Hjem > Prosjektsaker > Innhold

Hvilke scenarier kan energilagringsbatterier brukes til?

Nov 08, 2022

Blant alle typer energilagringsteknologier utvikler batterienergilagring seg veldig raskt og er retningen for energilagringsteknologi som tiltrekker seg oppmerksomhet. Energilagringsbatteriteknologi har også begynt å utvikle seg i en diversifisert retning, noe som gir bekvemmeligheter til livene våre, så du vet disse. Kan høyteknologi inneholde energilagringsbatterier?


1. Bruksscenarier for energilagringsbatterier


(1) Netttilkoblet fornybar energi


Den intermitterende og flyktige karakteren til kraftproduksjon for fornybar energi, samt den kontinuerlige økningen i penetrasjonshastigheten, utgjør alvorlige utfordringer for normal drift og utsendelse av eksisterende kraftnettsystemer. De siste årene, for å utnytte mer fornybar energi så mye som mulig og forbedre påliteligheten og effektiviteten til nettdriften, har ulike forsknings- og ingeniørdemonstrasjonsprosjekter for energilagringsteknologi utviklet seg raskt. Batteriets energilagringsteknologi med stor kapasitet brukes på vindkraft og fotovoltaisk kraftproduksjon, som kan jevne ut svingningene i kraftutgangen, redusere innvirkningen på kraftsystemet, forbedre kraftstasjonens evne til å spore den planlagte produksjonen og gi reserveenergi for bygging og drift av kraftverk for fornybar energi.


(2) Hjelpetjenester for kraftnett


Netthjelpetjenester er delt inn i kapasitetsbaserte og kraftbaserte tjenester. Kapasitetsbaserte tjenester som grid peak barbering, belastningsfølge og svart start, etc., skalaen for energilagring må nå et visst volum, vanligvis mellom 1 og 500 MW, og utladingstiden er lengre enn 1 time; Strømbaserte tjenester som FM-assistanse og spenningsstøtte krever stor strøm- eller spenningsutgang fra batteriet i en kort periode (i størrelsesorden minutter). Når det gjelder å forbedre frekvensreguleringsevnen til strømnettet, kan energilagringsbatteriteknologien redusere tapet av tradisjonell frekvensreguleringsstrømforsyning forårsaket av hyppig veksling; når det gjelder å forbedre toppreguleringskapasiteten til strømnettet, kan energilagringssystemet svare på utsendelse på en rettidig og pålitelig måte i henhold til endringene i strømforsyning og lastekommando, og endre utgangsnivået i henhold til kommandoen.


(3) Transmisjon og distribusjon av kraftnett


Energilagringsbatterisystemer kan forbedre strømfordelingskvaliteten og påliteligheten. Når distribusjonsnettverket svikter, kan det brukes som reservestrømforsyning for kontinuerlig å levere strøm til brukerne; når det gjelder å forbedre strømkvaliteten, kan den brukes som en systemkontrollerbar strømforsyning for å administrere strømkvaliteten til distribusjonsnettverket, eliminere spenningsfall, harmoniske og andre problemer, samtidig som det reduserer ryggraden Nettverksutvidelsesinvesteringer, og sparer ekspansjonsmidler.


(4) Distribuert og mikronettverk


Microgrid-systemet krever en energilagringsenhet, og energilagringsenheten er nødvendig for å kunne gjøre følgende: 1) Sørge for kortsiktig uavbrutt strømforsyning i tilfelle av nettbasert og distribuert strømforsyning kan ikke levere strøm; 2) Kan møte toppreguleringen til mikronettet 3) Det kan forbedre strømkvaliteten til mikronettet; 4) Det kan fullføre den svarte starten av mikrogridsystemet; 5) Det kan balansere utgangen fra intermitterende og fluktuerende strømkilder, og effektivt kontrollere elektrisk belastning og termisk belastning. Energilagringsbatterisystemet har egenskapene til dynamisk energiabsorpsjon og rettidig frigjøring. Som en nødvendig energibufferkobling for mikronettet kan det forbedre strømkvaliteten, stabilisere nettverksdriften, optimalisere systemkonfigurasjonen og sikre sikker og stabil drift av mikronettet.


(5) Brukerside


Energilagring på brukersiden inkluderer hovedsakelig industriell og kommersiell toppbarbering og dalfylling og respons på etterspørselssiden. Batterier kombinert med kraftelektronikkteknologi kan gi brukerne pålitelig strømforsyning og forbedre strømkvaliteten; og bruke forskjellen mellom topp- og dalstrømpriser for å spare brukerutgifter.


(6) Energiforsyningssystem for elektrisk kjøretøy VEG-modus


Utviklingen av den nye energibilindustrien må koordineres med energilagringsindustrien. For å møte etterspørselen etter sikker og hurtiglading av elbiler i fremtiden, er det nødvendig å etablere en distribuert energistasjon som ligner på en bensinstasjon. Energistasjonen er utstyrt med et lavkost, lang levetid megawatt-nivå energilagringsbatteri, som kan lades og lagres fra strømnettet og brukes til elektriske kjøretøy. Biler lades raskt; samtidig kan energistasjonen også samhandle med nettet for effekttopp eller frekvensregulering.


Ovennevnte er en introduksjon til bruksscenarier for energilagringsbatterier. Kompleksiteten til energilagringsapplikasjonsscenarier bestemmer den mangfoldige utviklingsretningen for energilagringsbatteriteknologi.


Sende bookingforespørsel