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差别模式的太阳能光伏储能系统

宣布者:宣布时间:2023-03-22
太阳能光伏发电是实现我国能源和电力可一连生长战略的主要组成之一。作为新能源发电的代表,太阳能光伏已经正式应用于生产现实中。由于光伏输出功率具有很强的波动性、随机性,光伏电力的不稳固性严重制约了光伏电力的接入和运送。因此,光伏发电若要取代古板能源实现大规模并网发电,它对电网爆发的攻击影响是不可忽视的。储能手艺可以实现削峰填谷、负荷跟踪、调频调压、电能质量治理等功效,在光伏发电系统中的应用可以解决光伏发电系统中的供电不平衡问题。
 
储能系统在光伏电站中的作用
 
一是包管系统稳固,光伏电站系统中,光伏输出功率曲线与负荷曲线保存较大差别,并且均有不可预料的波动特征,通过储能系统的能量存储缓和冲使得系统纵然在负荷迅速波动的情形下仍然能够运行在一个稳固的输出水平。 
 
二是能量备用,储能系统可以在光伏发电不可正常运行的情形下起备用和过渡作用,如在夜间或者阴雨天电池方阵不可发电时,这时储能系统就起备用和过渡作用,其储能容量的几多取决于负荷的需求。 
 
三是提高电力品质和可靠性,储能系统可避免负载上的电压尖峰、电压下跌和其他外界滋扰所引起的电网波动对系统造成大的影响,接纳足够多的储能系统可以包管电力输出的品质与可靠性。 
 
储能系统的主要模式
 
1.设置在电源直流侧的储能系统
 
设置在电源直流侧的储能系统主要可装置在诸如光伏发电的直流系统中,这种设计可将蓄电池组合光伏发电阵列在逆变器直流段举行配接调控,如图1。该系统中的光伏发电系统和蓄电池储能系总共享一个逆变器,可是由于蓄电池的充放电特征和光伏发电阵列的输出特征差别较大,原系统中的光伏并网逆变器中的最大功率跟踪系统(MPPT)是专门为了配合光伏输出特征设计的,无法同时知足储能蓄电池的输出特征曲线。因此,此类系统需要对原系统逆变器举行刷新或重新设计制造,不但需要使逆变器能知足光伏阵列的逆变要求,还需要增添对蓄电池组的充放电控制器,和蓄电池能量管理等功效。一样平常而言,该系统是单向输出的,也就是说该系统中的蓄电池是完全依赖光伏发电充电的,电网的电力是不可给蓄电池充电的。
 
设置在电源直流侧的储能系统
图1:设置在电源直流侧的储能系统
 
该系统光伏发电阵列发出的电力在逆变器前端就与蓄电池举行了自动直流平衡,这种模式的主要特点是系统效率高,电站发电着力可由光伏电站内部调理,可以抵达无缝毗连,输出电能质量好,输出波动很是小等,可大大提高光伏发电输出的平滑、稳固性和可调控性能,弱点是使用的逆变器需要特殊设计,不适用于对现有已经装置好的大部分光伏电站举行升级刷新。另一个弱点是,该储能系统中的蓄电池组只能接受本发电单位的电力为其充电,而其他邻近的光伏发电单位或电站的多余电力无法为其充电。也就是说这种计划缺乏大电站内部电力调配的功效。
 
 
2.设置在电源交流侧的储能系统
 
设置在电源交流侧的储能系统也可以称之为设置在交流侧的储能系统,单位型交流侧的储能的模式如图2所示,它接纳单独的充放电控制器和逆变器来给蓄电池充电或者逆变,这种计划现实上就是给现有光伏发电系统外挂一个储能装置,可在现在任何一种光伏电站甚至风力发电站或其他发电站举行升级装置,形成站内储能系统,也可以凭证电网需要建设成为完全自力运行的储能电站。
 
这种模式战胜了直流侧储能系统无法举行多余电力统一调理的问题,它的系统充电照旧放电完全由智能化控制系统控制或受电网调理控制,它不但可以集中全站内的多余电力给储能系统快速有用的充电,甚至可以调理站外电网的廉价低谷多余电力,使得系统运行越发利便和有用。
 
设置在交流低压的侧储能系统
图2:设置在交流低压的侧储能系统
 
交流侧接入的储能系统的另一个模式是将储能系统接入电网端,如图3。显然,这两种储能系统的差别点只是接入点差别,前者是将储能部分接入了交流低压侧,与原光伏电站分享一个变压器,此后者则是将储能系统形成自力的储能电站模式,直接接入高压电网。
 
交流侧接入的计划不但适用于电网储能,还被普遍应用于诸如岛屿等相对伶仃的地区,形成相对自力的微型电网供电系统。交流侧接入的储能系统不但可以在新建电站上实验,关于已经建成的电站也可以很容易的举行刷新和附加建设,且电路结构清晰,发电场和储能电场可分地建设,相互的直接关联性少,因此也便于运行控制和维修。弱点是由于发电和储能相互自力,相互之间的协协调控制就需要外加一套专门的智能化的控制调理系统,因此造价相对较高。
 
3.设置在负荷侧储能系统的储能系统
 
设置在负荷侧储能系统主要是指应急电源和可移动的电动装备,譬如可充电式的电动汽车,电动工具和移动电话等。
 
现阶段,交织津贴的保存和住民修建用能局限性还不可刺激住民用户侧储能的配套应用,但随着光储手艺本钱的降低,工商业用户侧光储应用价值将展现。

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