Grid - PV için İşbirlikçi Teknolojiler - Enerji Depolama İstasyonları: Pasif entegrasyondan aktif desteğe kadar

Aug 20, 2025 Mesaj bırakın

Yüksek oranda yenilenebilir enerji penetrasyonu olan güç sisteminde, fotovoltaik enerji depolama istasyonları "basit enerji üretim birimlerinden" "ızgara düzenleme merkezlerine" kadar gelişmektedir. Çekirdeği, sadece fotovoltaik çıkış dalgalanmalarını stabilize edemeyen, aynı zamanda güç şebekesinin voltaj ve frekans stabilitesini de destekleyebilen gelişmiş işbirlikçi kontrol teknolojisi aracılığıyla dinamik yanıt ve güç şebekesi ile sorunsuz etkileşim elde etmektir. Power şebekesinin özelliklerine dayanan farklı ülkeler tarafından oluşturulan teknolojik yollar, fotovoltaik enerji depolamasının "pasif adaptasyondan" "aktif destek" e geçişini göstermektedir.

 


1 Aktif Güç Düzeltmesi: Fotovoltaiklerin "Aralıklılığını" evcilleştirme


Çin'in "ultra kısa vadeli tahmin+enerji depolama izleme" modeli kesin stabilizasyon elde ediyor. Qinghai Gonghe fotovoltaik enerji depolama istasyonu (1.2GW fotovoltaik +200 MW/400MWh enerji depolama), fotovoltaik çıkış tahmin hatasını%8 içinde 15 dakika içinde kontrol etmek için "Bulut Analizi+AI Tahmini" teknolojisini benimser. Gerçek çıkış tahminden%5'ten fazla saptığında, enerji depolama sistemi 200 ms içinde düzenlemeye başlar ve "yük ve deşarj gücü=tahmin sapması × 1.2" amplifikasyon stratejisi yoluyla, son şebekeye bağlı güç dalgalanması ±%2 içinde kontrol edilir. Bu teknoloji, elektrik santralinin ızgara elektriğini%3 arttırır ve bu da yıllık 12 milyon yuan gelir elde eder.


Almanya'nın 'dağıtılmış küme' çözümü, hanehalkı senaryolarını ele alıyor . 500 hane halklarının fotovoltaik enerji depolama sistemleri (toplam 10MW/20MWh kapasiteli), bir sanal enerji santrali platformu aracılığıyla bağlanır, "bir öncelik, bir evin prensipten kaçınmaya başlamasına neden olmaktan kaçındığında, bir önceliğe sahip olmak için bir önceliğe sahiptir. ızgaraya. Berlin'deki bir topluluktaki uygulama, bu dağıtılmış yumuşatma teknolojisinin dağıtım ağı hatlarındaki güç dalgalanmalarını% 60 azalttığını ve transformatör ömrünü 5 yıl genişlettiğini göstermektedir.

 

 

1d5485086f004faa80e6bef66bf89899

 

 

 

 

 

2 Reaktif Voltaj Desteği: Güç ızgarası için 'kararlı bir bağlantı noktası' oluşturmak


Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "İnverter Enerji Depolama Koordineli Voltaj Regülasyonu" teknolojisi zayıf güç ızgaraları için uygundur. Teksas'ta bir fotovoltaik enerji depolama güç istasyonu (500MW/1GWh), enerji depolama invertörünün reaktif güç çıkışına bağlı olan ızgara bağlantı noktasına dinamik bir reaktif güç telafisi cihazı (SVG) kurdu: voltaj 0.95PU'nun altında olduğunda, enerji depolama sistemi, kapasitif reaktif güçle (güç faktörüyle), güç faktörü ile syn thy thes thing then then thing thens ile güç faktörü ile. Reaktif güç açığının% 30'u; Voltaj 1.05PU'dan yüksek olduğunda, endüktif reaktif güce (güç faktörü 0.9 gecikme) geçin. Bu kombinasyon, ızgara bağlantı noktasındaki voltaj sapmasının ±% 2 içinde kontrol edilmesini sağlar, bu da tek bir cihaza kıyasla düzenleme verimliliğinde% 40'lık bir artışa neden olur.


Hindistan'ın 'düşük- maliyet voltaj düzenleme şeması' kırsal güç ızgaraları için uygundur. Zayıf dağıtım ağına yanıt olarak, fotovoltaik enerji depolama istasyonları bir "sabit kapasitör+enerji depolama dinamik regülasyonu" modu benimser: kendi kendine - iyileşme kapasitörleri (baz yükü reaktif güç sağlama), invertör tarafına paralel olarak bağlanır ve enerji depolama sistemi, voltaj değişikliklerine göre (tepki aralığı% 20 oranlı reaktif güç) ayarlanır. Rajasthan'daki 100MW fotovoltaik enerji depolama projesi, bu teknoloji aracılığıyla kırsal dağıtım ağlarının voltaj yeterlilik oranını% 75'ten% 98'e yükseltti ve sulama motorlarının sık sık kapatılması sorununu çözdü.

 

 

5c8cddb768fa4a6d979a764031f90f15

 

 

 

 

 

3 Frekans Yanıtı: Enerji depolamasının "ikinci seviye tepkisi" potansiyelini etkinleştirin


Avrupa'daki "birincil frekans regülasyonu+atalet simülasyonu" teknolojisi, güç şebekesinin esnekliğini arttırır. Birleşik Krallık'taki 400MW/800MWh fotovoltaik enerji depolama santrali, "sanal atalet" karakteristiğine sahip olmak için enerji depolama invertörünün kontrol algoritmasını değiştirdi: ızgara frekansı değişim oranı (DF/dT), enerji depolama sistemi serbest bırakmaları veya emici olarak, güç depolama sistemi serbest bırakıldığında, güç (maksimum tepki ±% 10) içinde güç (maksimum tepki), emme, jeneratör. Bu işlev, güç şebekesinin maksimum frekans sapmasını 0.5Hz'den 0.2Hz'e düşürür ve 2019'da benzer büyük - ölçek güç kesintilerinden kaçınır.


Avustralya'nın 'pazar odaklı FM' maksimum gelir elde eder. Enerji depolama sistemi, NSW güç şebekesinin frekans düzenleme pazarına katılır ve "yüksek - frekans küçük genlik" ayarlama stratejisi: her yanıt 1-2 saniye sürer, güç değişikliği%5 içinde kontrol edilir ve günlük ayar frekansı 300 katına ulaşabilir. Bu model sayesinde, 200MW/400MWh bir elektrik istasyonu, toplam gelirinin% 35'ini frekans düzenlemesinden elde etti ve yatırım geri ödeme dönemini 6 yıla kısalttı. Çekirdeği, 1 saniye önceden güç ızgarası frekansı değişikliklerini tahmin edebilen ve düzenleme fırsatını yakalayabilen "Tahmin Yanıtı" algoritmasıdır.


Fotovoltaik enerji depolama istasyonlarının ızgara işbirliği teknolojisi, yeni enerji ve şebeke arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor. Gelecekte, dijital ikizlerin ve 5G iletişiminin uygulanmasıyla, bu elektrik santralleri güç şebekesinin talebini daha doğru bir şekilde tahmin edebilecek, "ağ hareketini takip eden kaynak" dan "kaynak ayarını takip eden ağa" dönüşüm elde edebilecek ve yüksek elastikiyet ve yüksek penetrasyon oranı ile yeni bir tür güç sistemi oluşturmak için temel destek sağlayacak.

 

Soruşturma göndermek