20MW风电场站储能方案.docx
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1、xxxx风电场站储能方案20XX年5月一项目概况3二风电场储能系统简介32.1 储能电源侧作用32.2 经济意义4三储能系统设计41. 1储能系统的构成42. 2电池系统方案53. 2.1电芯介绍54. 2.2电池箱设计55. 2.3电池子系统设计66. 2.4电池系统设计67. 3电池管理系统方案68. 3.1系统拓扑69. 4电气系统方案710. 4.1直流配电柜711. 4.2储能变流器712. 4.3系统功能813. 热管理系统方案914. 5.1风道设计915. 5.2温控策略1016. 消防系统方案1117. 其他1218. 7.1系统防雷设计1219. 7.2系统接地设计1220
2、. 7.3系统应急设计1221. 7.4视频监控设计(可选)12四能量管理系统方案1322. 1控制系统方案1323. 1.1控制器1424. 1.2SCADA监控主机1525. 储能运行控制1826. 储能保护策略192/20一项目概况根据XXXX风电场站项目规划报告,现配置风电场相应储能系统接入方案。风电场储能系统接入方式为电源交流侧35KV集中接入,采用集装箱式锂电池储能系统,协同风电场原监控系统接收上级调度,达到短时功率波动平滑,调频调压,电能质量补偿等快速响应的作用。如图图1.1风储联合发电系统结构示意图二风电场储能系统简介随着电力工业发展,新能源大规模接入,输配电系统面临提高系统可
3、靠性,稳定性,改善电能质量,预防停电的要求,而储能是最佳解决方案。2.1储能电源侧作用储能系统在风电电源侧的主要作用有以下几个方面:(1)平滑输出。风电站系统中,风电输出功率曲线与负荷曲线存在较大差异,而且均有不可预料的波动特性,通过储能系统的能量存储和缓冲使得系统即使在负荷迅速波动的情况下仍然能够运行一个稳定的输出水平。要达到平滑输出的效果,储能系统的容量就比较小,而对系统的数学模型算法,控制模式和响应速度会要求较高。3/20(2)辅助服务。储能系统可以在电网系统调峰,调频中使用。辅助风力发电,使其成为一种部分可调节的电源,提高它们的可控性。如风电场区域限电则需配置能量型储能系统,保证一定的
4、充放电时间。(需实地考察重新配置储能)(3)计划跟踪。为使风电场实际风电功率符合其上报的口发电计划,需通过一定技术手段减小预测误差。而基于现有预测技术水平,通过引入电池储能技术将有效弥补风储合成出力与风电功率预测数据之间的固有误差,提高风电跟踪计划出力能力,提高风力风电的可调度性,满足电网调度部门安排的运行方式,制定调度计划的需要,从而实现提高风电的利用小时数。(4)能量备用。储能系统可以在风电发电不能正常运行的情况下起备用和过渡使用,如在小风或者无风不能发电时,这时储能系统就起备用和过渡作用。2. 2经济意义鉴于平滑输出和调频的作用,储能项目建设后,利用储能系统毫秒级响应控制能力以及高的调节
5、精度,将大幅度提高机组AGC调节性能,增加AGC补偿收益,保证机组不会受到AGC考核;对于风功率预测不准,可以用储能来及时调节减少预测功率考核,减少机组调节运行。2.1 辅助服务-调峰,接受电网调度获得收益;2.2 平滑功率波动,降低罚款;2.3 需求侧响应,获得额外收益;2.4 具备一次调频能力。三储能系统设计本项目配置20MW/20MWh储能系统,由16套1.25MW/1.25MWh储能系统组成,分别放置16个40尺集装箱内。2.5 储能系统的构成储能系统主要由蓄电池(含BMS系统)、储能逆变器和电网接入装置、能量管理系统四大部分构成,系统主要设备包括:(1)储能电池(含BMS系统)(2)
6、电池控制柜(3)储能逆变器(4)系统的通讯系统装置(5)系统的防雷及接地装置(6)设备之间的连接电缆(包括直流侧和交流侧)按照风电场平滑输出的需求,我司采用集装箱式储能系统配置方案。储能系统主要由电池及电池管理系统、能量管理系统、直流配电柜、储能双向变流器、智能配电柜、热管理系统、消防系统等组成。集装箱布局如下图:4/20图3.1集装箱储能布局图2.6 电池系统方案2.6.1 电芯介绍本方案选用的电芯为额定容量40Ah,额定电压3.2V的方型铝壳磷酸铁锂电池,额定能量128Who图3.2电芯外形及尺寸图2.6.2 电池箱设计电池箱由8P8s组成,额定容量240Ah,额定能量6.144kWh,额
7、定电压25.6V。5/20图3.3电池箱示意图2.6.3 电池子系统设计电池子系统由三列共28个电池模组串联构成,额定容量32()Ah,额定能量229.376kWh,额定电压716.8Vo3. 2.4电池系统设计本方案的电池系统由6个单元组成。每个单元6组电池子系统并联组成,额定容量1920Ah,额定能量1376.256kWh,额定电压716.8V。每组电池子系统对应一个高压箱,6组电池子系统全部汇流至直流配电柜并联,将汇流后的直流输入至储能变流器。2.7 电池管理系统方案2.7.1 系统拓扑储能电池系统的BMS分三级管理:电池管理单元(BMU)、电池簇管理单元(BCMU)和电池阵列管理系统(
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