
電池儲能系統的無限可能(ESS)
面對能源危機,新興能源產業迅速發展,但風能、太陽能等清潔能源受環境影響較大,功率不穩定,致使傳統電網無法承載,大量能量被浪費。而儲能電站可以將這部分能源儲存起來,把用電低谷期過剩的電能儲存起來,輸出到用電高峰時,實現用電需量管控。
儲能讓電力可靠互聯
儲能系統(ESS- Energy Storage System)是將一次產生的能量收集起來,供以後使用的系統。是一個可完成存儲電能和供電的系統,具有平滑過渡、用電調度、調頻調壓等功能。 可以使太陽能、風能發電平穩輸出,減少其隨機性、間歇性、波動性帶給電網和用戶的衝擊;透過在用量低谷時段充電、用量高峰時段放電的方式,可以減少用戶的電費支出;在大電網斷電時,能夠獨立運行,確保對用戶不間斷供電。由於電網現代化和大型公用事業電網系統(如太陽能儲能系統)的增長趨勢,預計在未來8年內,貨櫃式儲能系統(Battery Energy Storage System,BESS)的部署將以33%的年複合成長率(CAGR)顯著增加,支援超過420 GWh 的儲能。
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ESS 穩定電網(Gmd)系統的頻率
基於鋰離子電池的 ESS 儲能系統在沒有燃料消費或排出廢氣的情況下,實現穩定而高頻率響應性能。
ESS 輸電支援 減緩過多輸電需求
使用電力儲存裝置,採用智能方式管理用電高峰的電力需求,延後對送電及配電網絡的投資需求。可大幅減少輸電和配電網的升級費用及其所需的投資費用的支出。
減少輸出變動 提高電能品質
ESS 彌補風力或太陽能發電系統中生產的可再生能源不穩定的缺點。 ESS 能源存儲裝置將不規則、間歇性生產電力的風力發電、太陽能發電系統產生的電力存儲起來,以充電放電的方式,穩定新能源和可再生能源的輸出。可提高能源利用效率,提高電能品質,提高供電可靠性。
ESS 可最小化從新再生能源中 生產電力時發生的制約
近期對風力發電設備的建設非常活躍,但因傳送上的制約對其發電量的制約不可避免。
ESS 是對這種新再生電力製約最小化的最佳解決方案,緩解各時間段過應傳送問題,使新再生能源資源得到100% 的利用。
貨櫃式儲能系統(BESS)架構解析
貨櫃式儲能系統 (BESS) 的設計理念著重於擴充性與可移動性 - 不只方便搬運,還可以依照容量需求輕鬆堆疊,無論是要支援太陽能板或風力發電的小型微電網,還是要整合進大型電網都很適合。這種系統的尺寸和標準貨櫃一樣,方便在全球各地運送,還可以在目的地現場組裝。另外,儲能系統內建的保護和管理系統必須要有足夠的元件來防範電氣危險,萬一發生火災時也要能夠及時處理。
貨櫃式儲能系統 (BESS)六大功能

01。電池模組
一個包含多層電池組或電池單元的機架,通常使用矩形鋰離子電池,並配有通風管道和冷卻風扇,以確保足夠的熱管理。機架通過跳線直流電纜或絕緣母線相互連接。
02。電池管理系統(BMS)
BMS可以是連接到電池的“串”或“模組”。為了優化電池的使用壽命,該子系統控制主要電池狀態的監控,並持續記錄電壓、電流和溫度等數據。BMS 內還可以找到事件或數據記錄器,並與PMS進行直接的雙向通信。
03。電力調節系統(PCS)
PCS提供電網(交流電)、可再生能源發電(直流電)和電池(直流電)之間的互換控制,並必須確保在並網和離網需求之間無縫且不間斷的切換。一些BESS設計可能將PMS與PCS合併在一個物理機櫃中。
04。電力管理系統(PMS)
作為BESS系統的“大腦”,PMS執行整體BESS監控,包括收集電池性能、PCS運行和環境條件的信息。根據設計,PMS(或BMS)可能通過CAN/MODBUS連接一個可選的直流面板。該面板包含保險絲、斷路器或電氣繼電器,如果檢測到短路,將會觸發。當需要實時視頻監控時,可以選擇視頻監控選項。
05。火災保護系統(FPS)
FPS模組包含標準的安全組件,包括火災檢測和抑制。一旦周圍傳感器檢測到火災爆發,必須首先切斷集裝箱與外部設備之間的電氣連接。所有時間相關的信息,如警報,將傳輸回PMS。
06。暖通空調系統(HVAC)
一個監控和調節BESS內部環境的子系統,其中一些使用液冷技術而不是空氣冷卻。該系統與PMS保持持續通信。
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LAPP ESS 解決方案
ESS 是一個複雜的體系,使用符合標準的專用連接器件及電纜,對保障儲能電站的安全性來說,顯得尤為重要。LAPP 專為 ESS 應用設計的電纜,在功能性、可靠性及使用壽命方面都具有高標準。
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包括
• 電池組之間的連接
• 蓄電池架之間的連接
• 蓄電池架和儲能變流器 (PCS) 之間的連接
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包括
• 儲能集裝箱之間的連接
• 儲能集裝箱和逆變器之間的連接