Van alle soorten energieopslagtechnologieën ontwikkelt batterij-energieopslag zich zeer snel en is het de richting van energieopslagtechnologie die de aandacht trekt. Technologie voor energieopslagbatterijen begint zich ook in een gediversifieerde richting te ontwikkelen, waardoor ons leven gemakkelijker wordt, dus u weet dat deze kunnen hightech energieopslagbatterijen bevatten?
1. Toepassingsscenario's van energieopslagbatterijen
(1) Netgekoppelde hernieuwbare energie
De intermitterende en vluchtige aard van de opwekking van hernieuwbare energie, evenals de voortdurende toename van de penetratiegraad, vormen een ernstige uitdaging voor de normale werking en verzending van bestaande elektriciteitsnetsystemen. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van meer hernieuwbare energie en om de betrouwbaarheid en efficiëntie van het netbeheer te verbeteren, hebben zich de afgelopen jaren verschillende onderzoeks- en technische demonstratieprojecten op het gebied van energieopslagtechnologie snel ontwikkeld. De batterij-energieopslagtechnologie met grote capaciteit wordt toegepast op windenergie en fotovoltaïsche energieopwekking, die de fluctuatie van het uitgangsvermogen kan verzachten, de impact op het voedingssysteem kan verminderen, het vermogen van de krachtcentrale om de geplande output te volgen kan verbeteren en back-upenergie kan leveren voor de bouw en exploitatie van duurzame energiecentrales.
(2) Hulpdiensten voor het elektriciteitsnet
Nethulpdiensten zijn onderverdeeld in op capaciteit gebaseerde en op stroom gebaseerde diensten. Op capaciteit gebaseerde diensten zoals grid peak shaving, load-following en black-start, enz., de schaal van energieopslag moet een bepaald volume bereiken, doorgaans tussen 1 en 500 MW, en de ontlaadtijd is langer dan 1 uur; Op stroom gebaseerde services zoals FM-ondersteuning en spanningsondersteuning vereisen gedurende een korte periode (in de orde van minuten) een grote stroom- of spanningsoutput van de batterij. Wat betreft het verbeteren van de frequentieregeling van het elektriciteitsnet, kan de energieopslagbatterijtechnologie het verlies van de traditionele frequentieregelingvoeding veroorzaakt door veelvuldig schakelen verminderen; in termen van het verbeteren van de piekregelingscapaciteit van het elektriciteitsnet, kan het energieopslagsysteem tijdig en betrouwbaar reageren op verzending volgens de veranderingen in de voeding en het laadcommando, en het uitgangsniveau wijzigen volgens het commando.
(3) Transmissie en distributie van het elektriciteitsnet
Energieopslagbatterijsystemen kunnen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de stroomdistributie verbeteren. Wanneer het distributienetwerk uitvalt, kan het worden gebruikt als back-upvoeding om continu stroom te leveren aan gebruikers; in termen van het verbeteren van de stroomkwaliteit, kan het worden gebruikt als een systeembestuurbare voeding om de stroomkwaliteit van het distributienetwerk te beheren, spanningsdalingen, harmonischen en andere problemen te elimineren, terwijl de investeringen in backbone-netwerkuitbreiding worden verminderd, waardoor uitbreidingsfondsen worden bespaard.
(4) Gedistribueerd en micronetwerk
Het microgrid-systeem vereist een energieopslagapparaat en het energieopslagapparaat moet het volgende kunnen doen: 1) Kortstondige ononderbroken stroomvoorziening leveren in het geval van off-grid en gedistribueerde stroomvoorziening kan geen stroom leveren; 2) Kan voldoen aan de piekregulering van het microgrid 3) Het kan de stroomkwaliteit van het microgrid verbeteren; 4) Het kan de zwarte start van het microgrid-systeem voltooien; 5) Het kan de output van intermitterende en fluctuerende stroombronnen balanceren en de elektrische belasting en thermische belasting effectief regelen. Het energieopslagbatterijsysteem heeft de kenmerken van dynamische energieabsorptie en tijdige vrijgave. Als noodzakelijke energiebufferverbinding van het microgrid kan het de stroomkwaliteit verbeteren, de netwerkwerking stabiliseren, de systeemconfiguratie optimaliseren en zorgen voor een veilige en stabiele werking van het microgrid.
(5) Gebruikerszijde
Energieopslag aan de gebruikerszijde omvat voornamelijk industriële en commerciële peak shaving en valley fill en vraagrespons. Batterijen in combinatie met vermogenselektronicatechnologie kunnen gebruikers een betrouwbare stroomvoorziening bieden en de stroomkwaliteit verbeteren; en gebruik het verschil tussen piek- en dalstroomprijzen om gebruikerskosten te besparen.
(6) Energietoevoersysteem van de VEG-modus van een elektrisch voertuig
De ontwikkeling van de nieuwe energievoertuigindustrie moet worden gecoördineerd met de energieopslagindustrie. Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar veilig en snel opladen van elektrische voertuigen, is het nodig om een gedistribueerd energiestation neer te zetten vergelijkbaar met een benzinestation. Het energiestation is uitgerust met een goedkope energieopslagbatterij op megawatt-niveau met een lange levensduur, die kan worden opgeladen en opgeslagen via het elektriciteitsnet en kan worden gebruikt voor elektrische voertuigen. Auto's zijn snel opgeladen; tegelijkertijd kan het energiestation ook communiceren met het net voor vermogenspieken of frequentieregeling.
Het bovenstaande is een inleiding tot de toepassingsscenario's van energieopslagbatterijen. De complexiteit van toepassingsscenario's voor energieopslag bepaalt de gediversifieerde ontwikkelingsrichting van energieopslagbatterijtechnologie.







