上海電池儲(chǔ)能廠家

來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-04-20

    雖然第一種方式的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單且較適合高壓大容量系統(tǒng),具有一定發(fā)展?jié)摿?,但因受電力電子器件發(fā)展水平、投資成本及控制技術(shù)等因素制約,在目前實(shí)際應(yīng)用中的大規(guī)模BESS較少采用第一種方式。對(duì)于第二種方式,從目前BESS在電力系統(tǒng)中的工程應(yīng)用情況來看,根據(jù)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)典型結(jié)構(gòu)BESS的接入方式、功率等級(jí)及放電持續(xù)時(shí)間等方面來分,其典型結(jié)構(gòu)主要有:低壓小容量BESS、中壓大容量BESS、高壓超大容量BESS,圖1-4為3種BESS典型結(jié)構(gòu)圖。圖1-4(a)為低壓小容量BESS,系統(tǒng)由一個(gè)模塊化BESS構(gòu)成,一般直接接入400V交流電網(wǎng)中,額定功率通常在500kW及其以下,可放電持續(xù)時(shí)間為1~4h,可用于微網(wǎng)主電源、小區(qū)或樓宇儲(chǔ)能、小型可再生能源并網(wǎng)等場合;圖1-4(b)為中壓大容量BESS,它是將多個(gè)模塊化BESS并聯(lián)后再經(jīng)升壓設(shè)備接入10kV或35kV電網(wǎng),通常其額定功率在10MW及其以下,可放電持續(xù)時(shí)間為1~4h,可用于電能質(zhì)量治理、削峰填谷、備用電源及可再生能源并網(wǎng)等場合;圖1-4(c)為高壓超大容量BESS,它是將多個(gè)模塊化BESS并聯(lián)后經(jīng)低壓升壓設(shè)備組成中壓大容量BESS,再將多個(gè)中壓大容量BESS并聯(lián)后經(jīng)高壓升壓設(shè)備接入35kV或110kV電網(wǎng),通常其額定功率在10MW以上。并對(duì)單個(gè)儲(chǔ)能電池側(cè)向進(jìn)行抽風(fēng)散熱。上海電池儲(chǔ)能廠家

    所述連接件3為板體結(jié)構(gòu),且所述連接件3上開設(shè)有線性的調(diào)節(jié)槽7,所述母線接頭5、子線接頭6分別各通過緊固件4滑動(dòng)設(shè)置在調(diào)節(jié)槽7上,且所述母線接頭5、子線接頭6沿調(diào)節(jié)槽7的長度方向間距設(shè)置,則通過緊固件4相對(duì)于母線接頭、子線接頭的松緊調(diào)節(jié)兩接頭的間距;以適用電器元件之間不同的安裝間距。所述緊固件4為螺栓,所述緊固件4的桿體穿過調(diào)節(jié)槽7后鎖附在母線接頭5或子線接頭6上,且所述母線接頭5、子線接頭6對(duì)應(yīng)緊固件開設(shè)有螺紋穿孔8,且所述緊固件依次穿過調(diào)節(jié)槽7、螺紋穿孔8后壓緊在母線1或子線2上。通過螺栓將連接件3、銅排和母線接頭/子線接頭三者連接。所述母線接頭5、子線接頭6均為u型塊狀結(jié)構(gòu),且所述母線1、子線2分別對(duì)應(yīng)卡設(shè)在所述母線接頭5、子線接頭6的u型槽內(nèi)。其中母線1與子線2為垂直連接,則母線接頭5和子線接頭6的u型連接部相對(duì)設(shè)置,所述子線接頭6、母線接頭5相對(duì)的一側(cè)面為相對(duì)面9,且所述相對(duì)面9噴覆絕緣漆形成絕緣面,以避免在兩接頭十分靠近且間隙較小時(shí)造成的拉弧現(xiàn)象。如附圖5所示,為連接件3的另一種實(shí)施例:所述連接件3的板體在垂直于調(diào)節(jié)槽7的方向上分割,使得所述連接體3包含均呈u型形狀的***板體10和第二板體11。上海儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格且通過散熱組件對(duì)導(dǎo)熱基座進(jìn)行散熱。

    當(dāng)前儲(chǔ)能技術(shù)成本高,經(jīng)濟(jì)性欠佳是共性問題。儲(chǔ)能技術(shù)成本降低可以分為四個(gè)目標(biāo)階段。當(dāng)前目標(biāo):開發(fā)非調(diào)峰功能的儲(chǔ)能電池技術(shù)和市場,如電動(dòng)車動(dòng)力電池市場、離網(wǎng)市場和電力調(diào)頻市場;短期(5—10年)目標(biāo):低于峰谷電價(jià)差的度電成本;中期(10—20年)目標(biāo):低于火電調(diào)峰(和調(diào)度)的成本;長期(20—30年)目標(biāo):低于同時(shí)期風(fēng)光發(fā)電的度電成本。盡管目前利用峰谷電價(jià)差發(fā)展儲(chǔ)能的商業(yè)模式頗受關(guān)注,但這可能是個(gè)偽命題,短期內(nèi)可行,長期看來并不可行。原因在于,隨著儲(chǔ)能技術(shù)成本的下降,電網(wǎng)的峰谷電價(jià)差將越來越低。未來只有當(dāng)儲(chǔ)能成本低于火電調(diào)峰成本后,儲(chǔ)能裝備才可能作為重要補(bǔ)充,納入到電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)?,F(xiàn)有類型儲(chǔ)能電池存在潛在危機(jī)。鈉硫電池,陶瓷管的老化破損帶來的安全性問題。鉛酸(鉛炭)電池,鉛精礦15年左右開采完畢;低成本高污染的回收環(huán)節(jié)。全釩液流電池,系統(tǒng)效率低于70%的“天花板”;有毒的硫酸釩溶液;隔膜對(duì)于電池倍率和電解液循環(huán)壽命不能兼顧;系統(tǒng)復(fù)雜,運(yùn)行可靠性存在問題。鋰離子電池:現(xiàn)有電池結(jié)構(gòu)回收處理困難,成本高;電池存在安全性隱患,應(yīng)用成本偏高。綜上來看,低成本、長壽命、高安全、易回收是儲(chǔ)能電池技術(shù)發(fā)展的總體目標(biāo)。

    有效解決了傳統(tǒng)的閾值法監(jiān)測方式的漏報(bào)、誤報(bào)、預(yù)警滯后問題,實(shí)現(xiàn)早期可靠預(yù)警。附圖說明圖1為本發(fā)明實(shí)施例中儲(chǔ)能系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為本發(fā)明實(shí)施例中儲(chǔ)能變流器并聯(lián)運(yùn)行拓?fù)鋱D;圖3為本發(fā)明實(shí)施例中帶隔離變壓器儲(chǔ)能變流器的電路結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D;圖4為本發(fā)明實(shí)施例中無隔離變壓器儲(chǔ)能變流器的電路結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D;圖5為本發(fā)明實(shí)施例中電池管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖;圖6為本發(fā)明實(shí)施例中儲(chǔ)能變流器并網(wǎng)并聯(lián)運(yùn)行控制圖;圖7為本發(fā)明實(shí)施例中儲(chǔ)能變流器離網(wǎng)并聯(lián)運(yùn)行控制圖;圖8為本發(fā)明實(shí)施例中儲(chǔ)能變流器的控制框圖;圖9為本發(fā)明實(shí)施例中儲(chǔ)能變流器的鎖相環(huán)框圖;圖10為本發(fā)明實(shí)施例中儲(chǔ)能變流器的坐標(biāo)變換框圖。具體實(shí)施方式應(yīng)該指出,以下詳細(xì)說明都是例示性的,旨在對(duì)本申請(qǐng)?zhí)峁┻M(jìn)一步的說明。除非另有指明,本發(fā)明使用的所有技術(shù)和科學(xué)術(shù)語具有與本申請(qǐng)所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員通常理解的相同含義。需要注意的是,這里所使用的術(shù)語*是為了描述具體實(shí)施方式,而非意圖限制根據(jù)本申請(qǐng)的示例性實(shí)施方式。如在這里所使用的,除非上下文另外明確指出,否則單數(shù)形式也意圖包括復(fù)數(shù)形式,此外,還應(yīng)當(dāng)理解的是,當(dāng)在本說明書中使用術(shù)語“包含”和/或“包括”時(shí)。電壓下跌和其他外界干擾所引起的電網(wǎng)波動(dòng)對(duì)系統(tǒng)造成大的影響。

    位于底層的單元外殼內(nèi)則對(duì)應(yīng)推入固定有n個(gè)電池組,所述單元外殼對(duì)應(yīng)階梯狀結(jié)構(gòu)的每層的電池組數(shù)量從下至上逐層遞減,每層階梯狀結(jié)構(gòu)的右側(cè)面位于同一垂直于水平面的平面上,上下相鄰兩層單元外殼之間通過隔板隔開,所述隔板兩端則分別與單元外殼兩側(cè)側(cè)面固定,所述的單元外殼的前側(cè)面可開合式固定在單元外殼上,所述的單元外殼的后側(cè)面則對(duì)應(yīng)內(nèi)部電池組設(shè)有與電池組線路連接的接頭,每層單元外殼的左側(cè)面靠近前側(cè)面和后側(cè)面的位置處分別開有兩組通風(fēng)口,且每組通風(fēng)口包括上下對(duì)稱的兩個(gè)通風(fēng)口,每層單元外殼的右側(cè)面上則對(duì)應(yīng)左側(cè)面也上下對(duì)稱開有通風(fēng)口,所述通風(fēng)口的位置避開單元外殼內(nèi)放置的電池組位置,左側(cè)通風(fēng)口與對(duì)應(yīng)的右側(cè)通風(fēng)口之間連通有u型槽,所述u型槽頂部與對(duì)應(yīng)層的階梯狀結(jié)構(gòu)上下兩側(cè)的隔板固定且開口指向內(nèi)部的電池組,所述的u型槽槽口兩端分別固定有向通風(fēng)口排風(fēng)的風(fēng)扇。進(jìn)一步的,為了便于組合堆疊,并且堆疊時(shí)不影響正常散熱排風(fēng)所述的儲(chǔ)能電池包括兩個(gè)單元外殼,且兩個(gè)單元外殼的排風(fēng)扇的排風(fēng)方向相反,兩個(gè)電源外殼的階梯狀結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)配合堆疊,配合堆疊后的兩個(gè)電源外殼內(nèi)的風(fēng)扇排風(fēng)方向一致。進(jìn)一步的,為了便于搬運(yùn)堆疊單元外殼。離網(wǎng)**放電模態(tài)。離網(wǎng)運(yùn)行模式下。杭州磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池

不加儲(chǔ)能的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)將對(duì)線路潮流、系統(tǒng)保護(hù)、電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、電能質(zhì)量運(yùn)行調(diào)度等方面產(chǎn)生不利影響。上海電池儲(chǔ)能廠家

    (1)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的組成BESS主要由電池系統(tǒng)(BatterySystem,BS)、功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PowerConversionSystem,PCS)、電池管理系統(tǒng)(BatteryManagementSystem,BMS)、監(jiān)控系統(tǒng)等4部分組成;同時(shí),在實(shí)際應(yīng)用中,為便于設(shè)計(jì)、管理及控制通常將電池系統(tǒng)、PCS、BMS重新組合成模塊化BESS,而監(jiān)控系統(tǒng)主要用于監(jiān)測、管理與控制一個(gè)或多個(gè)模塊化BESS。圖1-2為BESS的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。電池儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖1)電池系統(tǒng)電池系統(tǒng)是BESS實(shí)現(xiàn)電能存儲(chǔ)和釋放主要載體,其容量的大小及運(yùn)行狀態(tài)直接關(guān)系著BESS的能量轉(zhuǎn)換能力及其安全可靠性。通過電池單體的串/并聯(lián)可實(shí)現(xiàn)電池系統(tǒng)容量的擴(kuò)大,即大容量電池系統(tǒng)(LargeCapacityBatterySystem,LCBS)。因受電池單體端電壓低、比能量及比功率有限、充放電倍率不高等因素的制約,LCBS一般由成千上萬個(gè)電池單體經(jīng)串并聯(lián)后而組成。由電池單體經(jīng)串/并聯(lián)成LCBS的方式較多,在實(shí)際開發(fā)與應(yīng)用中一種常用成組方式:先由多個(gè)電池單體經(jīng)串/并聯(lián)后形成電池模塊(BatteryModule,BM),再將多個(gè)電池模塊串聯(lián)成電池串,**后由多個(gè)電池串經(jīng)并聯(lián)而成LCBS。圖1-3為一種常用LCBS成組方式示意圖,電池系統(tǒng)由m個(gè)電池串并聯(lián)而成。上海電池儲(chǔ)能廠家

浙江瑞田能源有限公司專注技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),發(fā)展規(guī)模團(tuán)隊(duì)不斷壯大。一批專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),是實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ),是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。浙江瑞田能源有限公司主營業(yè)務(wù)涵蓋新能源電池,鋰電池,儲(chǔ)能電池,叉車電池,堅(jiān)持“質(zhì)量保證、良好服務(wù)、顧客滿意”的質(zhì)量方針,贏得廣大客戶的支持和信賴。一直以來公司堅(jiān)持以客戶為中心、新能源電池,鋰電池,儲(chǔ)能電池,叉車電池市場為導(dǎo)向,重信譽(yù),保質(zhì)量,想客戶之所想,急用戶之所急,全力以赴滿足客戶的一切需要。

標(biāo)簽: 儲(chǔ)能