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2024/12/17 9:56:55安科瑞 宣依依
摘要:MW级集装箱式电池储能系统在新能源、微电网、移动式电站等领域的应用愈加广泛。针对现阶段这一技术的发展现状,首先简述了集装箱式储能系统的概念,其次分析了电池储能相比其他形式储能方式的优势以及现代电力系统中电池储能技术的应用特点,*后以额定功率100kW可以运行15min的储能系统为例设计了1套储能系统温度控制系统。
关键词:MW级别集装箱式储能系统;基本概念;研究现状;温度管理系统
0引言
当前,随着新能源的使用规模不断扩大,储能技术特别是MW级电池储能技术取得了突破。MW级集装箱式电池储能系统兼具了储能容量高、运行可靠性、可操作性强以及普适应性强等诸多优势,因而在太阳能、风能、地热能等领域获得了广泛的应用前景。与其他储能电池技术相比,目前锂电池储能综合系统的设计研究已相对成熟,具有完整的上下游产业链,在实际运营中对于成本的控制有较大操作空间。随着材料科学的发展,集装箱式电池储能系统具备了更大的容量、更便捷的操作性、更可靠的拼装扩容性,同时具有低污染、低噪音等一系列优势,成为了未来储能系统设计研究的重要方向。
1应用研究现状
1.1储能方式对比
从原理角度考虑,能量储存方式包括抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能、超导储能、电池储能以及超*大容量电容器等。抽水储能就是将一定量的水抽取到更高位置,实现电能向势能的转换,把多余的电能储存起来;压缩空气储能指在负载用电量较小时,利用电动压缩机将空气压入储罐,等到负载用电需求变高时利用高压空气推动汽轮机进行发电,从而实现电能-内能-电能的循环转化;飞轮储能实质是动能与电能之间的转化,能够实现短时间充放电,但储能量较小,适合于短时间高功率变化率情况;超导储能对设备的技术要求较高,通过超导介质将富余电能在尽可能减少损耗的情况下以电磁场的形式储存起来。从电路原理来看,这一方式的能量转化速率*高,能够在较短时间内释放大量的电能,在智能电网中有很高的应用价值。
1.2集装箱式储能系统特点及应用方式
通常来说,集装箱式储能系统往往容量很大,其典型功率大都达到MW级。在发电、输电、变电中,其设计持续运行时间一般都要求几十分钟至几小时。特别是在大规模风能、太阳能发电机组并网中,在实现电能输出的平稳性、降低电网供电峰谷差、均衡负荷、保护电网稳定性以及提高电能利用效率等方面,一般配置超大规模的储能系统。集装箱式储能系统通过将电池管理系统、功率控制系统、热量控制系统等多个子系统以车载集装箱的形式集成综合能量管理系统对储能系统进行调控。以移动式电站为例,集装箱式储能系统接入配电网末端的结构如图1所示,用于提高配电网供电效能以及电能利用率,可以作为微电网中的分布式电源,与风电、光电及一些重要负荷连接于交流母线,实现与微网进行双向的能量交换,提高微网的稳定性。同时,移动式电站可以作为应急电源接入微电网,发挥备用电源的作用,如图2所示。
1.3移动式储能设备在现代电力系统中的作用
MW级集装箱式储能系统的容量可调节空间很大,针对不同应用场景实现对电力系统的均衡负荷、削峰填谷,快速发挥作为应急电源、稳定电网的作用,综合来看具体优点如下。一是维持电力系统稳定。输变电系统发生复杂因素扰动时,特别是并网功率峰谷变化剧烈时,储能系统通过充放电控制系统振荡效应,进而维持大电网的稳定性。二是维持电网电压稳定。当负载在短时间内大幅增加时,就会导致电网电压急剧跌落,此时处于电网末端的大规模集装箱式储能系统可以快速响应,对电网放电,从而实现对电压的调节。三是应急电源。一些重要的负载如精密实验仪器、轨道交通、工业生产线等在发生断电突发情况后需要使用UPS应急供电,但传统的UPS容量小,只能维持较短的供电时间,而固定式储能电站虽然容量大但建设成本大,很难在实际生产生活中解决问题。相比之下,集装箱式储能系统容量大、响应快、移动便捷,在作为应急电源时更具优势。四是配合新能源。储能系统已经成为新能源电站的必要组成部分,特别是在气候环境复杂条件下的太阳能、风能发电厂,集装箱式储能系统的适应能力强,在应对功率预测难度大、不确定因素多等问题时能够发挥巨大的作用。
2应用研究
MW级集装箱式电池储能系统由多个子系统构成,包括电池组、电池管理系统、热管理系统以及热控制系统等。目前,锂离子电池是MW级储能系统常用的储能载体,其能量密度高,但也存在电池组整体安全性与寿命比单体电池低的问题,在*端情况下还有燃烧、爆炸的风险。储能系统整体运行时,如果电池单体的电性能统一,就可能发生个别电池“充不饱"而另一些电池“充太饱"或放电过程中部分电池放电过度的问题。在这些工况下,电池内阻会变大。长时间运行便会严重损害电池的使用效率,降低其使用寿命,因此MW级集装箱式储能系统为了满足应用场景,常会由成千上万个单体电池通过串联来组成。
2.1电池组系统
以额定功率100kW及以上且储能时间不低于15min的储能系统进行分析,整体包含了监控系统、能量转换系统(PCS)、电池管理系统(BatteryManagementSystem,BMS)及电池系统等。其中,由64个电池模块串联组成电池组,每个电池模块由8个电池单体组成,正常运行时电池系统*高电压为900V。为了发挥整组电池效能,就要尽可能使各单体电池的电性能一致,还要优化电池管理控制系统,增加电池组整体容量,延长单体电池使用寿命。总体来讲,电池管理控制系统应具备对所有单体电池电流、电压、温度、电荷状态(StateofCharge,SoC)以及电池健康状态(StateofHealth,SOH)的监控能力,配备智能的故障警示系统,当某一模块参数出现较大变动可能引起温度、电性能等异常时可以及时报警,并提示监控人员给予相应的处理措施。
2.2热管理系统
电池热管理是系统保持持续、稳定、安全运行的关键。电池散热包括风冷、自然散热、循环液冷和相变直冷等。由于集装箱内空间有限,气体流通受阻,效率较低的自然散热并不适用;而循环液冷技术难度更大,对设备硬件、人员能力的要求都较高,应用于MW级集装箱式储能系统会带来巨大的成本投入。相较而言,基于工业空调的强迫风冷散热技术更加适用于集装箱式储能系统。
2.2.1风道结构设计
风道结构设计时要充分考虑到集装箱式电池储能系统内部空间狭小的问题。储能系统散热风道结构如图3所示,依据集装箱结构特点将主风道、各部位挡风板、风道出口对称布置在左右侧。其中,空调输出气流经由主风道输送至各风道出口;主风道内的挡风板通过控制方向与开度调节各风道出口的气流量,依据不同模块热量产生情况实时动态调节,确保各单体电池保持温度一致,电性能协调;电池架两端的挡风板防止制冷气流从集装箱中逃逸,提高温度管理系统的效率。
电池组内部气体的流如图4所示,在电池模块前端面板风扇的作用下,空调输出的冷气流在一定速度下经过风道出口后,从电池模块后端面板进风口进入电池模块内部,流经电池单体表面进行热量交换,进而实现对电池单体的降温,热气流由风扇抽出。
储能电池组的基本外观结构如图5(a)所示,其中空调输出气流自模组后端面板开孔处流向内部,然后经由前端面板设计的轴流风扇抽出,形成整个电池模组内高效流动的换热系统。模组内部气体如图5(b)所示,各电池单体间隙为3mm,气流进入电池模块内部后均匀流经电池单体表面进行换热。这一热控系统*大限度地降低了冷却风量的损失,达到节能作用。
2.2.2温度控制
空调控制与风扇控制子模块共同构成储能系统温控系统。以对电池模块温度数据为控制变量,采用比例、积分和微分(ProportionIntegralDifferential,PID)逻辑控制对风量进行实时动态调整。依据环境温度不同,系统包含制冷与制热2种模式。考虑到电池内部化学性能稳定性,设置2个临界温度点,当集装箱内部温度低于12℃时,启动制热模式,当高于28℃时,启动制冷模式。各风扇的转速由独立的控制单元控制,依据不同模块温度进行调节,实现系统整体温度的平衡。
3.安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统概述
3.1概述
安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
3.2系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:
3.3接入设备
Acrel-2000ES,具备多种接口,多种协议对接的能力,支持多种设备接入。
3.4系统功能
3.4.1实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
3.4.2设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、
电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
3.4.3曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
3.4.4策略配置
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
3.4.5实时报警
储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
3.4.6事件查询统计
储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
3.4.7遥控操作
可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
3.4.8用户权限管理
储能能量管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
3.4.9安科瑞配套产品
4结论
综上所述,MW级集装箱电池储能系统在电力系统领域的确具有*高的应用研究价值。本文给出了1套用于实现电池模块温度控制的设计方法,希望对领域研究有所借鉴。
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