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储能电池的运行经济性主要取决于微电网的运行方式,通过对通过风机和光伏的发电模块进行有效的优化,调节该模块的负荷工作情况。通过以下的调控方式来提高微电网的运行经济性。
2.2.1并网平衡控制
在微电网运行的过程中需要将电力资源转化到配电网当中,因为在并网的过程中需要让微电网可以最大程度的吸收转化可再生资源,从而更好地提高微电网的电力储能。在并网的过程中很好地调整微电网和配电网之间的平衡,可以有效地降低微电网与配电网之间的功率损失[3]。
2.2.2峰谷时储能运行
微电网应用的主要目的就是为了提高电力的利用率,可以使得可再生资源转化为电能储存在电池当中,在用户用电的过程中会出现用电高峰期和低谷时期,可以通过微电网比如主网当中,从而更加合理科学地调整电力的供应顺序,从而使得微电网资源可以发挥出最大的经济效益。在峰谷处储能运营的过程中需要遵循的原则,就是在放电高峰的时间段微电网全部投入放电工况当中,在用电回归到低谷的时候,可以让微电池尽量充电,从而达到微电网的标准运行状态。
2.2.3储能充放电的分析
在储能电池并入电网进行用电高峰时期的工作时,电池的工作功率可以达到20 kW,在储能电池处于用电低谷的过程中,该电池的最佳充电功率为16 kW,微电网的运行效率需要调节配电网和微电网之间的并网功率,最佳的并网功率应该是10 kW。
储能电池在进行充放电的过程中该磷酸铁锂电池的最大充分电功率和实际的电力储能容量都具有一定的限制,在该微电网运行的过程中储能的最大充电功率可以达到64 kW,在运行放电的过程中最大的功率可以达到80 kW。通过独立运行的功率和并网之后的运行功率,进行有效的对比,可以发现该微电网的储能工作性能缩减了20%~80%左右。也就是说磷酸铁锂电池在电能的容量缩减到20%的时候,不能继续放电工作,需要采取待机处理。还有就是当磷酸铁锂电池的电力储能达到了80%的时候,就可以采取电池充电,也可以采取待机操作。
2.2.4磷酸铁锂电池的运行成本分析
为了更好地研究该微电网的经济性,需要分析计算出该磷酸铁锂电池运行成本,在模拟计算的过程中为了确保运行成本的可靠性,假设风力、光伏和运行负荷都处于相同的环境下。通过对储能的次数,以及配电网和微电网之间的交互功率变化,从而计算磷酸铁锂电池的运行成本。
在采取并网功率平衡处理的时候,该储能电池的实际运行情况如图2所示。
在采取峰谷储能电家的处理工作时,根据并网平衡的运行可以得到下页图3的储能电池的功率变化图。
在采取并网功率定值的处理时,储能电池的实际功率变化如图3所示。
从图1、2和下页图3、4中微电网运行变化的趋势中可以发现,该微电网在实际运行的过程中只有在采取配电网与微电网并网,且功率设定为统一值的时候,该微电网的运行经济效益才可以得到最大的发挥,并且在并网功率定值策略下电池的使用寿命可以达到最大,因为也就是说在并网定值功率的运行管理的过程中微电网电池储能技术可以实现最好的经济性[4]。
2.2.5磷酸铁锂电池投资成本与效益分析
磷酸铁锂电池储能的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本大幅度下降。随着储能规模化的推广和应用,电池系统的性能提高和成本逐渐降低,在微电网中利用附近工业或一般工商业的峰谷电价差,在电价较低的谷期利用储能装置存储电能,在用电高峰期使用存储好的电能,避免直接大规模使用高价的电网电能,从而降低用户的电力使用成本,从降低的用电单价中获得收益具有良好的经济效益。
成本和效益测算分析如表1所示。
从表1分析,随着电池成本的进一步降低将会有良好的经济和社会投资价值。
本文主要是针对该微电网中风力、光伏和符合控制在一定的标准下,从而研究分析三者之间的变化,从而得出风力、光伏和负荷,三者在不同工作环境下,会出现那些具体的变化,该研究策略是具有可靠性的。
3 结语
在今后的微电网电池储能技术应用的过程中为了提高微电网的经济效益,可以采取微电网和配电网并网功率定值的管理方式,从而提高微电网的经济性和可行性。
参考文献
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