Разнообразни приложения на литиеви батерии в системите за съхранение на енергия: Изчерпателен анализ

Jun 04, 2025 Остави съобщение

Под вълната на енергийната революция системите за съхранение на енергия са се превърнали в основен елемент за постигане на ефективно използване на енергията и осигуряване на стабилно захранване. Литиевите батерии, с техните отлични характеристики на производителността, се използват широко в различни сценарии за съхранение на енергия, дълбоко интегрирани в различни аспекти на производството, предаването и потреблението на енергия, което носи значителни ползи в различни области.

 

 


1 страна на производството на електроенергия: подпомагане на ефективното потребление на възобновяема енергия


(1) Фотоволтаична електроцентрала Съхранение на енергия: Изглаждане на колебанията на мощността и подобряване на стабилността на производството на енергия


Фотоволтаичното генериране на енергия се влияе от фактори като интензивност на светлината и промени в времето, което води до значителна периодичност и нестабилност в изходната мощност, което представлява предизвикателства пред интеграцията на мрежата. Комбинацията от система за съхранение на енергия от литиева батерия и фотоволтаична електроцентрала може ефективно да изглади колебанията на мощността. Когато през деня има достатъчно слънчева светлина, когато изходната мощност на фотоволтаичната електроцентрала е по -висока от търсенето на натоварване на мрежата, системата за съхранение на енергия от литиева батерия съхранява излишното електричество; Когато осветлението отслабва или се появява облачно покритие, което води до намаляване на фотоволтаичната мощност, системата за съхранение на енергия освобождава електрическата енергия, за да допълни пропастта на мощността и да осигури стабилна изходна мощност на фотоволтаичната електроцентрала. Например, в голяма фотоволтаична електроцентрала в Западен Китай беше инсталирана литиева система за съхранение на енергия с капацитет 10MW\/20MWh. Чрез реалния мониторинг на работата, диапазонът на колебание на мощността на фотоволтаичната електроцентрала е намален от ± 20% до ± 5% при облачно време, като ефективно подобрява стабилността и изпращането на фотоволтаичното производство на електроенергия, намалявайки въздействието върху енергийната мрежа и подобрявайки капацитета на потреблението на фотоволтаична енергия.


(2) Съхранение на вятърната енергия: Отговаряне на промените в скоростта на вятъра и подобряване на ефективността на използването на вятърната енергия


Производството на вятърна енергия също е изправено пред проблема с колебанията на електроенергията, причинени от нестабилни скорости на вятъра, и големи течения на пренапрежение се генерират, когато вятърните турбини започват и спират. Системите за съхранение на енергия от литиеви батерии могат да съхраняват електрическа енергия, когато скоростта на вятъра е висока и мощността, генерирана от вятърните турбини, надвишава капацитета на мрежата и освобождава електрическата енергия, когато скоростта на вятъра е твърде ниска или вятърната турбини се провалят и изключват, поддържайки непрекъснатостта на мощността. В същото време, като регулирате енергията по време на процеса на стартиране и спиране на вентилатора чрез системата за съхранение на енергия, токът на удара може да бъде намален, вентилационното оборудване може да бъде защитено и неговият експлоатационен живот може да бъде удължен. В крайбрежната офшорна вятърна централа е монтирано 20MW\/40MWH литиево устройство за съхранение на енергия, намалявайки степента на изоставяне на вятъра на вятъра от 15% до около 5%, като значително подобрява използването на вятърната енергия и повишава икономическите и социалните ползи от вятърната ферма.

 

 

srchttpcbu01alicdncomimgibankO1CN01DUTFUs26kCIGUgHrY994527699-0-cibjpgreferhttpcbu01alicdn

 

 

 

 

 

2 Страна на мрежата: Подобряване на стабилността и надеждността на мрежата


(1) Пиково бръснене и регулиране на честотата: облекчаване на пиковата разлика в долината на консумацията на електроенергия и гарантирайте стабилността на честотата на електрическата мрежа


С развитието на социалната икономика разликата в върховата долина в потреблението на електроенергия в електроенергийната мрежа се увеличава, което носи огромен натиск върху работата на електропровода. Литиевата система за съхранение на енергия на батерията може да зарежда и съхранява електричество по време на ниски периоди на консумация на електроенергия (като нощно време), изхвърляне на електроенергия по време на пикови периоди на потребление на електроенергия (като дневна промишлена електричество пик и нощна жилищна електрическа пика), захранваща мощност в мрежата, облекчаване на върховото напрежение на електричеството, постигане на пиково бръснене и пълнене на долината и намаляване на върховата разлика на долината на захранването. В същото време, когато честотата на електрическата мрежа се колебае, системата за съхранение на енергия може да реагира бързо, да регулира активната мощност на силовата мрежа чрез бързо зареждане и изхвърляне и да поддържа стабилността на честотата на мощността в близост до номиналната стойност. Например, в определена захранваща мрежа в града, многобройни литиеви батерии за съхранение на енергия с общ капацитет 5 0 MW\/100MWH бяха внедрени. По време на пиковия период на консумация на електроенергия, разликата в пиковата долина на електрическата мрежа е ефективно намалена с около 20%и честотното отклонение на електропровода се контролира в рамките на ± 0,05Hz, като значително подобрява стабилността на работата на електропровода и надеждността на захранването.


(2) Разпределено съхранение на енергия: Оптимизиране на структурата на електроенергийната мрежа и подобряване на качеството на захранването


В разпределителната мрежа разпределените системи за съхранение на енергия от литиева батерия могат да бъдат инсталирани в подстанции, помещения за разпределение или потребителски страни за съхраняване и освобождаване на електрическа енергия наблизо, намаляване на загубите на мощност и оптимизиране на разпределението на потока на мощността в мрежата. За райони с препятствия за захранване, разпределеното съхранение на енергия може да осигури допълнителна поддръжка на мощността по време на пиковото потребление на електроенергия, да облекчи местното налягане на захранването и да подобри качеството на захранването. В допълнение, когато електрозахранващата мрежа се провали, разпределената система за съхранение на енергия може да служи като резервен източник на захранване, бързо преминавайки към режим на работа на острови, като осигури непрекъснато захранване за важни потребители и подобряване на съпротивлението на бедствия и възможностите за реагиране при аварийни ситуации на електропровода. В разпределителната мрежа на определен индустриален парк, чрез разполагане на разпределени литиеви устройства за съхранение на енергия на батерията при множество ключови възли, скоростта на квалификация на напрежението в парка се е увеличила от 90% до над 98% и времето за прекъсване на електроенергията е значително намалено, като ефективно осигурява нормалното производство и експлоатация на предприятията в парка.

 

srchttpcbu01alicdncomimgibankO1CN01q9ikXN2McROIJVLvl2216887659848-0-cibjpgreferhttpcbu01alicdn

 

 

 

 

 

3 Потребителска страна: Прилагане на управление на енергията и контрол на разходите


(1) Промишлени и търговски потребители: Използвайте разликата в цената на електричеството на върха на долината, за да намалите разходите за електроенергия


За индустриалните и търговските потребители с високо потребление на електроенергия сметките за електроенергия са една от важните разходи. Системата за съхранение на енергия на литиевата батерия може да използва разликата в цената на електричеството на върха на долината за арбитраж, зареждайки по време на цените на електричеството с ниска долина и изхвърляне по време на пиковите периоди на цената на електроенергията за вътрешно използване от предприятията, намалявайки необходимостта от закупуване на електричество на високи цени от електроцентралата. Например голямо производствено предприятие инсталира система за съхранение на енергия от литиева батерия с капацитет 5MW\/10MWH. Чрез разумна стратегия за таксуване и изхвърляне, предприятието може да спести милиони юана в разходите за електроенергия всяка година, като ефективно намалява производствените разходи и подобрява конкурентоспособността на пазара. В същото време системата за съхранение на енергия може да служи и като вътрешен резервен източник на енергия за предприятия, като гарантира работата на ключовото производство на оборудване по време на прекъсвания на електрозахранването и избягване на прекъсванията на производството и икономически загуби, причинени от прекъсвания на електрозахранването.


(2) Жилищни потребители: Създаване на домашна микрорешета за подобряване на енергийната автономия


В жилищния сектор системите за съхранение на енергия от литиеви батерии се комбинират със системи за фотоволтаично производство на покрива на покрива, за да се образуват домакинска микрорешетка. През деня част от електроенергията, генерирана от фотоволтаичното производство на енергия, се използва за домакински цели, докато излишната енергия се съхранява в литиеви батерии; През нощта или в облачни дни системата за съхранение на енергия отделя електричество, за да задоволи нуждите на електричеството на домакинството. По този начин домакинствата могат да увеличат скоростта на самодостатъчност на енергията си, да намалят зависимостта си от електрическата мрежа и да се ползват от предимствата на фотоволтаичното производство на енергия. В допълнение, политиките за разпределена енергийна субсидии, прилагани в някои региони, допълнително увеличават ентусиазма на жителите за инсталиране на системи за съхранение на енергия. Например, в пилотна общност над 50% от домакинствата са инсталирали системи за съхранение на литиеви батерии, които могат да намалят сметките за електричество според средно 50-100 юана на домакинство на месец, постигайки икономическо и автономно използване на енергията.

 

Изпрати запитване