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满足快充需求的充储一体化设计-中国电源学会数字化管理平台.PDF

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满足快充需求的充储一体化设计 朱运征朱运征/Yunzheng Zhu 朱朱运征运征 zyz@ 2018.5.13 杭州高特电子设备股份有限公司/Hangzhou Gold Electronic Equipment Inc.,Ltd 政策环境与现状 充电桩的的应用场景 新能源汽车发展的需求 2017年杭州最 高负荷1400万KW , =4W*350KW 储能改善电网负荷 传统扩容方式受限于输电走廊布局等资源限制与负荷需求不断增长之间的矛盾,引入 储能与负荷协同运行,通过削峰填谷起到降低配电容量投资成本,提高网络资源和设施利 用率,并延缓设备更新投资。 应用模式 最佳容量配比 充储一体化电站总体架构 充储一体化电站运行模式:并网 充储一体化电站运行模式:离网 储能电池类型的选择 制约:储能系统的成本 储能系统的成本是制约储能发展的主要因素。目前应用于储能系统的电池主要有:动力磷酸铁锂电池、动力三 元电池、铅碳电池等。 降成本:开发满足储能电池要求的磷酸铁锂电池 (在能量密度、功率密度上弱化、强化寿命等) 动力电池的梯次利用 储能系统的考虑因素 度电成本是关键 储能系统组成 储能系统主要包括 :双向逆变器(PCS)、储能电池组 (含电池柜、控制柜)、电池管理系统(BMS)、后台 监控、光伏系统、以及能量管理系统 (EMS)等,同时配备动力环境控制系统(空调、风道、烟感、水浸、温湿 度等 )、低压配电系统及消防系统。为了系统的有效运行 ,系统一般通过能量管理系统EMS或综合监控管理系统 对整个储能电站资源进行调度 ,通过有效地充放电策略控制提高电池组的使用效率及使用寿命。 储能系统集成 集成化 模块化 标准化 高效率 储能系统集成 标准化、模块化设计: 高可靠、低成本、易维护、规模化 ; 集成化设计: 系统集成设计并综合考虑动环、消防、空调、监控等 电池一致性管理,延长电池系统寿命: 解决簇间及簇内的电池一致性问题和簇间环流问题 系统安全性问题: 热管理、热失控管理(隔离及灭火等)及控制策略 提高系统效率(~88%) 电池效率、PCS效率、系统运行优化 系统经济性: 降低成本、提高可靠性、提高系统效率及运行模式 储能系统降成本—梯次利用 梯次利用的可行性 磷酸铁锂电池的寿命曲线,表明循环次数和容量衰减的线性相关性 梯次利用的实现方式 性 济 经 的 用 利 次 梯 GOLD INNOVATION 梯次利用的一致性:主动均衡分类与评价 均衡方式的评价:硬件 (基础)和软件策略 (核心) 硬件:电路的拓扑结构,决定了能量转移的方式,是adjacent cell to

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