储能集成技术路线:
拓扑方案逐渐迭代
(1)集中式方案:1500V取代1000V成为趋势随着集中式风光电站和储能向更大容量发展,直流高压成为降本增效的主要技术方案,直流侧电压提升到1500V的储能系统逐渐成为趋势。相比于传统1000V系统,1500V系统将线缆、BMS硬件模块、PCS等部件的耐压从不超过1000V提高到不超过1500V。储能系统1500V技术方案来源于光伏系统,根据CPIA统计,2021年国内光伏系统中直流电压等级为1500V的市场占比约49.4%,预期未来会逐步提高至近80%。1500V的储能系统将有利于提高与光伏系统的适配度。1500V储能系统方案对比1000V方案在性能方面亦有提升。
以阳光电源的方案为例,与1000V系统相比,电池系统能量密度与功率密度均提升了35%以上,相同容量电站,设备更少,电池系统、PCS、BMS及线缆等设备成本大幅降低,基建和土地投资成本也同步减少。据测算,相较传统方案,1500V储能系统初始投资成本就降低了10%以上。但同时,1500V储能系统电压升高后电池串联数量增加,其一致性控制难度增大,直流拉弧风险预防保护以及电气绝缘设计等要求也更高。 这套电站现场并网检测设备具有可视化界面和报警功能,便于操作人员及时处理异常情况。山西电站检测电站现场并网检测设备设计

在并网过程中,使用了一套先进的并网检测设备。这套设备中的电压检测装置,在光伏板发电初期就开始对输出电压进行监测。由于沙漠地区昼夜温差大,光伏板的输出电压在清晨和傍晚时容易出现波动。检测设备精确地捕捉到了这些变化,当电压略低于电网接入标准时,及时将数据反馈给电站的控制系统。控制系统根据反馈信息,调整了光伏逆变器的参数,使电压稳定在合适的范围内,从而顺利完成并网。同时,电能质量分析仪发挥了关键作用。它检测到在中午光照较强、发电功率比较高的时候,光伏电站输出的电能中存在一定的谐波。经过进一步分析,发现是部分逆变器在高负荷运行下产生了谐波干扰。通过对这些逆变器进行参数优化,降低了谐波含量,确保了电能质量符合电网要求。在整个并网过程中,数据记录与分析功能记录了每次电压波动、谐波变化等情况,为后续电站的长期稳定运行提供了宝贵的数据参考。新疆大功率电站现场并网检测设备原理设备支持多种网络接口和通信协议,与不同类型的电站系统兼容性强。

注意施工现场临时用电用火安全管理,严格执行相关施工条例及用户要求。
光伏电站施工现场安全规范一般安全规定
1.严禁在同一断面或其附近,进行上下双层作业。若无法避免时,必须有可靠的安全措施,方允许作业。
2.工作前必须认真检查所使用的各种设备、附件、工具等,发现不安全因素时,应立即进行检修或更换,严禁使用不符合安全要求的设备和工具。
3.使用电钻等手持电动工具,除有良好的接地线等安全措施外,必须戴绝缘手套或装设触电保安器(漏电保护器)。
4.未经批准,严禁在施工用户内的非施工现场擅自游荡,参观。
5.发生事故或未遂事故时,要及时施救,并保护好现场,及时报告。
6.严禁在施工现场处表现出不友善的任何举措,更不允许相互谩骂,打架,斗殴,否则按公司相关规定进行严厉处罚。若遇施工人员一些不友善的举动,如有异议,可向公司提出申诉,协调处理。
7.电焊作业时,务必做好防护措施,在可能会迸溅处覆盖防护,避免对设备造成表面伤害。对用户地面做相应防护措施,现场必须配备灭火器。
8.注意施工现场临时用电用火安全管理,严格执行相关施工条例及用户要求。
电能质量分析原理对于谐波检测,采用快速傅里叶变换(FFT)算法。FFT 可以将时域的电压或电流信号转换为频域信号,从而可以清晰地看到信号中包含的各次谐波成分。通过对谐波幅值和相位的分析,判断电能质量是否符合标准。电压波动和闪变检测则是通过对电压信号进行统计分析。检测设备会在一段时间内连续采集电压数据,计算电压有效值的变化情况,以及闪变视感度等参数,以评估电压波动和闪变是否在允许范围内。功率因数检测原理功率因数是有功功率与视在功率的比值。检测设备通过测量电站输出的电压、电流以及它们之间的相位差来计算功率因数。通常采用功率分析仪,它利用电压传感器和电流传感器分别获取电压和电流信号,然后通过乘法器计算出瞬时功率,再经过积分等运算得到有功功率和视在功率,从而得出功率因数。利用先进的通信技术,电站现场并网检测设备可以远程监控,实现对电力系统的实时监测和管理。

储能电池及管理系统组成电能储存的方式主要分为4种:电池型储能、电感器型储能、电容器型储能和其他类型储能。电池型储能相较于其他类型,具有容量大、安装便捷、安全性高等优点,在储能系统中应用较广。储能电池主要用于调峰调频电力辅助服务、可再生能源并网、微电网等领域。绝大多数储能装置无需移动,因此储能用锂离子电池对于能量密度并没有太高的要求。对于电池材料,要注意膨胀率、能量密度、电池材料性能均匀性等,以追求整个储能设备的长寿命和低成本以及安全性,这里就需要储能安全监测系统的参与。储能电站的监测系统包括电池、BMS、PCS、空调、消防、安防、气体监测和其他设备等,数字技术、物联网、大数据、区块链等高新技术的发展,为储能电站的监控系统提供了技术支撑。借助数据信息的力量,实时监控电站状态,并多途径实时通知,可帮助工作人员快速预警、排除故障,实现少人值守甚至无人值守。这种电站现场并网检测设备能够准确捕捉电站并网过程中的数据变化和参数波动。安徽并网检测电站现场并网检测设备加工
现场并网检测设备能够对电网故障进行智能识别和定位,缩短故障恢复时间。山西电站检测电站现场并网检测设备设计
一、储能技术路线迭代围绕安全、成本和效率安全、成本和效率是储能发展需要重点解决的关键问题,储能技术的迭代主要也是要提高安全、降低成本、提高效率。
(1)安全性储能电站的安全性是产业关注的问题。电化学储能电站可能存在的安全隐患包括电气引发的火灾、电池引发的火灾、氢气遇火发生爆发、系统异常等。追溯储能电站的安全问题产生的原因,通常可以归咎于电池的热失控,导致热失控的诱因包括机械滥用、电滥用、热滥用。为避免发生安全问题,需要严格监控电池状态,避免热失控诱因的产生。
(2)高效率电芯的一致性是影响系统效率的关键因素。电芯的一致性取决于电芯的质量及储能技术方案、电芯的工作环境。随着电芯循环次数增加,电芯的差异逐步体现,叠加运行过程中实际工作环境的差异,将导致多个电芯之间的差异加剧,一致性问题突出,对BMS管理造成挑战,甚至面临安全风险。在储能电站设计和运行方案中,应当尽量提高电池的一致性以提高系统效率。 山西电站检测电站现场并网检测设备设计