2.2镇江东部电网储能电站设计案例分析及相关建议

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江苏电网侧储能发展分析(镇江)

江苏电网侧储能发展分析(镇江)

江苏电网侧储能发展分析国网江苏省电力有限公司经济技术研究院2018.10一、储能技术综述二、江苏电网发展趋势和运行特性预测三、江苏发展电网侧储能的需求四、源网荷储系统建设情况五、电网侧储能发展的思考•按存储介质,主要包括机械类、电气类、电化学类、化学类及热储能。

•按放电时间,主要包括短放电时间(秒级至分钟级)、中等放电时间(分钟级至小时级)、较长放电时间储能(小时级至天级)1、抽水蓄能Ø应用最广泛、最成熟。

Ø容量大(GW级,连续抽发数小时)、寿命长(超过30年)、度电成本低(全生命周期度电成本约0.2-0.3元)。

Ø效率75%左右,建设成本6000元/kW以上,建设周期较长(数年)。

Ø主要的商业模式(1)两部制电价:容量电价(约500元/kW/年)+电量电价。

(2)政府核定租赁费用:电站建成后租赁给电网公司调度管理,支付租赁费。

Ø受地质条件限制。

2、压缩空气储能Ø容量大(MW级,连续抽发数小时)、寿命长(30年)、度电成本较低(全生命周期度电成本接近抽水蓄能)。

Ø作用类似抽水蓄能。

Ø效率60%左右,建设成本9000元/kW左右。

Ø大型压缩空气储能需要利用盐穴、矿坑等特殊地理条件建设储气室。

江苏省内常州、淮安有盐穴资源。

电化学储能可灵活布点、响应速度快(毫秒级),是目前各国储能产业研发创新的重点领域和主要增长点。

不同电化学储能技术各自均存在发展短板,呈现多种技术路线相互竞争、多元化发展的局面。

1、铅炭电池Ø传统铅蓄电池的改进型。

Ø成本低用户侧储能领域广泛应用(江苏用户侧铅炭电池占比超60%)。

Ø安全性好。

Ø能量密度较低(占地面积较大)。

Ø大倍率充放电能力较差(MW和MWh的比例至少1:4,一般在1:8)。

Ø充放电深度40%-60%(锂电池可达80%)。

江苏镇江电网侧储能电站三种调控策略的分析

江苏镇江电网侧储能电站三种调控策略的分析

2752019·7摘要:2018年7月总体建设规模为101MW/202MWh的江苏镇江电网侧储能电站正式投入运行。

本文通过分析储能电站的三种调控策略结合投运以来的运行数据,介绍电网侧储能电站在调峰、调频和促进新能源消纳三个方面实际的应用成果,以期能为后续开展的储能电站研究和建设提供实际经验和启示。

关键词:电网;侧储能电站;三种调控;策略分析引言由于镇江谏壁电厂三台机组停运产生的200MW的电力缺口,引发镇江东部地区夏季高峰期间的供电压力,镇江公司结合电化学储能电站建设周期短、布点灵活的优势,在镇江东部地区开展了电网侧储能电站建设[1]。

镇江电网侧储能电站总体建设规模为101MW/202MWh,是迄今已建成的世界规模最大、功能最全的电网侧储能电站。

这批储能电站总计8座,其中大港地区3座,丹阳地区2座,扬中地区3座。

自2018年7月正式投运后,储能电站充分发挥了电池储能系统调峰、调频、应急响应的作用,支撑镇江东部电网度过了迎峰度夏的负荷高峰。

本文旨在通过分析储能电站的三种调控策略,结合投运以来的储能电站的运行数据,介绍电网侧储能电站在供电系统生产中的实际成效,以期能为后续开展的储能电站研究和建设提供实际经验和启示。

一、“日前调度计划”控制模式“日前调度计划”控制模式具体是指,类似于传统火电厂,调控中心日前对储能站下发24小时出力曲线。

实际运行时,储能站便根据下发出力曲线调整出力大小。

但与传统火电厂不同的是,储能站能够发出电功率也能够吸收电功率。

从电网的视角来看,储能站是发电厂同时也是负荷,能够扩大调峰范围、提高调峰灵活性。

具体的调度策略如下:A.在用电低谷期,储能电池进行充电,吸收电网中多余的功率和电能。

B.在用电高峰期,储能电池进行放电,释放在低谷期储存的电能。

C.在充放电过程中,应对其充放电功率大小进行控制,以确保蓄电池和电力系统的安全稳定运行。

通过对访晋分区镇江东部电网负荷特性分析后可以发现,电网用电高峰期出现在早晚时段,负荷高峰点出现在晚段,腰段负荷水平也较高。

安全智慧型用户侧储能系统设计和应用

安全智慧型用户侧储能系统设计和应用

AGC运行曲线(固定时段) 一次调频动作
一、电网侧成果
镇江建山站“源网荷”功能实测数据
镇江丹阳站“AGC”功能实测数据
“源网荷”实际效果:
符合“源网荷”功能要求,江苏省 网要求PCS满功率充放电转换时间 小于100ms,建山站实测时间为 42ms,优于省网要求,行业领先。
“AGC”实际效果:
江苏省网要求,从省调发AGC调度指 令经EMS到PCS响应指令时间小于 400ms,丹阳站实测响应为240ms, 远优于省网要求,性能优越。
16MW/32MWh(10KV接入),2018年7月并网运行。
河南电网二期储能系统中天供应:平顶山趔山变,安阳汤阴变,郑州潘庄变,每个站四台电池集装箱,合计十二
台集装箱,每个站6MWh,总计18MWh;2018年12月底并网运行。
湖南电网长沙一期储能示范工程:芙蓉变站房式储能电站26MW/52MWh;2019年4月23日并网运行。
出,提高电能质量; 整个系统转换效率平均86~91%。
一、用户侧案例
案例三 500kWh移动储能项目
系统概况: 该项目与深圳聚能优电合作打造的移动式集装箱储能系统,
一、电网侧成果
电网侧首次采用全室内布置
实现储能电站内EMS、PCS和BMS之间通讯采用双网口61850通讯,可 实现毫秒级电源相应,AB网口互为备份,保证全站数据正常不间断通讯;
实现全站全自动对点,全站3000+点位一键自动对点,省去调度和设备 厂家繁重的对点工作;
实现所有电池室的过流温度红外检测,确保每一个电气连接点接触可靠;
变压器,另外2个子系统接入到一台1250kVA双分裂升压变压器,升压至10kV并网; 采用集装箱集群式布局(6台40HC集装箱和1台配电40HC箱),美观简洁,既能减少

储能系统设计与工程案例

储能系统设计与工程案例

储能系统设计与工程案例一、储能系统设计那点事儿。

咱先聊聊储能系统设计哈。

这就像是给一个超级英雄打造专属装备一样,得根据不同的任务和环境来精心定制。

1. 需求分析。

首先呢,得搞清楚为啥要这个储能系统。

是给家庭用的,想在停电的时候还能吹空调、看电视?还是给企业用的,保证生产线不会因为突然断电就歇菜?或者是给大型电网用的,用来平衡电能供应的高峰和低谷?这需求就像是设计的指南针,指到哪儿,咱就往哪儿走。

比如说,一个家庭用户,可能就需要一个能支撑几个小时基本用电设备运行的储能系统。

那企业呢,特别是那些生产不能中断的企业,就得根据他们设备的功率和停电可能持续的时间,来计算储能系统得有多大的容量。

2. 电池选型。

电池可是储能系统的心脏啊。

现在市面上有好多电池类型,像铅酸电池、锂电池,还有钠硫电池啥的。

铅酸电池就像个老实巴交的老黄牛,便宜又耐用,但是能量密度低,占地方。

锂电池呢,就像个活力四射的年轻人,能量密度高,充电快,但是价格有点小贵,而且有时候还会闹点小脾气(安全问题得注意)。

钠硫电池就比较小众,性能不错,不过技术还不是特别成熟,就像个有潜力的新秀,还得再练练。

如果是家庭储能,考虑成本的话,铅酸电池可能会是个选择;要是追求高性能和紧凑的空间,锂电池就更合适。

企业或者电网级别的储能,那可能就要综合考虑成本、性能、安全性等多方面因素来决定电池类型了。

3. 系统架构设计。

这就像是盖房子搭框架一样。

储能系统得有充电模块、放电模块、电池管理系统(BMS)等等。

充电模块就像个贪吃蛇,负责把电能吃进电池里;放电模块则是个慷慨的小天使,把电池里的电能按照需求释放出去。

而BMS就像是个超级管家,时刻盯着电池的状态,不能让电池过充或者过放,不然电池可就“生病”了。

比如说,在一个分布式储能系统中,各个储能单元之间还得互相通信,协调工作,就像一个团队一样。

这个系统架构得保证电能在系统里流动得顺畅,就像城市里的交通一样,不能堵车(电能阻塞)。

储能电站系统集成及工程建设分析

储能电站系统集成及工程建设分析

Contents Page 目录页
一 项目概述二 系统集成设计
三 项目建设情况
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1 项目概述1.1 项目背景及建设的必要性
1.2 项目概况
1.3 项目特点
分区用电缺口较大,随着用电负荷的增长,
镇江东部电网供电紧迫形势短期内仍持续存在。

为缓解镇江地区2018年电网迎峰度夏供电压
力,保证地区生产生活用电,提高电网的供电可
靠性,本储能电站项目建设迫在眉睫。

由于江苏镇江谏壁电厂3台33万千瓦机组关停,且丹徒燃机2台44万机组因故无法按计划建成投运,经调度预测,采取运行方式调整措施后,2018年夏季用电高峰访晋分区仍存在22万千瓦左右的电力缺口。

许继集团承担了镇江新区五峰山储能电站(24MW/48MWh)和扬中三跃储能电站(10MW/20MWh)总包建设任务。

三跃站已于7月13日投运,五峰山站已于7月15日投运。

五峰山储能电站是目前国内最大的电网侧储能电站。

储能在电网中的应用前景及案例分析

储能在电网中的应用前景及案例分析

储能在电网中的应用前景及案例分析储能技术是指将能量转化为可储存的形式,并在需要时重新转化为能量释放的过程。

在电网中,储能技术可以帮助平衡供需差异、稳定电网运行、提高供电质量和效率。

储能在电网中的应用前景潜力巨大,下面将通过分析几个案例来探讨其应用前景。

首先,储能技术在电网调峰方面有着重要的应用前景。

电力需求在不同时间段存在差异,尤其是尖峰时段和低谷时段。

传统的电力系统无法灵活调整供应,导致尖峰时段电力供应短缺,低谷时段电力浪费。

储能技术可以将低谷时段的电力存储起来,在尖峰时段释放出来,以满足用电需求。

例如,美国加州的非工业用电时间分布呈现明显的尖峰谷型,采用储能技术来平衡尖峰和低谷时段的供需差异,可以降低电力系统的运行成本,提高供电可靠性。

其次,储能技术在电网稳定运行方面也有着广阔的应用前景。

由于可再生能源(如风能、太阳能)的不稳定性和间歇性,电网面临着频繁的电力波动。

储能技术可以将电力从可再生能源发电系统存储起来,在需要时释放,以平稳供应电网。

以德国为例,该国大力发展可再生能源,但也面临能源波动的问题。

德国政府提出通过建设大型储能系统来平衡电力供应,确保电网的稳定运行。

此外,储能技术在电网备用功率提供方面也具有潜力。

备用功率是电力系统的一种后备能力,用于应对电力系统的紧急情况。

传统的备用功率主要依赖于汽轮机等发电机组,但启动时间长,效率低。

储能技术可以在短时间内释放出大量功率,为电网提供及时的备用能力。

例如,中国台湾地区启动了一项储能备用调度试点项目,利用储能设备为电网提供备用能力,提高电网的可靠性和韧性。

综上所述,储能技术在电网中的应用前景广阔。

通过在电网中应用储能技术,可以平衡供需差异、稳定电网运行、提高电力系统的供电质量和效率。

未来,随着储能技术的不断发展和成本的降低,预计将会涌现更多的储能应用案例。

电网侧储能电站关键部件并网技术要求及案例分析

电网侧储能电站关键部件并网技术要求及案例分析

电网侧储能电站关键部件并网技术要求及
案例分析
汇报目录
标准解析2
3检测实例项目背景1
政策背景中心介绍
4
一、政策背景
我国储能项目以抽水储能为主(占比99%),截止2017年底累计装机规模28.9GW,电化学储能占比约1.3%,同比增长45%,新增规划和在建装机705.3MW。

备注:数据来源《储能产业研究白皮书2018 》
一、政策背景
2017年中国新增投运电化学储能项目应用分布储能产业在多个领域应用前景光明,是极具发展前景的能源产业!Ø用户侧储能微电网 电费管理(电量电费、容量电费)、峰 谷价差套利,减少供电容量需求和减缓配电网投资Ø集中式可再生能源并网 平抑新能源发电功率波动,发电优化Ø电力辅助服务 电网调峰、网荷互动、火电厂辅助调频
各个行业和部门从能源规划、装备制造、电力改革等层面以及能源互联、新能源开发、电动汽车等多个领域制定了系列政策,驱动储能产业快速发展。

一、政策背景
2017年10月11日,国家发改委、财政部、科技部、工信部、能源局联合发布我国储能产业首个指导性政策:发改能源〔2017〕1701号《关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见》,瞄准现阶段我国储能技术与产业发展过程中存在的政策支持不足、研发示范不足、技术标准不足、统筹规划不足等问题,明确储能在各领域中的重要价值,提出我国储能产业和技术在未来10年的发展目标和重点任务!
2017年11月22日,国家能源局在《完善电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案》的通知中指出:按需扩大电力辅助服务提供主体,鼓励储能设备、需求侧资源参与提供电力辅助服务,允许第三方参与提供电力辅助服务。

镇江供电公司网络存储解决方案

镇江供电公司网络存储解决方案

镇江供电公司网络存储解决方案【摘要】本文结合镇江供电公司利用Wallstor网腾WIP6系列IP SAN存储系统技术实现大容量存储、多种备份方案以及实时数据备份应用的实际操作情况简要的介绍了Wallstor网腾存储系统的性能和特点以及镇江供电公司备份策略的具体实施方案。

【关键词】网络;数据存储;数据备份;数据安全近年来,镇江供电公司企业信息化不断深入发展,部署了大量的计算机设备、业务应用系统,网络资源已经几乎布署到了每一个专职岗位。

随着这些应用的不断完善,大量的业务数据和个人文档需要备份,这样,数据存储的矛盾就日渐突出。

在很多情况下,计算机存储的数据丢失可能演变成一场灭项之灾。

因此信息存储系统的可靠性和可用性,数据备份和灾难恢复能力是计算机网络用户首先关心的问题。

网络数据存储技术的主要目标就是要实现数据存储的安全性、高效性、可靠性、可管理性以及快速恢复能力和强大的网络特性。

存储备份技术不仅仅指数据的简单备份,而且还包括内容及备份的管理等多方面。

1、网络存储技术网络存储技术是基于数据存储的一种通用网络术语。

网络存储结构大致分为三种:直连式存储(DAS):这是一种直接与主机系统相连接的存储设备,如作为服务器的计算机内部硬件驱动。

到目前为止,DAS仍是计算机系统中最常用的数据存储方法。

存储网络(SAN):SAN是指存储设备相互连接且与一台服务器或一个服务器群相连的网络。

其中的服务器用作SAN的接入点。

在有些配置中,SAN也与网络相连。

SAN中将特殊交换机当作连接设备。

它们看起来很像常规的以太网络交换机,是SAN中的连通点。

SAN使得在各自网络上实现相互通信成为可能,同时并带来了很多有利条件。

网络存储设备(NAS):NAS是一种采用直接与网络介质相连的特殊设备实现数据存储的机制。

由于这些设备都分配有IP地址,所以客户机通过充当数据网关的服务器可以对其进行存取访问,甚至在某些情况下,不需要任何中间介质客户机也可以直接访问这些设备。

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镇江东部电网储能电站设计案例分析及相关建议2018年10月中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司江苏省电力设计院有限公司(简称江苏院),隶属于中国能源建设集团有限公司。

江苏院创建于1958年,为国家甲级电力勘测设计企业,连续多年名列全国勘测设计企业综合实力百强之列,中国对外承包工程业务100强(商务部)。

储能,是中国能建江苏院在转型跨越过程中研判、瞄准、发力的又一“热点”。

江苏院先后承担了镇江东部电网储能电站、协鑫智慧能源10MWh储能电站、贵州兴义清水河储能系统新建项目、江苏井井盐穴压缩空气储能发电系统国家示范项目等一系列储能项目设计任务,并且由江苏院总承包的中天科技6兆瓦时储能电站项目2017年正式投运。

公司简介镇江东部电网侧储能电站技术方案02案例分析03相关建议04储能在电力系统的定位01配电输电发电可再生能源大规模接入会破坏电网稳定性,利用储能提高接纳能力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,引入储能能有效缓解矛盾,并缓解设备更新投资,提高网络资源和设施利用率用户储能引入可提高用户侧分布式能源接入能力,保证供电可靠性,满足电能质量需求,削峰填谷镇江东部电网侧储能电站技术方案02案例分析03相关建议04储能在电力系统的定位01项目背景及必要性由于镇江谏壁电厂3台33万千瓦机组已于2017年迎峰度夏后全部关停,而原规划2018年上半年投运的镇江丹徒燃机2台44万机组因故无法按计划建成投运。

2018年夏季用电高峰用电分区用电存在缺口,随着用电负荷的增长,镇江东部电网供电紧迫形势短期内仍持续存在。

为缓解镇江地区2018年电网迎峰度夏供电压力,保证地区生产生活用电,提高电网的供电可靠性,本储能电站项目建设迫在10千伏接入的电站110千伏线路10千伏线路图例220千伏变电站110千伏变电站220千伏线路说明:图中虚线为本工程新建项目35千伏线路至新竹至化工丁岗至普庆至辛丰石桥五峰金东至姚桥绍隆至高桥北山至访仙至黄墟大港至东乡至金凤至谏壁电厂质检站奇美至东乡24兆瓦大路至新竹至姚桥至东乡银山本工程(现有40回)运行策略2018年供电分区最高负荷日负荷超过电网供电能力(即538万千瓦)包括以下3个时段:(1)时段1,9:40—11:22。

持续时间约2小时,最大电力缺口22万千瓦,电量缺口19.8万千瓦时。

(2)时段2,12:46—15:46。

持续时间约3小时,最大电力缺口10.8万千瓦,电量缺口3.6万千瓦时。

(3)时段3,20:16—22:13。

持续时间约2小时,最大电力缺口19万千瓦时,电量缺口14.8万千瓦时。

运行策略可供储能系统充电的时段主要包括:(1)3:00—6:00。

持续时间4小时,供储能系统充电的裕度较大;(2)12:00—13:00。

持续时间1小时;(3)18:00—19:00。

持续时间约1小时,可供储能系统充电,以满足晚高峰时段放电需求。

镇江电网侧储能“多充多放”运行模式序号工程名称建设规模1大港储能电站16MW/32MWh 2北山储能电站16MW/32MWh 3五峰山储能电站24MW/48MWh 4建山储能电站5MW/10MWh 5丹阳储能电站12MW/24MWh 6长旺储能电站8MW/16MWh 7新坝储能电站10MW/20MWh 8三跃储能电站10MW/20MWh 总计101MW/202MWh容量:101MW/202MWh(8个站)功能:参与电网调峰、调频、调压源网荷储:全部接入源网荷储系统组成:储能电池、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、监控系统、升压变压器、SVG电池:基本的能量存储介质BMS:对电池电压、温度、状态等信号在线监测,对电池进行管理PCS:核心设备,实现储能电池与电网建交直流交换和双向能量传递监控系统:实现全站储能系统实时监视,功率控制,满足电网调峰调频需要电池均采用磷酸铁锂电池组(宁德时代、中天科技、合肥国轩、力信能源),安全可靠性强、能力密度高、充放电速率快、使用寿命长。

多个电池串并联,形成一个电池模块,多个模块串联形成电池簇,多个簇并联形成电池堆(0.5MW/1MWh,电压约690V~760V),2个电池堆安装于一个舱(1MW/2MWh),每个电池堆对应一台PCS。

一、二次设备高度集成,采用标准预制舱体布置形式,实现设计方案模块化、设备基础通用化、施工建设标准化,缩短建设周期,节约建设成本。

智能总控舱、电池舱、PCS升压舱、汇流舱、SVG舱,舱体数量多。

电池舱与PCS升压舱(2台PCS+1台升压变)一一对应,前者有空调,后者通风,前者采用七氟丙烷气体自动灭火系统(全淹没灭火方式),均装设红外测温高清探头。

积。

储能站无功调节能力,以IGBT为核心,快速连续提供容性或感性无功。

优点:通过对电流的实施追踪,实现对无功和谐波的瞬时动态补偿,具有提高电网稳定性、抑制谐波、平衡三相电网、降低损耗等作用。

02 镇江东部电网侧储能电站技术方案监控系统:储能电站的核心部分,实现对储能站中储能系统、升压变压器、SVG等进行信息采集、处理、实施监视、有功自动控制、无功电压控制、与调度通信和运行管理等功能。

控制与调节:支持远方和就地模式,包括站内断路器、隔离开关、变压器分接头遥控等。

分层架构:站控层(监控主机、数据服务器、通信网关机),间隔层(就地监控装置、测控装置等)。

协议:104、modbus源网荷总体策略:按层级切负荷,每个子站分6个层级,结合不同故障(省外直流故障、锦苏直流故障、锡泰直流故障、雁淮直流故障),子站设置不同优先级切负荷。

储能策略:执行:储能系统直接按最大能力满放(至少持续1s,不接受其他命令),充放电转换时间小于100ms。

恢复:1s后监控系统接管PCS,5min内收到网荷终端复归命令,恢复执行之前的状态,5min内未收到,自行恢复之前的状态。

02 镇江东部电网侧储能电站技术方案AGC控制模式:调度AGC模块根据ACE模块计算储能站充放电功率,储能监控系统根据调度AGC调节指令结合站端各储能单元当前状态实时生成站端AGC控制命令,在实现调度AGC指令跟踪的同时有效保护电池运行安全。

要求:实时计算站内电池状态、剩余容量(SOC),上送调度、快速响应调度AGC指令,优化分配并控制。

镇江东部电网侧储能电站技术方案02案例分析03相关建议04储能在电力系统的定位0103 案例分析工程概况本次建设镇江新区五峰山储能电站,储能电站规模为24MW/48MWh。

站址位于镇江市大港新区五峰山东侧,金港大道北侧。

站址紧临大港仓库北侧围墙,西侧与五峰山路相连,附近为110kV五峰变电站。

目前拟在区域内建站尺寸为122m×45m,面积5490m2。

本工程每套2MWh储能预制舱由8个电池簇构成,每一个电池簇由40个电池插箱和1个高压箱组成。

每个电池插箱由两个6并3串的标准模组构成,每个电池簇为6并240串,储能预制仓每4个电池簇并联接入一台500kW PCS,每两台PCS并联接入一台1250kVA就地升压变,构成一个储能子系统。

本期储能电站共24个储能子系统。

主接线设计方案一:单元接线方案二:集电环节及其接线 (1)每组接入储能容量小;(2)交流接入设备数量较多;(3)检修影响范围小。

(1)每组接入储能容量大;(2)交流接入设备数量较少;(3)适合大型储能电站设计。

储能站入口设在站区西侧围墙。

围墙采用实体砖砌筑,四周均增设隔音设施。

总平面布置方案中,所有集装箱呈整列式整齐排列在道路周边。

沿户外集装箱四周设主要道路,并与进站道路相连。

整体布置紧凑合理,功能分区清晰明确,站区内道路设置合理流畅。

站区大门至主要运输道路宽度4m,兼做消防环形道路,根据厂家提供相关数据,道路转弯半径10米,满足40呎标准集运输要求。

镇江东部电网侧储能电站技术方案02案例分析03相关建议04储能在电力系统的定位01针对电网侧储能电站工程特点,按照“标准化设计、工厂化加工、装配式建设”的标准配送式建设模式,形成 “标准化、模块化、智能化”的电网侧储能电站设计方案。

面向功能配置和设备对象,提出预制舱舱体外形标准尺寸、舱体结构、舱内辅助设施(视频、暖通、火灾报警等),实现整体采购、设计与标准配送。

建议建立火灾综合预警系统,整合储能电站内烟雾传感器、温度传感器、红外感温摄像头、电池内部温度控制单元,对建筑、预制舱内以及电池本体的温控系统进行实时采集,在线监测电池、其他设备关键指标。

通过采集整理日、周、月的数据报表,提前发现存在隐患,一旦发生异常,通过移动运维终端给运维人员发出通知,及时排除相关危险源。

资,降低电站供电负荷,影响设备运行工况。

储能电站站用电负荷主要为空调,空调布置和风道设计不合理可能导致电池舱的运行工况恶保证设备的最优化运行,提高全站的运行效率。

空调汇报完毕 谢谢!中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP JIANGSU POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.地址:南京市江宁开发区苏源大道58-3号 邮编:211102电话:025-******** 传真:025-********Add:Suyuan Avenue 58-3 Nanjing JiangningDevelopment Zone, Nanjing 100022,ChinaTel:+86 25 86636820 Fax:+86 25 83313733。

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