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2一、离网型储能电站的推广与应用二、离网型储能电站的作用及特点三、电站设计关键技术四、工程案例分享2一、离网型储能电站的推广与应用二、离网型储能电站的作用及特点三、电站设计关键技术四、工程案例分享一、离网型储能电站的应用与推广1.1离网型储能电站应用与推广的动力控制碳排放脱碳行动大势所趋巴黎协定主要目标国家政策作指导意见培育能源发、展新动能3推动离网地区军民融合可再生能源局域网建设,以新能源融合储能、配电网等方式,为岛屿、高原哨所等离网地区提供热电冷综合能源服务扎实推进能源互联网、新能源微电网储能技术试点等示范项目建设非化石能源占总能源消耗的14.5%更加注重绿色低碳发展:调整能源结构,稳步推进水电、风电、太阳能、生物质能等可再生能源规模化发展可持续发展,47个国家承诺争取在2030~2050年完全实现可再生能源供给,中国2030年非化石能源占总能源消耗的20%一、离网型储能电站的应用与推广1.1离网型储能电站应用与推广的动力控制碳排放脱碳行动大势所趋巴黎协定主要目标国家政策作指导意见培育能源发、展新动能3推动离网地区军民融合可再生能源局域网建设,以新能源融合储能、配电网等方式,为岛屿、高原哨所等离网地区提供热电冷综合能源服务扎实推进能源互联网、新能源微电网储能技术试点等示范项目建设非化石能源占总能源消耗的14.5%更加注重绿色低碳发展:调整能源结构,稳步推进水电、风电、太阳能、生物质能等可再生能源规模化发展可持续发展,47个国家承诺争取在2030~2050年完全实现可再生能源供给,中国2030年非化石能源占总能源消耗的20%一、离网型储能电站的应用与推广1.2离网型储能电站应用与推广的原因区位原因合理性4一、离网型储能电站的应用与推广1.2离网型储能电站应用与推广的原因区位原因合理性4二、离网型储能电站的作用及特点作用5二、离网型储能电站的作用及特点作用5三、电站设计关键技术设计关键技术储能系统位置储能系统协调控制技术风光柴储规模资源分析风光柴储多能互补系统规划源荷匹配保护装置要求系统优化控制技术继电保护技术负荷分析能量管理系统系统功率平衡波动电力网络规划保护策略短路电流稳定性分析潮流计算系统稳定控制装置励磁涌流6离网型储能电站三、电站设计关键技术设计关键技术储能系统位置储能系统协调控制技术风光柴储规模资源分析风光柴储多能互补系统规划源荷匹配保护装置要求系统优化控制技术继电保护技术负荷分析能量管理系统系统功率平衡波动电力网络规划保护策略短路电流稳定性分析潮流计算系统稳定控制装置励磁涌流6离网型储能电站三、关键技术(1)负荷分析:对电源装机规模起到决定性的作用原始负荷资料的收集,制定负荷统计表,根据每月(周)典型日(0~23h)分时段负荷值,配合相关负荷预测方法及软件,考虑一定的负荷波动系数,确定全年8760h的负荷值。7三、关键技术(1)负荷分析:对电源装机规模起到决定性的作用原始负荷资料的收集,制定负荷统计表,根据每月(周)典型日(0~23h)分时段负荷值,配合相关负荷预测方法及软件,考虑一定的负荷波动系数,确定全年8760h的负荷值。7三、关键技术(2)风光储装机规模:以负荷分析为基础根据当地风、光资源条件及负载情况,以每小时源、荷电力平衡为原则,计算8760h内的电量盈亏,确定风、光、储的装机规模。倾角。根据经济技术比选,确定储能系统的最佳安装位置。8软件使用场景负荷类型元件模型优化目标DES-PSO并离网微电网、冷热电三联供系统冷、热、电光伏、风机、燃气制冷机、锅炉、储电、储热投资经济性最优、CO2排放最低HOMER小功率可再生能源系统热、电、氢各种可再生能源电源、储电、储氢净现值成本最低三、关键技术(2)风光储装机规模:以负荷分析为基础根据当地风、光资源条件及负载情况,以每小时源、荷电力平衡为原则,计算8760h内的电量盈亏,确定风、光、储的装机规模。倾角。根据经济技术比选,确定储能系统的最佳安装位置。8软件使用场景负荷类型元件模型优化目标DES-PSO并离网微电网、冷热电三联供系统冷、热、电光伏、风机、燃气制冷机、锅炉、储电、储热投资经济性最优、CO2排放最低HOMER小功率可再生能源系统热、电、氢各种可再生能源电源、储电、储氢净现值成本最低PDMG微电网系统电光伏、风机、储电经济性与技术性综合最优三、关键技术(3)电力网络规划:根据源荷之间的距离、负荷重要性、供电可靠性,确定主网电压等级及回路数。考虑配电变压器励磁涌流对系统稳定性的影响。c.考虑暂稳态时的短路电流,线路末端电压降。9三、关键技术(3)电力网络规划:根据源荷之间的距离、负荷重要性、供电可靠性,确定主网电压等级及回路数。考虑配电变压器励磁涌流对系统稳定性的影响。c.考虑暂稳态时的短路电流,线路末端电压降。9三、关键技术(1)储能系统协调控制技术与储能系统布置位置有关10位置控制策略说明优点/缺点部分直流侧储能+部分交流侧储能+主从控制伏逆变器控制;电压源集中布置在开关站区,接入交交流侧多余的电能不能进行存储;存在一定风险。交流侧储能+主从控制区,接入交流母线侧;三、关键技术(1)储能系统协调控制技术与储能系统布置位置有关10位置控制策略说明优点/缺点部分直流侧储能+部分交流侧储能+主从控制伏逆变器控制;电压源集中布置在开关站区,接入交交流侧多余的电能不能进行存储;存在一定风险。交流侧储能+主从控制区,接入交流母线侧;理控制;电压源瞬时适应负载的变化。功率源的出力控制精度较高;延时对系统稳定有影响;存在一定风险。交流侧储能+对等控制流母线侧;电压源瞬时适应负载的变化。没有通信线,实时性好;最大化利用了储能系统功率。三、关键技术(2)电网系统能量管理系统作用:实现全网源、荷匹配的监视、调节、控制。通过采集源、荷以及功率预测数据,实现对各系统控制策略的执行和优化调度控制,保证系统频率、电压的稳定。具体功能:能量平衡自动计算、遥控发(储)电单元、AGC/AVC(自动发电/自动电压控制)自动调节、储能系统协调控制、微网系统二次调频、黑启动、FA(配网自动化)、功率预测、负荷预测等。11三、关键技术(2)电网系统能量管理系统作用:实现全网源、荷匹配的监视、调节、控制。通过采集源、荷以及功率预测数据,实现对各系统控制策略的执行和优化调度控制,保证系统频率、电压的稳定。具体功能:能量平衡自动计算、遥控发(储)电单元、AGC/AVC(自动发电/自动电压控制)自动调节、储能系统协调控制、微网系统二次调频、黑启动、FA(配网自动化)、功率预测、负荷预测等。11三、关键技术(3)系统稳定控制装置根据不同运行场景按照新能源功率波动、负荷扰动和三相短路三种典型工况进行仿真。低频减载动作顺序、频率级差被切负荷位置、容量、被切初始时间频率低限值最大功率缺额电压低限值过频切机动作顺序、频率级差频率高限值最大冗余功率高压切机动作顺序、电压级差电压高限值12三、关键技术(3)系统稳定控制装置根据不同运行场景按照新能源功率波动、负荷扰动和三相短路三种典型工况进行仿真。低频减载动作顺序、频率级差被切负荷位置、容量、被切初始时间频率低限值最大功率缺额电压低限值过频切机动作顺序、频率级差频率高限值最大冗余功率高压切机动作顺序、电压级差电压高限值12三、关键技术短路电流特点:力较小,传统突变量与时限配合的继电保护技术容易误动或拒动;短路电流由于电力电子器件限流影响,故障时不超过额定电流的2装置要求:电网容量和惯性较小,保护元件需要快速响应,否则系统容易失稳。三、关键技术短路电流特点:力较小,传统突变量与时限配合的继电保护技术容易误动或拒动;短路电流由于电力电子器件限流影响,故障时不超过额定电流的2装置要求:电网容量和惯性较小,保护元件需要快速响应,否则系统容易失稳。保护策略:差动保护:按不同区域进行保护,分成母线、馈线以及电源设计差动保护策略。通信网络是整个保护策略正确实施的关键。自适应保护:核心在于当电网运行方式发生变化时,保护策略可自行更正与之不相适应的保护整定值。13四、工程案例项目光伏装机20MWp,风
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