1MW集装箱式变流器散热设计采用前进分后出风的设计,这种设计适用于将所有PCS全部放置在同一个集装箱的储能电站。
将集装箱内部配电系统的走线、维护通道及散热设计整体一体化优化设计,便于远距离运输,减少事后维护的成本。
标准MW储能方案将电池、BMS、PCS和EMS做集成处理,系统多以PCS为核心的基础设备,通过集成电池、BMS、EMS,提供定制化、一站式储能解决方案。
储能和互联网存在一一对应的关系。储能中的能量对应的就是互联网中的数据;电池就是所说的储能,对应的就是互联网中的缓存;储能变流器双向变换设备对应互联网中路由器的作用;储能中的微电网就等于局域网;所有数据和设备加在一起组成了能源互联网,相当于互联网的构造。
1、发电侧:解决弃风弃光,平抑波动。目前局部地区的弃风率达到10%-15%,弃光率达到15%-20%。在发电侧配套储能,可以平稳发电,对电网的冲击也会减少很多。
2、电网侧:参与电网的调频,提升稳定性。目前调频市场有些地方采用火电来调频,但是火电调频响应的时间和周期比较长。储能输出功率的变化非常快,一般在10秒内就可以响应,储能调频相比之下比较有优势。
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