储能电站总体技术方案

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1、储能电站总体技术方案2011-12-20目录1.概述22.设计标准33.储能电站(配合光伏并网发电)方案63.1系统架构63.2光伏发电子系统73.3储能子系统73.3.1储能电池组73.3.2电池管理系统(BMS)83.4并网控制子系统113.5储能电站联合控制调度子系统134.储能电站(系统)整体发展前景151.概述大容量电池储能系统在电力系统中的应用已有20多年的历史,早期主要用于孤立电网的调频、热备用、调压和备份等。电池储能系统在新能源并网中的应用,国外也已开展了一定的研究。上世纪90年代末德国在Herne1MW的光

2、伏电站和Bocholt2MW的风电场分别配置了容量为1.2MWh的电池储能系统,提供削峰、不中断供电和改善电能质量功能。从2003年开始,日本在Hokkaido30.6MW风电场安装了6MW/6MWh的全钒液流电池(VRB)储能系统,用于平抑输出功率波动。2009年英国EDF电网将600kW/200kWh锂离子电池储能系统配置在东部一个11KV配电网STATCOM中,用于潮流和电压控制,有功和无功控制。总体来说,储能电站(系统)在电网中的应用目的主要考虑“负荷调节、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质量、孤网运行、

3、削峰填谷”等几大功能应用。比如:削峰填谷,改善电网运行曲线,通俗一点解释,储能电站就像一个储电银行,可以把用电低谷期富余的电储存起来,在用电高峰的时候再拿出来用,这样就减少了电能的浪费;此外储能电站还能减少线损,增加线路和设备使用寿命;优化系统电源布局,改善电能质量。而储能电站的绿色优势则主要体现在:科学安全,建设周期短;绿色环保,促进环境友好;集约用地,减少资源消耗等方面。2.设计标准GB21966-2008锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求GJB4477-2002锂离子蓄电池组通用规范QC/T743-2006电动汽车用锂

4、离子蓄电池GB/T12325-2008电能质量供电电压偏差GB/T12326-2008电能质量电压波动和闪变GB/T14549-1993电能质量公用电网谐波GB/T15543-2008电能质量三相电压不平衡GB/T2297-1989太阳光伏能源系统术语DL/T527-2002静态继电保护装置逆变电源技术条件GB/T13384-2008机电产品包装通用技术条件GB/T14537-1993量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验GB/T14598.27-2008量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求DL/T478-2001静态

5、继电保护及安全自动装置通用技术条件GB/T191-2008包装储运图示标志GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落GB/T2423.10-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)GB4208-2008外壳

6、防护等级(IP代码)GB/T17626-2006电磁兼容试验和测量技术GB14048.1-2006低压开关设备和控制设备第1部分:总则GB7947-2006人机界面标志标识的基本和安全规则导体的颜色或数字标识GB8702-88电磁辐射防护规定DL/T5429-2009电力系统设计技术规程DL/T5136-2001火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T621-1997交流电气装置的接地GB50217-2007电力工程电缆设计规范GB2900.11-1988蓄电池

7、名词术语IEC61427-2005光伏系统(PVES)用二次电池和蓄电池组一般要求和试验方法Q/GDW564-2010储能系统接入配电网技术规定QC/T743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》GB/T18479-2001地面用光伏(PV)发电系统概述和导则GB/T19939-2005光伏系统并网技术要求GB/T20046-2006光伏(PV)系统电网接口特性GB2894安全标志(neqISO3864:1984)GB16179安全标志使用导则GB/T178830.2S和0.5S级静止式交流有功电度表DL/T448能计量装置技

8、术管理规定DL/T614多功能电能表DL/T645多功能电能表通信协议DL/T5202电能量计量系统设计技术规程SJ/T11127光伏(PV)发电系统过电压保护——导则IEC61000-4-30电磁兼容第4-30部分试验和测量技术——电能质量IEC60364-7-712建筑物电气装置第7-

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