電網系統是一個動態平衡系統,在發電和用電之間總是存在著波動不平衡的現象,增加了儲能系統之后的電網系統,可以得到動態平衡的調整,讓多種電能源及用電負載得以共同組成一個可靠的系統,同時儲能系統可以對新能源發電起到調節的作用,改善新能源發電的供需不平衡。如圖1中,給出了一個典型的增加儲能裝置及儲能逆變器的電力系統,包含發電站,光伏發電站,風力發電站,電動汽車充電站,原有電力負荷等。這樣的系統可以有比較廣泛的應用場景,如削峰填谷,發電側負荷響應,電網黑啟動,調峰調頻等方面。
大型儲能系統的電池容量非常大,達到MWH-幾百MWH,轉換功率達到數百MW,它一般由多簇電池組,多個PCS(電源轉換系統),及能量管理和調度系統EMS組成,儲能管理單元ESMU和電源轉換系統PCS之間以CAN通信及RS485連接,同時它和本地能量管理單元LEMS之間以以太網接口通信,并做IEC61850協議處理,視頻監控系統以以太網接口和LEMS系統連接對系統數據顯示。
針對每一個電池組而言,又由電池組管理模塊ESBCM,電流傳感器模塊CSM,電池采集均衡模塊ESBMM等組成,電池管理系統BMS的各個子系統和儲能管理單元之間以CAN通信方式連接。同時,涉及到安全監控部分還有一個動環監控系統,具有各種傳感信號監控,聲光報警,消防,空調作用。
對于大功率容量儲能系統來說,電池電壓一般較高,最高達到1200V左右,簇電流會達到100-300A,為了充分利用電池的容量,一般放電深度會在80%以上,由數千節單體電池組成。
如此大的功率處理,導致在板上的干擾非常大,監控數據也非常大,系統非常復雜,在設計上對數據耦合,屏蔽等的要求較高。
均衡是儲能系統的一個非常重要的功能,由于電池簇內的電池的一致性問題,在放電末期電池的容量一致性會有不少差異,加之儲能系統需要80%以上的深度的充放電,所以必須要讓儲能系統具有非常強的電池均衡能力,如均衡電流需要達到0.5-5A之大,一般的被動均衡很難達到。主動均衡可以避免對電池組可使用容量的影響,提高儲能系統的整體效率。
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