储能集成技术路线:
拓扑方案逐渐迭代
(1)集中式方案:1500V取代1000V成为趋势随着集中式风光电站和储能向更大容量发展,直流高压成为降本增效的主要技术方案,直流侧电压提升到1500V的储能系统逐渐成为趋势。相比于传统1000V系统,1500V系统将线缆、BMS硬件模块、PCS等部件的耐压从不超过1000V提高到不超过1500V。储能系统1500V技术方案来源于光伏系统,根据CPIA统计,2021年国内光伏系统中直流电压等级为1500V的市场占比约49.4%,预期未来会逐步提高至近80%。1500V的储能系统将有利于提高与光伏系统的适配度。1500V储能系统方案对比1000V方案在性能方面亦有提升。
以阳光电源的方案为例,与1000V系统相比,电池系统能量密度与功率密度均提升了35%以上,相同容量电站,设备更少,电池系统、PCS、BMS及线缆等设备成本大幅降低,基建和土地投资成本也同步减少。据测算,相较传统方案,1500V储能系统初始投资成本就降低了10%以上。但同时,1500V储能系统电压升高后电池串联数量增加,其一致性控制难度增大,直流拉弧风险预防保护以及电气绝缘设计等要求也更高。 现场并网检测设备还能够记录并保存电网运行数据,供后续分析和故障诊断使用。内蒙古电网模拟装置电站现场并网检测设备报价

储能集成技术路线:拓扑方案逐渐迭代——高压级联方案:
无并联结构的高效方案高压级联的储能方案通过电力电子设计,实现无需经过变压器即可达到6-35kv并网电压。以新风光35kv解决方案为例,单台储能系统为12.5MW/25MWh系统,系统电气结构与高压SVG类似,由A、B、C三相组成。每相包含42个H桥功率单元配套42个电池簇。三相总共126个H桥功率单元共126簇电池簇,共存储25.288MWh电量。每簇电池包含224个电芯串联而成。
高压级联方案的优势体现在:
(1)安全性。系统中无电芯并联,部分电池损坏,更换范围窄,影响范围小,维护成本低。
(2)一致性。电池组之间不直接连接,而是经过AC/DC后连接,因此所有电池组之间可以通过AC/DC进行SOC均衡控制。电池组内部只是单个电池簇,不存在电池簇并联现象,不会出现均流问题。电池簇内部通过BMS实现电芯之间的均衡控制。因此,该方案可以很大程度利用电芯容量,在交流侧同等并网电量情况下,可以安装较少的电芯,降低初始投资。
(3)高效率。由于系统无电芯/电池簇并联运行,不存在短板效应,系统寿命约等同于单电芯寿命,能比较大限度提升储能装置的运行经济性。系统无需升压变压器,现场实际系统循环效率达到90%。 安徽并网检测电站现场并网检测设备价格设备具备自动记录和报告功能,能够生成详细的运行日志和故障报告。

电池储能电站中参与的气体传感器电池储能电站的整体运行管理是一个系统工程,需要不断积累运行数据,不仅是对组件的监测管理,还包括储能电站内其他相关设备的安全巡检,如突发事故及火灾处理,高压断路器、电流互感器、电力电缆、开关柜等设备的安全监测及维护。
这些非组件的安全运行管理,对电池储能电站的整体运行同样具有不可忽视的作用。实际工作中,传统的依靠人工进行巡检及运维的方式很难提高工作效率,因此智能化的线上运维和实时监测系统不断被普及运用。智能监测终端可适配多种传感器,传感器接收到的环境信息的电信号,通过无线或有线通讯网络组合成整站监测网络,构成分布式监测系统。
以其中的气体传感器为例,电池柜中锂离子电池能量密度高,其电解液的溶剂通常为有机碳酸酯类化合物,具有闪点低、化学活性高和极易燃烧的特点。由于集装箱内的锂离子电池采用集成化设计,由于其化学特性,容易产生H2富集,当某一组锂电池发生热失控后,会对周围的电池产生强烈的热冲击,造成热失控蔓延,可能发生严重的火灾甚至爆发事故。在起火燃烧时也会产生CO及CO2气体和烟雾粉尘,严重危害人体健康,因此可以通过监测这些气体种类来进行安全预警。
伏电站配电设备的施工及运行安全技术:
施工安全技术:
1.确定电站配电系统的布置及接线方式,保证设备的正常运行。
2.施工前按照设计要求制定详细的施工方案,保证施工质量。
3.施工现场遵守安全操作规程,保证施工人员安全。
4.严格按照施工标准和要求,选择合适的工具和材料,避免因使用不当导致的安全事故。
5.施工人员接受专业培训,并持证上岗。
运行安全技术:
1.配电设备定期检查和维护,保证设备的正常运行。
2.应制定完善的应急预案,一旦发生事故能够及时、有效地处理。
3.严格控制配电设备的温度、湿度等环境参数,避免因环境因素引起设备故障。
4.坚持定期清理配电设备周围的环境,防止灰尘、杂物等物质进入设备内部,影响设备运行。
5.配电设备的电缆进行检查和维护,避免电缆老化和漏电等问题。
6.严格控制负荷,避免过载运行,保证设备的长期安全运行。
7.定期开展培训,提高工作人员的安全意识和技能水平,保障运行安全。 电站现场并网检测设备的应用能够提升电力系统的智能化水平,为电网运行提供关键支持。

该检测设备具备强大的抗干扰能力。在新能源电站现场,存在着各种复杂的电磁干扰源,如逆变器产生的高频谐波、大型电机设备的启停干扰等。
它内置了专业的数据分析软件,能够对检测得到的海量数据进行深度挖掘和分析。 除了常规的电能质量分析外,还可以进行电站发电性能的长期趋势分析、不同设备之间的相关性分析等。
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例如,通过对光伏电站多年的发电数据进行分析,可以预测光伏组件的衰减趋势,提前制定维护计划;通过分析风力发电机各部件运行数据之间的相关性,能够快速定位故障根源,提高电站的运维水平和发电效率。 在电站现场并网检测设备的监测下,能够及时预警和处理电力系统出现的异常情况,保障电网运行的安全性。宁夏太阳能电站现场并网检测设备功能
设备具备自动报警功能,一旦发现电网异常,能够及时发出警报并采取相应措施。内蒙古电网模拟装置电站现场并网检测设备报价
光伏电站的起火原因谈及光伏电站的起火,德国的一项评估FireRisksinPhotovoltaicSystemsandDevelopingSafetyConceptsforRiskMinimization报告显示,在安装的170万块光伏组件中,发生了430起与组件相关的火灾,其中210起由光伏系统本身所引起的。系统设计缺陷、组件缺陷或者安装错误等因素都会导致光伏系统起火。据统计,80%以上的电站着火是因为直流侧的故障。在光伏系统中,由于组件电压叠加,一串组件电路往往具有600V~1000V左右的直流高电压。当直流电路中出现线缆连接老化、连接器故障、型号不匹配、虚接或当极性相反的两个导体靠得很近,而两根电线之间的绝缘失效时,在高电压的作用下,就很有可能产生直流电弧,产生明火,造成火灾。由此可见,由直流高压引起的电弧火花是光伏火灾的“元凶”。 内蒙古电网模拟装置电站现场并网检测设备报价