這類檢測(cè)設(shè)備的操作簡(jiǎn)便性為現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作帶來了極大便利。它擁有直觀友好的人機(jī)交互界面,操作人員只需經(jīng)過簡(jiǎn)單培訓(xùn),即可熟練掌握設(shè)備的操作流程。通過觸摸屏或按鍵操作,能夠輕松設(shè)置檢測(cè)參數(shù)、啟動(dòng)檢測(cè)程序以及查看檢測(cè)結(jié)果。例如,在進(jìn)行光伏電站的快速掃描檢測(cè)時(shí),操作人員只需輸入電站的基本信息和檢測(cè)要求,設(shè)備便能自動(dòng)完成一系列檢測(cè)工作,并以清晰明了的圖表和數(shù)據(jù)形式展示檢測(cè)結(jié)果,較大縮短了檢測(cè)時(shí)間,提高了現(xiàn)場(chǎng)工作效率。設(shè)備具備智能故障診斷能力,能夠自動(dòng)判斷并定位電網(wǎng)故障點(diǎn)。內(nèi)蒙古電站現(xiàn)場(chǎng)并網(wǎng)檢測(cè)設(shè)備設(shè)計(jì)
儲(chǔ)能集成技術(shù)路線:拓?fù)浞桨钢饾u迭代——集中式方案:
1500V取代1000V成為趨勢(shì)隨著集中式風(fēng)光電站和儲(chǔ)能向更大容量發(fā)展,直流高壓成為降本增效的主要技術(shù)方案,直流側(cè)電壓提升到1500V的儲(chǔ)能系統(tǒng)逐漸成為趨勢(shì)。相比于傳統(tǒng)1000V系統(tǒng),1500V系統(tǒng)將線纜、BMS硬件模塊、PCS等部件的耐壓從不超過1000V提高到不超過1500V。儲(chǔ)能系統(tǒng)1500V技術(shù)方案來源于光伏系統(tǒng),根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì),2021年國(guó)內(nèi)光伏系統(tǒng)中直流電壓等級(jí)為1500V的市場(chǎng)占比約49.4%,預(yù)期未來會(huì)逐步提高至近80%。1500V的儲(chǔ)能系統(tǒng)將有利于提高與光伏系統(tǒng)的適配度。
回顧光伏系統(tǒng)發(fā)展,將直流側(cè)電壓做到1500V,通過更高的輸入、輸出電壓等級(jí),可以降低交直流側(cè)線損及變壓器低壓側(cè)繞組的損耗,提高電站系統(tǒng)效率,設(shè)備(逆變器、變壓器)的功率密度提高,體積減小,運(yùn)輸、維護(hù)等方面工作量也減少,有利于降低系統(tǒng)成本。以特變電工2016年發(fā)布的1500V光伏系統(tǒng)解決方案為例,與傳統(tǒng)1000V系統(tǒng)相比,1500V系統(tǒng)效率提升至少1.7%,初始投資降低0.1438元/W,設(shè)備數(shù)量減少30-50%,巡檢時(shí)間縮短30%。 江西新能源檢測(cè) 電站現(xiàn)場(chǎng)并網(wǎng)檢測(cè)設(shè)備功能現(xiàn)場(chǎng)并網(wǎng)檢測(cè)設(shè)備具備高速數(shù)據(jù)處理能力,能夠?qū)崟r(shí)響應(yīng)電網(wǎng)變化。
示波器:示波器在移動(dòng)檢測(cè)車電站現(xiàn)場(chǎng)并網(wǎng)檢測(cè)中是一種直觀的檢測(cè)工具。它能夠顯示電壓、電流等電信號(hào)的波形,幫助技術(shù)人員直觀地觀察信號(hào)的變化情況。通過分析示波器顯示的波形,技術(shù)人員可以判斷電信號(hào)是否存在畸變、干擾等問題。例如,在檢測(cè)電站輸出的電壓波形時(shí),若發(fā)現(xiàn)波形出現(xiàn)異常,這樣可能意味著發(fā)電設(shè)備存在故障。示波器的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能,來為技術(shù)人員快速定位和解決問題提供了有力支持,從而來確保電站并網(wǎng)過程的順利進(jìn)行。
電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)由包括直流側(cè)和交流側(cè)兩大部分。
直流側(cè)為電池倉,包括電池、溫控、消防、匯流柜、集裝箱等設(shè)備,交流側(cè)為電器倉,包括儲(chǔ)能變流器、變壓器、集裝箱等。直流側(cè)的電池產(chǎn)生的是直流電,要想與電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)電能交互,必須通過變流器進(jìn)行交直流轉(zhuǎn)換。儲(chǔ)能系統(tǒng)分類:集中式、分布式、智能組串式、高壓級(jí)聯(lián)、集散式按電氣結(jié)構(gòu)劃分。
大型儲(chǔ)能系統(tǒng)可以劃分為:
(1)集中式:低壓大功率升壓式集中并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng),電池多簇并聯(lián)后與PCS相連,PCS追求大功率、高效率,目前在推廣1500V的方案。
(2)分布式:低壓小功率分布式升壓并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng),每一簇電池都與一個(gè)PCS單元鏈接,PCS采用小功率、分布式布置。
(3)智能組串式:基于分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)架構(gòu),采用電池模組級(jí)能量?jī)?yōu)化、電池單簇能量控制、數(shù)字智能化管理、全模塊化設(shè)計(jì)等創(chuàng)新技術(shù),實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)更高效應(yīng)用。
(4)高壓級(jí)聯(lián)式大功率儲(chǔ)能系統(tǒng):電池單簇逆變,不經(jīng)變壓器,直接接入6/10/35kv以上電壓等級(jí)電網(wǎng)。單臺(tái)容量可達(dá)到5MW/10MWh。
(5)集散式:直流側(cè)多分支并聯(lián),在電池簇出口增加DC/DC變換器將電池簇進(jìn)行隔離,DC/DC變換器匯集后接入集中式PCS直流側(cè)。 該電站現(xiàn)場(chǎng)并網(wǎng)檢測(cè)設(shè)備采用先進(jìn)的通信技術(shù),能夠遠(yuǎn)程監(jiān)控電站運(yùn)行狀況,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理。
電池儲(chǔ)能電站中參與的氣體傳感器電池儲(chǔ)能電站的整體運(yùn)行管理是一個(gè)系統(tǒng)工程,需要不斷積累運(yùn)行數(shù)據(jù),不僅是對(duì)組件的監(jiān)測(cè)管理,還包括儲(chǔ)能電站內(nèi)其他相關(guān)設(shè)備的安全巡檢,如突發(fā)事故及火災(zāi)處理,高壓斷路器、電流互感器、電力電纜、開關(guān)柜等設(shè)備的安全監(jiān)測(cè)及維護(hù)。
這些非組件的安全運(yùn)行管理,對(duì)電池儲(chǔ)能電站的整體運(yùn)行同樣具有不可忽視的作用。實(shí)際工作中,傳統(tǒng)的依靠人工進(jìn)行巡檢及運(yùn)維的方式很難提高工作效率,因此智能化的線上運(yùn)維和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不斷被普及運(yùn)用。智能監(jiān)測(cè)終端可適配多種傳感器,傳感器接收到的環(huán)境信息的電信號(hào),通過無線或有線通訊網(wǎng)絡(luò)組合成整站監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),構(gòu)成分布式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
以其中的氣體傳感器為例,電池柜中鋰離子電池能量密度高,其電解液的溶劑通常為有機(jī)碳酸酯類化合物,具有閃點(diǎn)低、化學(xué)活性高和極易燃燒的特點(diǎn)。由于集裝箱內(nèi)的鋰離子電池采用集成化設(shè)計(jì),由于其化學(xué)特性,容易產(chǎn)生H2富集,當(dāng)某一組鋰電池發(fā)生熱失控后,會(huì)對(duì)周圍的電池產(chǎn)生強(qiáng)烈的熱沖擊,造成熱失控蔓延,可能發(fā)生嚴(yán)重的火災(zāi)甚至爆發(fā)事故。在起火燃燒時(shí)也會(huì)產(chǎn)生CO及CO2氣體和煙霧粉塵,嚴(yán)重危害人體健康,因此可以通過監(jiān)測(cè)這些氣體種類來進(jìn)行安全預(yù)警。 現(xiàn)場(chǎng)并網(wǎng)檢測(cè)設(shè)備是電站在進(jìn)行并網(wǎng)操作時(shí)必備的設(shè)備之一。山東電網(wǎng)模擬裝置電站現(xiàn)場(chǎng)并網(wǎng)檢測(cè)設(shè)備原理
為了保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,定期進(jìn)行并網(wǎng)檢測(cè)是電站設(shè)備維護(hù)的重要環(huán)節(jié),確保設(shè)備在良好狀態(tài)下運(yùn)行。內(nèi)蒙古電站現(xiàn)場(chǎng)并網(wǎng)檢測(cè)設(shè)備設(shè)計(jì)
儲(chǔ)能電站的設(shè)計(jì)1.1
系統(tǒng)構(gòu)成儲(chǔ)能電站由退役動(dòng)力電池、儲(chǔ)能PCS(變流器)、BMS(電池管理系統(tǒng))、EMS(能源管理系統(tǒng))等組成,為了體現(xiàn)儲(chǔ)能電站的異構(gòu)兼容特征,電站選用5種不同類型、結(jié)構(gòu)、時(shí)期的退役動(dòng)力電池進(jìn)行儲(chǔ)能為實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電站的控制,需要電站中各設(shè)備間進(jìn)行有效的配合與數(shù)據(jù)通信,電站數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分3層,分別為現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用層、數(shù)據(jù)控制層和數(shù)據(jù)調(diào)度層,系統(tǒng)中現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用層主要是對(duì)PCS和BMS等數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與控制,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示。PCS是直流電池和交流電網(wǎng)連接的中間環(huán)節(jié)[8],是系統(tǒng)能量傳遞和功率控制的中樞,PCS采用模塊化設(shè)計(jì),每個(gè)回路的PCS都可調(diào)節(jié)。系統(tǒng)并網(wǎng)時(shí),PCS以電流源形式注入電網(wǎng),自鉗位跟蹤電網(wǎng)相位角度;系統(tǒng)離網(wǎng)時(shí),以電壓源方式運(yùn)行,輸出恒定電壓和頻率供負(fù)載使用,各回路主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2所示。BMS具備電池參數(shù)監(jiān)測(cè)(如總電流、單體電壓檢測(cè)等)、電池狀態(tài)估計(jì)和保護(hù)等;數(shù)據(jù)控制層嵌入了系統(tǒng)針對(duì)不同類型、結(jié)構(gòu)、時(shí)期的動(dòng)力電池控制策略,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)充放電功率均衡。數(shù)據(jù)監(jiān)控層即EMS,主要實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電站現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備中各種狀態(tài)數(shù)據(jù)的采集和控制指令的發(fā)送、數(shù)據(jù)分析和事故追憶。 內(nèi)蒙古電站現(xiàn)場(chǎng)并網(wǎng)檢測(cè)設(shè)備設(shè)計(jì)