan pinuh sarta mangaruhan ékonomi operasi unit.kelamin.Panyimpen énérgi tiasa dianggo pikeun ngecas nalika beban listrik rendah, sareng ngirangan nalika konsumsi listrik puncak pikeun ngirangan puncak beban.Mangpaatkeun pangaruh substitusi tina sistem panyimpen énérgi pikeun ngaleupaskeun unit kapasitas anu dibakar batubara, ku kituna ningkatkeun tingkat pamanfaatan unit kakuatan termal sareng ningkatkeun ékonomina.Unit kapasitas mangrupakeun aplikasi dumasar-énergi has.Teu aya syarat anu ketat dina waktos ngecas sareng ngecas, sareng gaduh syarat anu kawilang lega dina kakuatan ngecas sareng ngecas.Sanajan kitu, alatan beban kakuatan pamaké sarta ciri generasi kakuatan énérgi renewable, frékuénsi aplikasi tina kapasitas geus time-shifted.Relatip luhur, sakitar 200 kali sataun.

beban handap

Pelacak beban mangrupikeun jasa bantu anu sacara dinamis nyaluyukeun pikeun ngahontal kasaimbangan waktos-nyata pikeun beban anu laun-robah, terus-terusan robih.Ngarobih lalaunan sareng terus-terusan ngarobih beban tiasa dibagi kana beban dasar sareng beban ramping dumasar kana kaayaan operasi generator.Tracking beban utamana dipaké pikeun ramping beban, nyaeta, ku nyaluyukeun kaluaran, laju ramping unit énergi tradisional bisa ngurangan saloba mungkin., ngamungkinkeun pikeun transisi sakumaha mulus-gancang ka tingkat instruksi scheduling.Dibandingkeun sareng unit kapasitas, beban di handap ieu ngagaduhan syarat anu langkung luhur dina waktos réspon discharge, sareng waktos réspon diperyogikeun dina tingkat menit.

Sistem FM

Parobihan frékuénsi bakal mangaruhan operasi anu aman sareng éfisién sareng kahirupan generasi listrik sareng alat listrik, ku kituna pangaturan frekuensi penting pisan.Dina struktur énergi tradisional, teu saimbangna énergi jangka pondok tina grid kakuatan diatur ku unit tradisional (utamana kakuatan termal jeung PLTA di nagara urang) ku ngarespon kana sinyal AGC.Kalayan integrasi énergi anyar kana grid nu, volatility na randomness tina angin jeung angin geus aggravated saimbangna énergi dina grid kakuatan dina periode pondok waktu.Alatan laju modulasi frékuénsi slow sumber énergi tradisional (utamana kakuatan termal), aranjeunna katinggaleun dina ngarespon kana parentah dispatching grid.Kadang-kadang Misoperations kayaning adjustment sabalikna bakal lumangsung, jadi paménta anyar ditambahkeun teu bisa patepung.Dina babandingan, gudang énergi (utamana gudang énergi éléktrokimia) boga laju modulasi frékuénsi gancang, sarta batréna bisa flexibly pindah antara muatan jeung ngurangan kaayaan, sahingga sumberdaya modulasi frékuénsi pohara alus.
Dibandingkeun sareng tracking beban, periode parobihan komponén beban modulasi frekuensi sistem nyaéta dina tingkat menit sareng detik, anu peryogi kagancangan réspon anu langkung luhur (umumna dina tingkat detik), sareng metode panyesuaian komponén beban umumna. AGC.Nanging, modulasi frekuensi sistem mangrupikeun aplikasi jinis kakuatan anu biasa, anu peryogi ngecas gancang sareng ngecas dina waktos anu pondok.Nalika nganggo panyimpen énergi éléktrokimia, laju muatan-turun anu ageung diperyogikeun, ku kituna bakal ngirangan umur sababaraha jinis batré, ku kituna mangaruhan jinis batré anu sanés.ékonomi.

kapasitas cadang

Kapasitas cadangan ngarujuk kana cadangan kakuatan aktip anu ditangtayungan pikeun mastikeun kualitas kakuatan sareng operasi sistem anu aman sareng stabil upami aya kaayaan darurat, salian pikeun nyumponan paménta beban anu dipiharep.Sacara umum, kapasitas cagar kedah 15-20% tina kapasitas catu daya normal sistem, sareng nilai minimum kedah sami sareng kapasitas unit kalayan kapasitas dipasang tunggal panggedéna dina sistem.Kusabab kapasitas cadangan ditujukeun pikeun kaayaan darurat, frékuénsi operasi taunan umumna rendah.Upami batréna dianggo pikeun jasa kapasitas cadangan nyalira, ékonomi teu tiasa dijamin.Ku alatan éta, perlu pikeun ngabandingkeun jeung biaya kapasitas cagar aya pikeun nangtukeun biaya sabenerna.pangaruh substitusi.

Sambungan grid énergi renewable

Alatan randomness sarta ciri intermittent tina kakuatan angin jeung generasi kakuatan photovoltaic, kualitas kakuatan maranéhanana leuwih goreng ti éta tina sumber énergi tradisional.Kusabab fluctuations tina generasi kakuatan renewable tanaga (fluktuasi fluctuations, fluctuations kaluaran, jsb) rentang ti detik ka jam, aplikasi Power-tipe aya ogé mibanda aplikasi énergi-tipe, nu umumna bisa dibagi kana tilu jenis: waktu énergi renewable énergi. -shifting, renewable kapasitas generasi solidification, sarta renewable kaluaran énergi smoothing.Contona, dina raraga ngajawab masalah abandoning lampu dina pembangkit listrik photovoltaic, perlu pikeun nyimpen sésana listrik dihasilkeun beurang pikeun ngurangan peuting, nu kagolong kana shift waktu énergi énergi renewable.Pikeun kakuatan angin, alatan unpredictability tina kakuatan angin, kaluaran kakuatan angin fluctuates greatly, sarta perlu smoothed, jadi utamana dipaké dina aplikasi kakuatan-tipe.

2. Grid sisi
Aplikasi neundeun énérgi dina sisi grid utamana tilu jenis: relieving transmisi jeung résistansi distribusi kamacetan, delaying perluasan transmisi kakuatan sarta alat distribusi, sarta ngarojong kakuatan réaktif.nyaéta pangaruh substitusi.
Alleviate transmisi jeung résistansi distribusi kamacetan

Kemacetan jalur hartina beban jalur ngaleuwihan kapasitas jalur.Sistem panyimpen énergi dipasang di hulu jalur.Nalika jalurna diblokir, énergi listrik anu teu tiasa dikirimkeun tiasa disimpen dina alat panyimpen énergi.Pelepasan jalur.Sacara umum, pikeun sistem panyimpen énergi, waktos nyéépkeun diperyogikeun dina tingkat jam, sareng jumlah operasi sakitar 50 dugi ka 100 kali.Ieu milik aplikasi dumasar-énergi sarta ngabogaan sarat nu tangtu pikeun waktu respon, nu perlu direspon dina tingkat menit.

Tunda ékspansi pangiriman kakuatan sareng alat distribusi

Biaya tata grid tradisional atawa pamutahiran grid jeung ékspansi pisan tinggi.Dina transmisi kakuatan sarta sistem distribusi dimana beban deukeut ka kapasitas parabot, lamun suplai beban bisa wareg lolobana waktu dina sataun, sarta kapasitas leuwih handap beban ngan dina période puncak tangtu, sistem gudang énergi. bisa dipaké pikeun lulus kapasitas dipasang leutik.Kapasitas tiasa sacara efektif ningkatkeun transmisi kakuatan sareng kapasitas distribusi grid, ku kituna ngalambatkeun biaya transmisi listrik sareng fasilitas distribusi énggal sareng manjangkeun umur jasa alat anu tos aya.Dibandingkeun sareng ngaleungitkeun kamacetan résistansi transmisi sareng distribusi, ngalambatkeun ékspansi transmisi listrik sareng alat distribusi gaduh frekuensi operasi anu langkung handap.Nganggap sepuh batré, biaya variabel saleresna langkung luhur, janten syarat anu langkung luhur diteruskeun pikeun ékonomi batré.

Rojongan réaktif

Pangrojong kakuatan réaktif ngarujuk kana pangaturan tegangan transmisi ku cara nyuntik atanapi nyerep kakuatan réaktif dina jalur transmisi sareng distribusi.Daya réaktif anu henteu cekap atanapi kaleuwihan bakal nyababkeun fluktuasi tegangan grid, mangaruhan kualitas kakuatan, sareng malah ngarusak alat listrik.Kalayan bantosan inverter dinamis, alat komunikasi sareng kontrol, batréna tiasa ngatur tegangan jalur transmisi sareng distribusi ku cara nyaluyukeun kakuatan réaktif kaluaranna.Pangrojong kakuatan réaktif nyaéta aplikasi kakuatan has sareng waktos nyéépkeun anu pondok tapi frekuensi operasi anu luhur.

3. sisi pamaké
Sisi pamaké nyaéta terminal pamakéan listrik, sarta pamaké nyaéta konsumen jeung pamaké listrik.Biaya sareng panghasilan tina pembangkit listrik sareng sisi transmisi sareng distribusi dinyatakeun dina bentuk harga listrik, anu dirobih janten biaya pangguna.Ku alatan éta, tingkat harga listrik bakal mangaruhan paménta pamaké..
Pamaké waktos-of-pamakéan manajemén harga listrik

Sektor listrik ngabagi 24 jam sadinten kana sababaraha période waktos sapertos puncak, datar, sareng rendah, sareng netepkeun tingkat harga listrik anu béda pikeun unggal période waktos, nyaéta harga listrik waktos dianggo.Pamaké waktos-of-pamakéan harga listrik manajemén sarua jeung énergi shifting waktu, ngan bédana éta pamaké waktos-of-pamakéan harga listrik manajemén harga listrik dumasar kana time-of-pamakéan sistem harga listrik pikeun nyaluyukeun beban kakuatan, bari énergi. shifting waktos nyaéta pikeun nyaluyukeun generasi kakuatan nurutkeun kurva beban kakuatan.

Manajemén Muatan Kapasitas

nagara urang nerapkeun sistem harga listrik dua-bagian pikeun usaha industri badag dina sektor catu daya: harga listrik nujul kana harga listrik ditagihkeun nurutkeun transaksi listrik sabenerna, sarta kapasitas harga listrik utamana gumantung kana nilai pangluhurna pamaké. konsumsi kakuatan.Manajemén biaya kapasitas ngarujuk kana ngirangan biaya kapasitas ku cara ngirangan konsumsi kakuatan maksimal tanpa mangaruhan produksi normal.Pamaké tiasa nganggo sistem panyimpen énérgi pikeun nyimpen énérgi salami periode konsumsi kakuatan anu rendah sareng ngaleungitkeun beban salami periode puncak, ku kituna ngirangan beban sadayana sareng ngahontal tujuan ngirangan biaya kapasitas.

Ningkatkeun kualitas kakuatan

Kusabab sifat variabel tina beban operasi sistem kakuatan sareng non-linearitas beban peralatan, kakuatan anu diala ku pangguna ngagaduhan masalah sapertos tegangan sareng parobahan arus atanapi panyimpangan frekuensi.Dina waktos ieu, kualitas kakuatan goréng.Modulasi frékuénsi sistem sareng dukungan kakuatan réaktif mangrupikeun cara pikeun ningkatkeun kualitas kakuatan di sisi pembangkit listrik sareng sisi transmisi sareng distribusi.Di sisi pamaké, sistem panyimpen énérgi ogé tiasa ngahaluskeun tegangan sareng fluktuasi frékuénsi, sapertos ngagunakeun panyimpen énergi pikeun ngabéréskeun masalah sapertos naékna tegangan, dip, sareng kedip-kedip dina sistem photovoltaic anu disebarkeun.Ningkatkeun kualitas kakuatan nyaéta aplikasi kakuatan has.Pasar ngurangan husus sarta frékuénsi operasi rupa-rupa nurutkeun skenario aplikasi sabenerna, tapi umumna waktu respon diperlukeun pikeun jadi dina tingkat millisecond.

Ningkatkeun reliabiliti catu daya

Panyimpen énérgi dianggo pikeun ningkatkeun réliabilitas catu daya mikro-grid, anu hartosna nalika kagagalan listrik lumangsung, panyimpen énergi tiasa nyayogikeun énergi anu disimpen ka pangguna akhir, ngahindarkeun gangguan listrik nalika prosés perbaikan sesar, sareng mastikeun reliabilitas catu daya. .Alat-alat panyimpen énérgi dina aplikasi ieu kedah nyumponan sarat kualitas luhur sareng réliabilitas anu luhur, sareng waktos pelepasan khusus utamina aya hubunganana sareng lokasi pamasangan.


waktos pos: Aug-24-2023