Under bølgen av energirolusjon har energilagringssystemer blitt kjerneelementet for å oppnå effektiv energiutnyttelse og sikre stabil strømforsyning. Litiumbatterier, med sine utmerkede ytelsesegenskaper, er mye brukt i forskjellige energilagringsscenarier, dypt integrert i forskjellige aspekter av energiproduksjon, overføring og forbruk, noe som gir betydelige fordeler til forskjellige felt.
1 kraftproduksjonsside: Hjelpe med effektivt forbruk av fornybar energi
(1) Fotovoltaisk kraftstasjon Energilagring: Glatting av strømsvingninger og forbedring av kraftproduksjonsstabiliteten
Fotovoltaisk kraftproduksjon påvirkes av faktorer som lysintensitet og værforandringer, noe som resulterer i betydelig intermittency og volatilitet i utgangseffekten, noe som gir utfordringer for nettintegrasjon. Kombinasjonen av lagringssystem for lagring av litiumbatteri og fotovoltaisk kraftstasjon kan effektivt glatte ut strømsvingninger. Når det er tilstrekkelig sollys i løpet av dagen, når utgangseffekten til den solcaiske kraftstasjonen er høyere enn nettet etter behov for nettbelastning, lagrer litiumbatteriens energilagringssystem overflødig strøm; Når belysningen svekkes eller skydekket vises, noe som forårsaker en nedgang i fotovoltaisk kraft, frigjør energilagringssystemet elektrisk energi for å supplere strømgapet og sikre stabil utgangskraft til den solcelleformede kraftstasjonen. For eksempel, i en stor fotovoltaisk kraftstasjon i Vest -Kina, ble det installert et litiumbatteri -energilagringssystem med en kapasitet på 10MW\/20MWH. Gjennom faktisk operasjonsovervåking ble kraftsvingningsområdet til den solcelleformede kraftstasjonen redusert fra ± 20% til innen ± 5% i skyet vær, noe som effektivt forbedret stabiliteten og utsendelsen av fotovoltaisk kraftproduksjon, reduserte effekten på kraftnettet og forbedret forbrukskapasiteten til fotovoltkraft.
(2) Lagring av vindkraft: Å svare på endringer i vindhastigheten og forbedre effektiviteten til vindenergi
Vindkraftproduksjon står også overfor problemet med kraftsvingninger forårsaket av ustabile vindhastigheter, og store overspenningsstrømmer genereres når vindturbiner starter og stopper. Litiumbatterienergi -lagringssystemer kan lagre elektrisk energi når vindhastigheter er høy og kraften som genereres av vindmøller overstiger nettets kapasitet, og frigjør elektrisk energi når vindhastigheter er for lave eller vindmøller mislykkes og stenger ned, og opprettholder kontinuiteten i kraftutgangen. Samtidig, ved å regulere energien under start- og stoppprosessen til viften gjennom energilagringssystemet, kan påvirkningsstrømmen reduseres, vifteutstyret kan beskyttes, og levetiden for levetiden kan utvides. Ved en kyst offshore vindpark ble det installert en lagringsenhet på 20 mW\/40mwh litiumbatteri energi, noe som reduserte vindparkens vindoppgivelsesrate fra 15% til rundt 5%, noe som forbedret vindenergiutnyttelsen og forbedret de økonomiske og sosiale fordelene ved vindparken betydelig.

2 nettsiden: Forbedring av nettstabilitet og pålitelighet
)
Med utviklingen av den sosiale økonomien øker Peak Valley -forskjellen i strømforbruket av kraftnettet, noe som gir et enormt press til driften av kraftnettet. Litiumbatterienergilagringssystemet kan lade og lagre strøm i det lave strømforbruksperioder (for eksempel nattetid), utladning av strøm i topp strømforbruksperioder (for eksempel industriell elektrisitetstopp og nattetid på boliger, leverer strømmen til nettet, reduserer toppen av toppen av toppen, oppnå toppen. Samtidig, når frekvensen av strømnettet svinger, kan energilagringssystemet svare raskt, justere den aktive kraften til strømnettet gjennom hurtig lading og utlading, og opprettholde stabiliteten til strømnettfrekvensen nær den nominelle verdien. For eksempel, i en viss bys strømnett, ble flere lagringsstasjoner for flere litiumbatteri med en total kapasitet på 5 0 MW\/100MWH distribuert. I løpet av toppen av sommerens strømforbruksperiode ble den topp dalforskjellen på strømnettet effektivt redusert med omtrent 20%, og frekvensavviket til strømnettet ble kontrollert innen ± 0,05Hz, noe som forbedret stabiliteten i strømnettdrift og strømforsyningspålitelighet betydelig.
(2) Distribuert energilagring: Optimalisering av strømnettstruktur og forbedring av strømforsyningskvaliteten
I distribusjonsnettverket kan distribuerte litiumbatteri -energilagringssystemer installeres i transformatorstasjoner, distribusjonsrom eller brukersider for å lagre og frigjøre elektrisk energi i nærheten, redusere tap av kraftoverføring og optimalisere strømstrømfordelingen i nettet. For områder med strømforsyningsflaskehalser kan distribuert energilagring gi ekstra strømstøtte under topp elektrisitetsforbruk, lindre lokalt strømforsyningstrykk og forbedre strømforsyningskvaliteten. I tillegg, når strømnettet mislykkes, kan det distribuerte energilagringssystemet tjene som en sikkerhetskopi -strømkilde, raskt bytte til øya -driftsmodus, sikre kontinuerlig strømforsyning for viktige brukere, og forbedre katastrofemotstanden og beredskapsmulighetene til strømnettet. I distribusjonsnettverket til en viss industripark, ved å distribuere distribuerte litiumbatterienergi -lagringsenheter ved flere nøkkelnoder, har spenningskvalifiseringsgraden i parken økt fra 90% til over 98%, og strømbruddstiden er betydelig redusert, og effektivt sikret normal produksjon og drift av bedrifter i parken.

3 Brukerside: Implementering av energiledelse og kostnadskontroll
(1) Industrielle og kommersielle brukere: Bruk Peak Valley elektrisitetsprisforskjell for å redusere strømkostnadene
For industrielle og kommersielle brukere med høyt strømforbruk, er strømregninger en av de viktige kostnadene. Litium Battery Energy Storage System kan bruke Peak Valley elektrisitetsprisforskjell for arbitrage, lading i løpet av lav dalen strømprisperioder og utlading i topp elektrisitetsprisperioder for intern bruk av bedrifter, reduserer behovet for å kjøpe strøm til høye priser fra strømnettet. For eksempel installerte en stor produksjonsvirksomhet et lagringssystem for litiumbatteri med en kapasitet på 5MW\/10MWH. Gjennom en rimelig lade- og utskrivningsstrategi kan bedriften spare millioner av yuan i strømutgifter hvert år, effektivt redusere produksjonskostnadene og forbedre markedskonkurransen. Samtidig kan energilagringssystemet også fungere som en intern sikkerhetskildekilde for bedrifter, og sikre drift av nøkkelproduksjonsutstyr under strømbrudd og unngå produksjonsavbrudd og økonomiske tap forårsaket av strømbrudd.
(2) Brukere av boliger: Opprette et hjemm mikrogrid for å forbedre energi autonomi
I boligsektoren er lagringssystemer for lagring av litiumbatteri kombinert med fotovoltaiske kraftproduksjonssystemer for taket for å danne et husholdningsmikrogrid. I løpet av dagen brukes en del av strømmen som genereres av fotovoltaisk kraftproduksjon til husholdningsformål, mens overflødig energi lagres i litiumbatterier; Om natten eller på overskyede dager frigjør energilagringssystemet strøm for å dekke husholdningens strømbehov. På denne måten kan husholdningene øke sin energi-selvforsyningsrate, redusere avhengigheten av kraftnettet og nyte fordelene med solcelleproduksjon. I tillegg har de distribuerte energitilskuddspolitikkene som er implementert i noen regioner ytterligere økt beboernes entusiasme for å installere energilagringssystemer. I et pilotsamfunn har for eksempel over 50% av husholdningene installert lagringssystemer for litiumbatteri, som kan redusere strømregninger med et gjennomsnitt på 50-100 yuan per husholdning per måned, og oppnå økonomisk og autonom energiutnyttelse.





