微电网储能系统的设计目的
1、提高分布式能源的稳定性分布式能源诸如太阳能,风能,生物质能等可再生能源,普遍受外界环境如光照,温度,风力,气候等因数影响比较大,所发电量具备随机性,不稳定性特点,在微电网与电网断开,独立运行情况下,微电网中分布式能源。
2、改善用户用电的电能质量在微电网与主电网连接,并网运行时,其电能质量必须符合国家相关标准,即功率因数,电压不对称,电流谐波畸变率,电压闪降等参数需。
储能科学与工程属于电工类。
本专业面向国家能源战略重大需求,顺应我国新工科建设和国际工程教育发展新趋势,坚持以学生为中心、产出为导向的工程教育理念,以“数理基础厚实、专业交叉融合、工程思维导向、实践能力创新、个性模块管理”为特色,依托能源与动力工程学院热流科学与工程系,联合学校6个理工类优势学院共同建设,针对可再生能源大规模高效利用、电力系统及工业余热利用等方面的储能需求,在储能技术基础理论、储能系统设计与控制及安全运维、高性能储能材料设计与制备、储能技术经济性和大数据分析等领域,培养站在世界储能科学与工程的前沿、勇于创新的技术带头人和具有宏观战略思维和市场思维的复合型管理人才。
电池型储能系统(ESS)技术用于配合太阳能或风能设施提供清洁能源,可以平衡发电和用电量,对停电情况瞬间作出相应。储能系统可以是按装的用户侧的分布式储能,也可以安装在发电和输配电侧。功率范围从千瓦级到兆瓦级,能源需要充放双向流动,采用的功率变换技术不尽相同。
储能系统的功率变换系统(PCS)需要进行交流/直流和直流/交流双向转换,储能状态,电网对电池进行充电,馈能状态,电池对电网放电。
能源生产、传输、功率转换和电池管理方面拥有独一无二的丰富经验,在效率、创新、性能和最优成本方面是推动储能解决方案(ESS)的优选合作伙伴。分立式OptiMOS™、CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFET和IGBT模块、功能集成式EiceDRIVER™栅极驱动器IC、XMC™控制器和安全解决方案是各种储能系统设计中的优选产品。
同时我们与客户一起创新,为客户创新的电路拓扑和功率半导体配置,设计定制化产品,我们为客户,为应用开发最适合,最高效和最具性价比的产品。
储能变流器和光伏逆变器的最大的不同之处在于输电方向,储能变流器工作在电网或负载和电池之间,在需要的时候给蓄电池进行双向充放电,而光伏逆变器是将太阳能输出的直流电转化为交流电的单向设备。本质上两者都是基于电能转换的电气设备,对于功率器件的使用和要求也大致类似,所以两者的发展趋势也类似,都是往高能效方向发展。不过储能变流器需要时刻关注电网状态,所以在功率转换部分会需要更复杂的控制策略。我认为碳化硅器件的使用是储能变流器中功率器件的未来趋势,碳化硅作为新一代半导体材料具有耐高压、耐高温、低损耗的特点,非常适合类似储能变流器这样的高频大功率场景。
风电由于其安装方式等原因,机械部分成本非常高,只有在MW级别才具有综合成本优势,因此很难建设配套的储能电站,多是采用直接并网的方式。光伏铺设面积灵活,5-10kW就可以覆盖家庭应用。光伏逆变器+双向储能变换器+电池系统,除了能够利用光伏发电给电网供电,也能够利用电池储能特性,在电网断电时实现家庭用电的自给自足。光伏储能发电系统可以完全脱离对电网的依赖;如果利用镓未来基于氮化镓的双向储能逆变器方案可以智能的控制光伏发电在电网与电池端的功率分配,可实现能量在电网与电池间的双向流动,平衡电网-光伏-用户的供求差异,最终降低输变电系统的传输损耗,实现错峰用电,同时为用户带来最优的经济效益。这也是未来实现双碳目标的重要一环。
采用珠海镓未来大功率氮化镓的双向储能逆变系统,支持2kW~32kW的分布式储能,且逆变转换效率比IGBT方案高3-4%,提升了储能系统的续航能力,保障家庭用电安全。
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电网和烟草,去哪个更香?
4.1k人表态
电网
烟草
俏
烟草轻松挣得多
冲
吸烟有百害而无一益,国家号召全民禁烟,全民上呼国家禁烟。
清
电网的事会更大,更恶劣,虚假工程等等更凸出,尤其是农网城网工程。。。
友
电网真的太好了,让人羡慕不已
聪
电网不会失业,烟草九零后零零名,百分之八十的都不抽烟了
飘
电网不失业,烟草更不会失业!现在的烟草证没点关系是弄不到的!有的小店真正需要一个烟草证就是不给办,从来不卖烟的手里有几十张烟草证,甚至更多!不知道为什么?想办一张烟草证都无门!这个不好,那个不好!
杠
其实电网和烟草之间的差距真的是太大了,不知道为什么总有人说这样不好吗?
飘
希望烟草局到江苏新北区常州市奔牛何家来调查核实!我也想拥有一个烟草证,都申请几年了,就是不通过!!!
刘
刘浩
搜
两个都香,肥得流油。
10条观点
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知识点1:飞轮储能原理
飞轮储能的工作原理即在电力富裕条件下,由电能驱动飞轮到高速旋转,电能转变为机械能储存当系统需要时,飞轮减速,电动机作发电机运行,将飞轮动能转换成电能,供用户使用。飞轮储能通过转子的加速和减速,实现电能的存入和释放。
知识点2:飞轮储能结构
飞轮储能系统基本的结构包括以下五个组成部分:
飞轮轮子:
一般为高强度复合纤维材料组成,通过一定的绕线方式缠绕在与电机转子一体的金属轮毅上。
轴承:
利用永磁轴承、电磁轴承、超导悬浮轴承或其他低摩擦功耗轴承支承飞轮,并采用机械保护轴承。
电动发电机:
一般为直流永磁无刷同步电动发电互逆式双向电机。
电力转换器:
它是输入电能转化为直流电供给电机,输出电能进行调频、整流后供给负载的关键部件。
真空室:
为减少风损、防止高速旋转的飞轮发生安全事故,飞轮系统放置与高真空密封保护套筒内。
知识点3:飞轮储能优点
作为一种新型的物理储能方式,飞轮储能与传统化学电池相比,具备有以下优点:
1)充放电迅速。
从收到电网侧的调节信号到飞轮储能系统做出反应,时间极短,并且在之后数分钟时间内能够完成整个系统的充/放电过程,符合电网的短时响应与调节需求,相比于蓄电池、抽水蓄能、压缩空气等,具有较快的充/放电时间。
2)工作效率高。
一般的飞轮储能系统工作效率可以达到90%左右,相比于抽水蓄能的60%以及蓄电池储能的70%,具有明显的优势,而且采用磁悬浮轴承的飞轮储能系统,其工作效率更高,接近95%。
3)使用寿命长。
飞轮储能系统虽价格昂贵,但是设计良好,其年平均维护费用极低,充放电次数明显优于蓄电池储能等,其达到了百万数量级,且一般免维护的时间是在10a以上。
4)环保无污染。
由于机械储能的缘故,飞轮储能不会排放出污染环境的物质,其是一种环境友好型的绿色储能技术。此外,飞轮储能系统还具有模块性、建设时间短、事故后果影响低等优点。
知识点4:飞轮储能应 用
飞轮储能技术的应用主要集中在储能和峰值动力使用2大类,具体应用体现在以下几方面:
1)UPS不间断电源。
不间断电源(UPS)是一种利用储能装置向负载提供高质量电能的设备,在医疗设备、通信、计算机系统领域有着广泛的应用。目前UPS逐渐倾向于使用飞轮储能装置等新型储能设备,既减少了环境污染,延长了使用寿命,同时也提高了工作效率。
2)节能。
能源利用率一直是我们比较关注的话题,节能已经得到广泛的共识。传统的机械装置,进行机械制动后能量被转化为热能而流失,造成了一定程度上的浪费,降低了能源的使用效率。因此,通过飞轮储能装置把这部分能量转化为动能存储起来,在需要的时候,输出到系统中,可以减少能量损失,提高能量的利用率,目前主要的应用领域集中在新能源汽车和城市轨道交通等方面。
3)传统电力系统。
飞轮储能技术应用于传统电力系统,其能够较好地调节有功功率,削峰填谷,增大功率因数,稳定电压和频率,并对改善电能质量和稳定负荷具有良好的作用。暂态稳定性问题一直是电力系统稳定运行和分析的重点,依靠飞轮储能的瞬时功率大、响应迅速、充放电完成时间短等特点,投入到电力系统中,能够快速主动地参与电力系统动态过程,消除扰动并缩短暂态过程,尽量避免了电压崩溃、低频振荡等危险状况的出现,为电力系统恢复到稳定运行起到了积极作用。
4)微网。
目前,微网(Microgrid)作为一个小型发配电系统,能够实现自我监控、自我调节,既可以并网运行,也能独立运行。因此,相对于传统大电网而言,微网由于分布式电源多、位置灵活、分散等特点,需要有储能系统的支撑做保障。在微网能量充足时,飞轮储能系统将多余的能量存储起来,稳定端电压当微网发生故障,或出现功率性缺额现象时,将存储的能量释放出去,增强了局部供电可靠性,维持了微网的频率稳定。
5)可再生能源的并网。
飞轮储能技术的一个关键应用领域是可再生能源的并网。当前,风力发电、光伏发电等新能源因为清洁、巨量、可再生等优点,受到越来越多的关注。但是由于风光等可再生能源自身的间歇性和波动性,并网后增大了电网的冲击,对电力系统的安全稳定运行造成了一定的影响。而飞轮储能系统作为一个可灵活调控的有功源,能稳定并网频率和电压,减小可再生能源的波动性,削峰填谷,降低对电网的冲击,有效地改善可再生能源并网过程中产生的电能质量问题,确保安全性和可靠性。
关于微控新能源
深圳微控新能源技术有限公司(简称微控或微控新能源)是全球物理储能技术领航者。公司全球总部位于深圳,业务覆盖北美、欧洲、亚洲、拉美等地区,凭借“安全、可靠、高效”的全球领先的磁悬浮能源技术,产品与服务广泛受到华为、GE、ABB、西门子、爱默生等众多世界500强企业的信赖。
面向未来能源“更清洁、高密度、数字化”的三大趋势,公司持续致力于为战略性新兴产业提供能源运输、储存、回收、数据化管理提供系统解决方案。