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锂电池储能系统在电力微网中的应用

LIGOO BESS
锂电池储能系统在电力微网中的应用
领先的电能存储解决方案提供商
目录
技术背景 系统架构
关键技术 关于力高 角色与案例 交流与合作
2012 ©Ligoo
Anhui Ligoo New Energy Technology Co., Ltd.
Confidential
电池组模块间通信特点:
信息采集点多,通信节点及拓扑结构复杂
采集信息量大,总线吞吐率高 储能电站运行环境电磁干扰环境恶劣 拟解决方案: 充分利用参与单 位优势,使 用底层 CAN2.0 、上层光纤的混合架构,构 建多层结构BMS网站,取得性能、可 靠性和成本的优化平衡,建立标准化 灵活可扩展的电池管理系统价格。
目录
技术背景 储能系统架构
关键技术 关于力高 角色与案例 交流与合作
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领先的电能存储解决方案提供商
关键技术——微网建模
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关键技术——策略控制系统
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储能系统架构——典型功率/容量的储能单元
BCU
BCU
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领先的电能存储解决方案提供商
国家863计划 BMS专题
产品转量产
浙江电力KW级 微网项目示范运营
全国12MW微网 储能示范运营
2006
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2007
2008
2009
2010
2011
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储能系统架构——典型应用设计
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储能系统架构——典型系统构成
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以直流方式传输的就叫直流微网,以交流方式传输的就叫交流微网。
典型交流微网
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领先的电能存储解决方案提供商
技术背景——微网分类
以直流方式传输的就叫直流微网,以交流方式传输的就叫交流微网。
避免电池组内局部热积累造成的热 失控等安全事故;
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关键技术——BMS
难点3:锂离子电池组均衡技术
主动式电池组均衡技术(Active Balancing)与传统 的被动式均衡技术相比,主动式均衡有以下优点:
储能系统架构——典型功率/容量的储能单元
BMS:75个BMU和5个BCU,以及1 个BAU,每个BMU管理 12串电池 BCU
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储能系统架构——典型功率/容量的储能单元
BMS:45个BMU和3个BCU,以及1个 BAU,每个BMU管理12串电池
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关键技术——BMS
难点4:模块间高速通讯接口标准化技术及BMS组网技术
物理接口
RS485
通信规约
Modbus
通信速度

抗干扰能力

问题点
可靠性差,通信速率不能满足电池管理通信数据量的要求
CAN2.0
SAE J-1939


通信速率基本满足中小型电池储能系统的数据量要求
光纤
定制

很高
能满足大型电池储能系统的数据量要求,但成本昂贵
高效
可靠
必须能够实现多种能量流管理控制策略 能够完成削峰填谷、调频、调压、孤岛 运行等一系列高级应用 必须能够减少容量和能源需求 尽可能能提高系统容量利用率,同时减 少系统所需供电和热管理需求 必须提高电池循环寿命 提高大电流均衡电路的稳定和快速在线 均衡策略 必须能够根据需要扩展平滑升级 能够根据需要增加容量,而不会达到性 能和容量限制
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技术背景——微网储能系统
微网系统便利了分布式能源的接入,同时却也由于其容量较小、较之常规电力系统有较 高的故障可能性、一般包含有较大比重的可再生能源发电单元,使得微网系统承受扰动
的能力相对较弱。储能技术以其能量可双向流动、可兼顾能量和功率需求以及优异的环 保性能等特性受到了广泛的关注 储能技术在发电系统产业链中的潜在应用环节众多且可覆盖整个运行过程,其通过在合
传统方法已经难以适用
开路电压法 库仑法
表征参量数 据积累 表征参量分 析提取 数据拟合建 模 仿真/实践 比对
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方法及趋势:
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光伏组件
DC240V DC/DC AC/DC Ethernet DC Load
Bi-DC/AC BMS AC Load
OSS服务器
典型直流微网
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关于力高——典型应用设计战略
力高电能存储战略——必须简单、高效且可靠
简单
必须能够集中化管理 适用于各种储能应用的单一统一界面 必须能与任何协议连接 CAN、RS485、光线通信均位于一个 系统中,并可与EMS/DMS/SCADA相 连 必须支持整合 适用于各种材料、工艺类型的电池和 各种拓扑结构的PCS 必须能够“一次设置、永久使用” 非常直观的GUI让您只需单击几次鼠标 即可部署复杂而先进的服务
全性的要求。
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技术背景——微网特点
1、独特性:微网由微型电源及负荷构成,是一个小型电力系统,与大系统的主要区别 在于其灵活的可调度性; 2、多样性:微电源的组成多种多样,既有传统电源,又有可再生能源。同时,微网中
电路元器件选型困难;
需要重点解决:
高精度低成本的电池状态监测;
提高大电流均衡电路的稳定性;
快速在线均衡控制策略。
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技术背景 储能系统架构
关键技术 关于力高 角色与案例 交流与合作
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也包含储能设备,做为系统稳定运行的必要条,而负荷的类型也很多,如敏感型、非敏 感型,可控型、非可控型等; 3、可控性:根据运行工况的不同,微网可以选择不同的运行方式,完善的控制策略使 得微网的可靠性得到提高,安全性得到保障; 4、交互性:作为具备独立发电设备的微网可以在必要时对主网提供有力支撑,同时主
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关于力高——历史沿革
储能-863微网项目
LIGOO-OSS 上线 后台监控系统
FTTX产品诞生
力神MW级微网 储能示范运行
高能量电池 基础理论研究
NEIC@USTC
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技术背景 储能系统架构
关键技术 关于力高 角色与案例 交流与合作
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网也可以向微网提供电能;
5、独立性:微网在一定条件下可以独立运行,在一定基础上保障了本地的用电需求。
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