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6MW18MWH工商业储能项目可行性方案
1、概述
1.1项目名称
6MW/18MWH储能项目
1.2项目建设占地面积
本项目建设面积:共90平方米
1.3项目规模
本工程拟在空闲区域安装60台储能系统,每台占地1.5平方米,储能系统配置容量为100kW/215kWh,充放电倍率是0.3C,用于园区电力系统的移峰填谷,减缓企业峰时用电压力,解决变压器容量不足,节约电费支出。本项目储能系统采用并网不上网运行方式。储能系统采用400V接入厂区配电室变压器的低压侧400V母线。
1.4项目建设的必要性
(1)动态增容
当配电变压器容量无法满足系统负荷需求时,或变压器带载率超过额定容量90%且温度超过其经济运行温度范围时,储能系统放电运行,放电功率满足变压器带载率90%,且变压器运行温度保持在经济运行温度范围。
(2)削峰填谷
根据峰平谷电价及时段,如下图所示。
(3)节省电费
在实行分时电价的售电市场,电力用户可根据自身实际情况安排用电计划,储能设施可在电价较低时充电、电价较高时放电,为大电网提供削峰,利用峰谷差价、节约电费。
(4)改善电能质量
将储能系统作为不间断电源(UPS),为敏感负载提供连续功率;也可作为有源电力滤波器(APF),实现负荷谐波补偿等。利用储能系统短时间内提供大功率吞吐,抑制微网运行大功率切换过程中功率不平衡引起的振荡,减少对电网冲击影响。并利用储能系统调节微网电压和频率,实现更平滑的系统运行。
(5)备用电源
储能系统也可作为电力用户的备用电源,在电网供电不足时或电网故障时向用户重要负荷供电,从而提升供电可靠性。应急电源当市电由于不可预见原因突然断电后,储能系统可立即响应。
(6)节能减排
当前国家陆续出台了多项储能政策,推进储能产业的发展。一些地方政府提出了对储能技术研发、示范项目建设的要求和规划,也有一些从智能电网或可再生能源发展的角度制定的政策强调了储能的重要性。
2、电价政策及储能策略分析
2.1储能系统充放电方式
在电价较低时段进行充电,电价较高时段进行放电,利用厂区用电的峰谷价差获取利润,储能系统同时还可以解决超出变压器容量之外的负荷的供电问题和作为厂区重要负荷的应急备用电源。
2.2经济效益分析:
名称
时间段
尖峰
冬季:16-19,春季:17-20,夏季17-22,秋季:17-19
高峰
冬季:16-21,春季:17-22,夏季16-22,秋季:16-21
低谷
冬季:10-15,春季:10-15,夏季24-6,秋季:10-15
深谷
冬季11-14,春季:11-14,秋季:11-14
平时
冬季:22-9,春季:23-9、16,夏季23-15,秋季:22-9
总结:
25年运营期内每年电费收益53.8万元;25年业主企业电费收益共计1344.6万元。
3、储能系统整体方案
3.1储能系统电力接入设计
本项目储能系统采用并网不上网运行方式。套储能系统采用400V接入厂区配电室的变压器低压侧400V母线,需新增1面低压并网柜,安装于配电室内。储能电站的电量只需满足自用电负荷,不允许向电网反送电,本项目进行负荷跟踪,电流和电压采自10kV关口计量侧;另外在10kV进线侧配置防逆流保护装置,本项目需配置1台防逆流保护装置,在出现逆流时切除相应的储能电站,在用电负荷达到一定需求时防逆流保护自动投入相应的储能电站。
3.3储能系统设计
储能系统配置容量为100kW/215kWh,采用AllinOne+模块化设计理念,柜内集成储能变流器(PCS)、电池组、温控系统、自动消防系统等,系统产品集成度高、安全可靠。得益于模块化设计理念,大容量储能系统可选用多台级联方式,实现快速集成。产品标准化程度高,有利于持续降本和极简运维。
4、电池储能系统设计
4.1储能系统概述
储能是使能量转化为在自然条件下比较稳定的存在形态,再通过介质或设备把能量存储起来以备在需要时释放的过程。电池储能系统主要由储能电池组、BMS电池管理系统、隔离变压器、储能双向变流装置(PCS)、储能监控系统等组成。
4.2储能电池模块
模块化储能系统产品参数表
4.3储能变流器(PCS)
功率变换系统(PCS)是储能系统中的重要组成部分,主要功能是在放电过程中,将储能电池放出的直流电逆变成交流电;在充电过程中,将电网上的交流电整流成直流电,用来给储能电池充电。并在充放电过程中对电池进行管理。功率变换系统功能、性能要求应与储能单元需求相匹配,并应符合
下列要求:
?应具备并网充电、并网放电、离网放电三种基本功能;
?应具有有功功率连续可调功能;
?应具有无功功率调节能力;
功率变换系统的功能应符合下列要求:
?应采集功率变换系统交、直流侧电压、电流等模拟量和装置正常运行、告警故障等开关量信息。
?应接受电池管理系统上送的电池电压、温度、计算
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