Elektrochemické skladovanie energie, ako kľúčová technológia na vyváženie dodávky energie a dopytu a zlepšenie stability mriežky, sa v mriežke stále viac aplikuje. Pri praktickej prevádzke je plynulé prepínanie mriežky dôležitým prepojením na zabezpečenie spoľahlivého pôsobenia elektrochemických systémov ukladania energie a zlepšenie kvality napájania. Primeraná konfigurácia systému zohráva rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní plynulého prepínania a zabezpečovaní efektívnej a stabilnej prevádzky systémov ukladania energie.

1 Metóda prepínania mriežky s mriežkou
1. Prijatie Advanced Energy Storage Converter (PCS) Stratégia riadenia:Prevodník skladovania energie je kľúčové vybavenie na dosiahnutie plynulého prepínania medzi mriežkou a mriežkou. V mriežkovom režime prevodník energie pracuje v režime PQ v režime PQ, ktorý sa spolieha na napätie a frekvenčnú podporu poskytnutú pomocou napájacej mriežky na priame ovládanie mriežke pripojeného prúdu; V režime OFF GRID pracuje v režime VF, aby poskytoval referencie napätia a frekvencie pre ďalšie distribuované zdroje energie. Prostredníctvom pokročilých riadiacich algoritmov, ako sú virtuálne synchrónne riadenie stroja a regulácia sklopenia, môžu invertory ukladania energie dosiahnuť hladké prepínanie medzi dvoma režimami, čím sa zabezpečí, že počas procesu prepínania nedochádza k prepojeniu napätia a frekvencie.
2. Konfigurujte spínač statického prenosu mikrostingu (STS):STS môže v prípade zlyhania mriežky rýchlo prepnúť systém ukladania energie z režimu prepojeného mriežky do režimu mimo mriežky alebo naopak v prípade zlyhania mriežky alebo potrebuje prepnúť, čím sa dosiahne plynulý prechod. Jeho čas prepínania je zvyčajne kratší ako 10 ms a môže dosiahnuť až 4 ms pri najrýchlejšom, čo sa môže účinne vyhnúť problémom, ako je výpadok napájania alebo poškodenie zariadenia spôsobený dlhým časom prepínania.
Schopnosť viacerých výkonov:STS sa môžu prepínať nielen medzi systémami ukladania energie a elektrickými mriežkami, ale tiež flexibilne prepínať medzi viacerými zdrojmi energie, ako sú dieselové generátory, fotovoltaické zdroje energie atď. Je to veľmi významný na zlepšenie spoľahlivosti napájania a flexibility mikrogridov. Počas procesu prepínania mriežky môžu STS automaticky zvoliť optimálnu kombináciu výkonu založenú na predvolenej logike prepínania a stavu napájania, čím sa zabezpečí stabilná prevádzka systému.
Konfigurácia prepínača obtoku:Aby sa predišlo riziku výpadku napájania po poškodení samotného STS, môže sa do zariadenia STS pridať obtokový spínač. Keď poruchy STS môže spínač obtoku automaticky aktivovať, aby sa udržal normálny zdroj napájania do systému. Okrem toho môže zariadenie STS integrovať všetky distribučné spínače pripojené k počítačom, napájanie napájania, pripojenie mriežky a pripojenie olejového motora a prispôsobiť ich do skriniek zariadení STS tak, aby sa dosiahla centralizovaná správa a riadenie celého napájacieho zdroja mikrogridu.

2 Požiadavky na konfiguráciu napájania
1. Určite úroveň výkonu na základe scenárov aplikácií:Elektrická kapacita elektrochemických systémov na uchovávanie energie je potrebné určiť na základe špecifických aplikačných scenárov a systémovej škály. V prípade malých priemyselných a komerčných systémov na skladovanie energie je energia zvyčajne pod 250 kW, ktorá sa používa hlavne na splnenie potrieb maximálneho holenia a plnenia údolia a núdzového záložného výkonu v rámci podniku; Sila systémov na skladovanie energie v domácnosti je pod určitými obdobiami pod 10 kW, ktorá sa používa hlavne na zálohovanie elektrickej energie v domácnosti a čiastočného napájania. Pre stredné a rozsiahle elektrárne na skladovanie energie je energia zvyčajne väčšia ako 10 MW, ako je napríklad podpora zariadení na skladovanie energie pre veľké veterné farmy a fotovoltaické elektrárne, ktoré sa používajú na vyhladenie kolísania výstupného výkonu novej energie, zlepšujú stabilitu a spoľahlivosť energetickej mriežky.
2. Zvážte redundanciu systému a kapacitu preťaženia:Pri určovaní výkonovej kapacity systému na skladovanie energie je tiež potrebné zvážiť určitú redundanciu systému a kapacitu preťaženia. Redundantný dizajn môže zlepšiť spoľahlivosť a dostupnosť systému, čo mu umožňuje fungovať normálne aj v prípade zlyhaní alebo údržby komponentov. Kapacita preťaženia sa používa na zvládnutie vysokých požiadaviek na energiu v náhlych situáciách, ako je napríklad núdzová podpora energie v prípade zlyhaní mriežky alebo kompenzácie energie v prípade zvýšenia náhleho zaťaženia. Všeobecne povedané, kapacita preťaženia systémov na ukladanie energie by mala spĺňať krátkodobé požiadavky na preťaženie systému, zvyčajne 1,2 až 1,5-násobok menovitého výkonu a trvanie závisí od konkrétneho scenára aplikácie a návrhu systému.

3 Voliteľný izolácia transformátora a jeho funkcia
1. Funkcia izolačného transformátora:Hlavnou funkciou izolačného transformátora je elektricky izolovať systém ukladania energie z elektrickej mriežky, zabrániť vzájomnému rušeniu a vplyvu medzi vysokým a nízkym napätím a zlepšiť bezpečnosť a spoľahlivosť systému. V niektorých aplikačných scenároch, napríklad keď je elektrická stanica na ukladanie energie pripojená k mriežke cez úroveň napätia 10 (6) kV, je zvyčajne potrebný izolačný transformátor, aby sa zabezpečilo, že výstupné napätie systému skladovania energie sa zhoduje s napätím siete a poskytuje ochranu elektrickej izolácie.
2. Či sa má nakonfigurovať:Či konfigurovať izolačný transformátor závisí od konkrétnych požiadaviek na prístup a scenárov aplikácií. Pre niektoré malé systémy na ukladanie energie, ako sú napríklad systémy na ukladanie energie v domácnosti, nemusí byť potrebné konfigurovať izolačné transformátory; Pre stredné a rozsiahle elektrárne na skladovanie energie alebo systémy na ukladanie energie, ktoré vyžadujú prístup k výkonovým siete s vyšším napätím, sa zvyčajne vyžadujú izolačné transformátory.





