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移动式电化学储能系统的功能特性主要包括以下几个方面:
(1)能量存储和释放功能:采用储能铅炭电池组的系统具有较为优异的大倍率充放电性能、循环寿命长、安全性和稳定性突出、价格合理、具有可高额回收的优势,投资和维护成本较低;采用储能锂离子电池组的系统,具有更高的大倍率充放电能力,更大的能量密度和较长的循环寿命,但投资和维护成本较高。
(2)电池管理和监控功能:通过BMS系统,对系统内单体电池及电池组实现电压、电流、SOC、温度等信号高精度采集,并实现电池组均衡管理、均衡策略,电池容量和健康诊断(SOC/SOH)计算等功能;同时,系统数据上传并能接受后台监控管理;支持功能扩展和定制服务;
(3)通讯、信息传输及远程管理功能:内部信息传输主要分为两个方面,首先是BMS和中央控制系统的通讯,通讯方式采用Modbus TCP,接口为以太网;第二是BMS和PCS的通讯,通讯方式采用Modbus,接口是RS485。
外部信息传输通过在集装箱内安置3G或4G信号发射和接受终端,将系统的相关信息传输到手机或电脑控制端,也可将指令传回系统,从而实现对整个系统的远程监控和管理。
(4)能量转换功能:通过PCS中的电力输入端、双向逆变电路、保护及开关电路、供电输出电力线、充电放电模块、监测模块、检测传感电路、控制模块、系统总线、电控开关等部件,有效实现系统蓄电、供电以及并网和离网共用;
(5)安全性和可移动功能:整个系统采用预装式设计,以集装箱作为基本的承载部件,电池组采用模块化设计,因此具有良好的可移动性。同时,系统可以根据环境要求,对集装箱内外进行防腐、防火、防水、防尘(防风沙)、防震、防紫外线、防盗等处理,使其具备良好的环境适应能力和高安全性。
4移动式电化学储能系统的应用
4.1应用场景分析
表2指出了在发电侧、输配侧和用户侧领域储能系统的应用场景。从表中可以看出,不同应用场景下储能系统的要求也是不同的,主要区别在于放电时长、运行频率和响应时间。
表3 事宜不同响应时间条件下的储能技术
表3进一步指出了在不同的响应时间条件下,最为适宜的储能类型。表中分析表明,电化学储能适宜于秒级到分钟级以及分钟至数小时级的响应要求。再对应表2中的应用场景分析,可知移动式电化学储能系统适宜于发电侧负荷跟踪、系统调频、备用容量和可再生能源并网,以及整个输配侧和用户侧的应用要求。
4.2应用主要问题
随着国内外智能电网项目、微电网项目、能源互联网项目及多能互补工程的不断发展建设,电化学储能系统特别是移动式电化学储能系统的应用越来越广泛,但就其应用方面还是存在一些问题。
第一、储能商业化模式尚未明晰。国家对能源改革的决心已定,也出台了一些列政策支持储能的发展,但尚未出台明确的补贴政策,目前储能系统的建设和运维成本仍然较大,很难在短期内形成盈利,这在一定程度上阻碍了储能商业化应用的进程。
第二、适配应用场景的电化学储能技术仍需不断提升。新能源发电并网、用户侧削峰填谷商业化及新能源汽车等的发展扩大正在不断促进电化学储能系统的应用和发展。但目前电化学储能技术仍有不断提升的空间,在进一步延长储能电池的能量密度和使用寿命,提升BMS系统的控制精度和可靠性,降低PCS的能量转换损耗以及发展更智能高效的能量控制管理方案等方面都有很多工作要做。
第三、移动式电化学储能系统标准化工作仍需不断完善。应基于电化学储能技术和产业发展,在移动式电化学储能系统的设计、构建、性能指标、运行情况及运行评价等方面应建立相应的标准,以此来进一步推进移动式电化学储能系统的扩大应用和发展进步。
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