统中的光伏发电系统和蓄电池储能系统共享一个逆变器,但是由于蓄电池的充放电特性和光伏发电阵列的输出特性差异较大,原系统中的光伏并网逆变器中的最大功率跟踪系统(MPPT)是专门为了配合光伏输出特性设计的
广泛应用于诸如岛屿等相对孤立的地区,形成相对独立的微型电网供电系统。交流侧接入的储能系统不仅可以在新建电站上实施,对于已经建成的电站也可以很容易的进行改造和附加建设,且电路结构清晰,发电场和储能电场可分
阵列在逆变器直流段进行配接调控,如图1。该系统中的光伏发电系统和蓄电池储能系统共享一个逆变器,但是由于蓄电池的充放电特性和光伏发电阵列的输出特性差异较大,原系统中的光伏并网逆变器中的最大功率跟踪系统
相对孤立的地区,形成相对独立的微型电网供电系统。交流侧接入的储能系统不仅可以在新建电站上实施,对于已经建成的电站也可以很容易的进行改造和附加建设,且电路结构清晰,发电场和储能电场可分地建设,相互的直接
系统、能效管理平台、节能服务、光伏组件、分布式光伏电站系统、分布式光伏电站操作平台、微型电网系统等。2011年,公司以国内智能电表的领军企业的身份成功登陆上海证券交易所,2014年公司转型进入分布式光伏
电站的投资和运营,短短几年,公司光伏电站设计、建设及并网规模已接近1.5GW,成为国内分布式光伏电站的龙头企业,同时其去年布局的N型双面高效电池及组件产品已经陆续投产。
Greencells集团成立
。
图3
并网储能系统
3.1 系统组成
在图4方案中,储能电站(系统)主要配合光伏并网发电应用,因此,整个系统是包括光伏组件阵列、光伏控制器、电池组、电池管理系统(BMS
,保证了整个系统工作的连续性和稳定性。
并网逆变系统由几台逆变器组成,把蓄电池中的直流电变成标准的380V市电接入用户侧低压电网或经升压变压器送入高压电网。锂电池组在系统中同时起到能量调节和平衡负载两大
占全国装机总容量4318万千瓦的2.6%。与同期河北、山东、河南、陕西、内蒙古等兄弟省区的新能源发展情况相比,风电累计并网容量排名第4位,太阳能累计装机容量排名第5位。表1:2015年底山西
风电光伏发展与兄弟省份对比情况统计表图4:2015年底我省与兄弟省区风电并网容量对比图(数据来源:国家能源局)图5:2015年底我省与兄弟省区光伏累计装机容量对比图(数据来源:国家能源局)能源结构中新能源占比
可再生能源技术的不断发展以及利用率的提高,传统能源系统的架构正迅速变化。但是,不断增长的可再生能源并网需求,是大规模集中并网的传统方式所不能满足的。因此,负荷管理就成为利用可再生能源的有效工具。deX将促进
电网运营商采用新的运营模式,整合和分配发电和储能,同时挖掘需求侧响应能力和一系列可变负载,帮助他们集体转型。eo:微型电网规模毕竟小,供应能力有限,在储能没有大规模发展的情况下调节能力不足,大电网容量
在刚刚公布的《微电网管理办法(征求意见稿)》中,对微电网的定义,备案、并网、运行的管理,优惠政策等做出规定。
1、微电网的定义与分类
1)定义
由分布式电源、用电负荷、配电设施.监控和
保护装置等组成的小型发配用电系统(必要时含储能装置)。
2)分类
微电网分为并网型微电网和独立型微电网,可实现自我控制和自治管理。
并网型微电网既可以与外部电网并网运行,也可以离网独立运行;
独立型
管理办法(征求意见稿)》中,对微电网的定义,备案、并网、运行的管理,优惠政策等做出规定。1、微电网的定义与分类。1、微电网的定义与分类。1)定义由分布式电源、用电负荷、配电设施.监控和保护装置等组成
的小型发配用电系统(必要时含储能装置)。2)分类微电网分为并网型微电网和独立型微电网,可实现自我控制和自治管理。并网型微电网既可以与外部电网并网运行,也可以离网独立运行;独立型微电网不与外部电网连接
技术朝着多能互补、冷热电联产综合利用方向发展。现代电网向着智能化、混合化的方向发展,呈现大电网和微型电网并行发展的格局,融合分布式可再生能源的微电网技术、直流电网模式及交直流混合电网模式成为未来电网
一体化脱除技术,整体能效水平达到国际先进水平。
在新能源电力系统技术领域,重点攻克高比例可再生能源分布式并网和大规模外送技术、大规模供需互动、多能源互补综合利用、分布式供能、智能配电网与微电网等技术
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
试点项目,国家风光储输示范土程是目前国内最大的并网太阳能光伏电站、国内陆上单机容量最大的风电场、世界上规模最大的化学储能电站,智能化运行水平最高、运行方式最为多样的新能源示范工程。
储能电站(系统)在