Hvordan opnår man problemfri off -gitterskontakt og adgangskonfiguration til energilagringssystemer?

May 21, 2025 Læg en besked

Elektrokemisk energilagring, som en nøgleteknologi til afbalancering af energiforsyning og efterspørgsel og forbedring af netstabilitet, anvendes i stigende grad i nettet. Ret praktisk drift er problemfri netskontakt et vigtigt led for at sikre den pålidelige drift af elektrokemiske energilagringssystemer og forbedre strømforsyningskvaliteten. Rimelig systemkonfiguration spiller en afgørende rolle i opnåelsen af ​​sømløs skift og sikring af effektiv og stabil drift af energilagringssystemer.

 

 

6410

 

 

 

 

 

1 Sømløs off gitterskiftningsmetode


1. Vedtagelse af avanceret energilagringskonverter (PCS) kontrolstrategi:Energy Storage Converter er et nøgleudstyr til opnåelse af sømløs skift mellem gitter og off -gitter. I nettilsluttet tilstand fungerer energilagringskonverteren i PQ -tilstand og er afhængig af spændings- og frekvensstøtten, der leveres af elnettet til direkte at kontrollere nettet tilsluttet strøm; I Off Grid -tilstand fungerer det i VF -tilstand for at give spændings- og frekvensreferencer til andre distribuerede strømkilder. Gennem avancerede kontrolalgoritmer, såsom virtuel synkron maskinstyring og droop -kontrol, kan energilagringsinvertere opnå glat skift mellem to tilstande, hvilket sikrer, at der ikke er nogen spænding og frekvensbølger under skifteprocessen.


2. Konfigurer mikrogrid statisk overførselsafbryder (STS):STS kan hurtigt skifte energilagringssystem fra gitterforbindet tilstand til off -nettilstand eller omvendt i tilfælde af gitterfejl eller behov for at skifte og derved opnå problemfri overgang. Dens skiftetid er normalt mindre end 10ms og kan nå op til 4ms på det hurtigste, hvilket effektivt kan undgå problemer, såsom belastning af strømafbrydelse eller udstyrsskader forårsaget af lang skiftetid.

 

Multi Power Management Capability:STS kan ikke kun skifte mellem energilagringssystemer og strømnet, men også fleksibelt skifte mellem flere strømkilder, såsom dieselgeneratorer, fotovoltaiske strømkilder osv. Dette er af stor betydning for forbedring af strømforsyningens pålidelighed og fleksibilitet af mikrogrids. Under off -netskiftningsprocessen kan STS automatisk vælge den optimale effektkombination baseret på den forudindstillede skiftelogik og strømstatus, hvilket sikrer, at systemets stabile drift.


Bypass switch -konfiguration:For at undgå risikoen for strømafbrydelse efter skader på selve STS, kan der tilføjes en bypass -switch til STS -enheden. Når STS -fejlfunktioner, kan bypass -kontakten automatisk aktivere for at opretholde normal strømforsyning til systemet. Derudover kan STS -enheden integrere alle distributionskontakter, der er tilsluttet pc'er, indlæse strømforsyning, gitterforbindelse og oliemotorforbindelse og tilpasse dem i STS -enhedsskabe for at opnå centraliseret styring og kontrol af hele mikrogrid strømforsyning.

 

 

09161935

 

 

 

 

 

2 Krav til strømkonfiguration


1. Bestem effektniveau baseret på applikationsscenarier:Strømkapaciteten i elektrokemiske energilagringssystemer skal bestemmes baseret på specifikke applikationsscenarier og systemskala. For små industrielle og kommercielle energilagringssystemer er strømmen normalt under 250 kW, der hovedsageligt bruges til at imødekomme de maksimale barberings- og dalfyldnings- og nødbackup-strømbehov inden for virksomheden; Kraften i husholdningsenergilagringssystemer er under 10 kW, hovedsageligt brugt til sikkerhedskopi af husholdningselektricitet og delvis strømforsyning i visse perioder. For mellemstore og store energilagringsstyrkeværker er strømmen normalt større end 10 MW, såsom at understøtte energilagringsfaciliteter til store vindmølleparker og fotovoltaiske kraftværker, der bruges til at udjævne udgangseffektens svingninger i ny energi, forbedre stabiliteten og pålideligheden af ​​strømnettet.

 

2. Overvej systemredundans og overbelastningskapacitet:Når man bestemmer strømkapaciteten i et energilagringssystem, er det også nødvendigt at overveje visse systemredundans og overbelastningskapacitet. Redundant design kan forbedre systemets pålidelighed og tilgængelighed, så det kan fungere normalt, selv i tilfælde af komponentfejl eller vedligeholdelse. Overbelastningskapacitet bruges til at tackle krav med høje effekt i pludselige situationer, såsom nødkraftstøtte i tilfælde af gitterfejl eller strømkompensation i tilfælde af pludselig belastning. Generelt skal overbelastningskapaciteten for energilagringssystemer opfylde systemets kortsigtede overbelastning af systemet, normalt 1,2 til 1,5 gange den nominelle effekt, og varigheden afhænger af det specifikke applikationsscenarie og systemdesign.

 

 

09161941

 

 

 

 

 

3 Valgfri isoleringstransformator og dens funktion


1. Funktion af isoleringstransformator:Hovedfunktionen af ​​isoleringstransformator er at elektrisk isolere energilagringssystemet fra elnettet, forhindre gensidig interferens og indflydelse mellem høj og lav spænding og forbedre systemets sikkerhed og pålidelighed. I nogle applikationsscenarier, såsom når et energilagringsbehandling er tilsluttet gitteret gennem et 10 (6) KV -spændingsniveau, kræves en isoleringstransformator normalt for at sikre, at udgangsspændingen i energilagringssystemet matcher gitterspændingen og tilvejebringer elektrisk isoleringsbeskyttelse.

 

2. Om man skal konfigurere:Hvorvidt man skal konfigurere en isoleringstransformator afhænger af specifikke adgangskrav og applikationsscenarier. For nogle små energilagringssystemer, såsom husholdningsenergilagringssystemer, er det muligvis ikke nødvendigt at konfigurere isoleringstransformatorer; For mellemstore og storstilet energilagringsevne eller energilagringssystemer, der kræver adgang til højere spændingsniveau-strømnet, kræves der normalt isoleringstransformere.

Send forespørgsel