储能系统的组成技术
储能系统的技术主要包含对储能双向逆变器、对储能电池的管理,以及监控与调度管理单元对系统能量合理调度。
1.电池管理系统
电池管理系统(bms)安装于储能电池组内,负责对储能电池组进行电压、温度、电流、容量等信息的采集,实时状态监测和故障分析,同时通过can总线与pcs、监控与调度系统联机通信,实现对电池进行优化的充放电管理控制。系统每簇电池组各自配一套电池管理系统,能达到有效和地使用每簇储能电池及整体合理调配的目的。
不足之处:选址困难,电储能,及其依赖地势;投资周期较大,损耗较高,包括抽蓄损耗+线路损耗;现阶段也受电价政策的制约,去年80%以上的抽蓄都晒太阳,去年八月---出了个关于抽蓄电价的政策,以后可能会好些,但肯定不是储能的发展趋势。
压缩空气储能(caes):压缩空气蓄能是利用电力系统负荷低谷时的剩余电量,由电动机带动空气压缩机,将空气压入作为储气室的密闭大容量地下洞穴,当系统发电量不足时,将压缩空气经换热器与油或混合燃烧,导入燃气轮机作功发电。国外研究较多,技术成熟,武昌电储能,我国开始稍晚,好像卢强院士对这方面研究比较多,铁电储能,什么冷电联产之类的。
总的来说,随着在安全性和经济性上的不断提升,以锂离子电池储能为首的电化学储能后来者居上,发展前景一片大好。据媒体---,2021年的新增储能装机中电化学储能占比有一半以上。iea预测,到2026年,电池储能会是新增装机规模占比多的储能技术。
必然需要政策、经济、技术的多重驱动,更完备的顶层设计(政策和价格机制),加以技术的不断---(充分考虑经济性、安全性等),谷电储能,将带来长期的商业价值。
我相信,在整个行业的不懈努力下,储能技术不断发展,储能系统各方面的性能将会被进一步提升,储能作为碳中和“”的---,将会越发---。
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