Ваш заказ: 0 ед. техники »
Преобразование, накопление и распределение электроэнергии для автономных (изолированных) и сетевых энергосистем – это современный подход для эффективного использования энергетических ресурсов для потребителей, требующих гарантированного электроснабжения, с высокой экономической отдачей. Система накопления и хранения электроэнергии с программно-аппаратным управляющим комплексом позволяет реализовывать различные сценарии использования ИБП-СНЭ для традиционной, альтернативной энергетики (ВИЭ) и активных энергетических комплексов (Microgrid). Подобный комплекс в частных случаях применения именуется как Аккумуляторная Система Накопления Энергии (Battery Energy Storage System – BESS), но в общем случае обеспечивает ряд дополнительных функций. Основными конечными преимуществами являются: снижение расходов на электроснабжение, повышение надежности (категории) электроснабжения, повышение качества электроснабжения. Система СНЭ обеспечивает улучшение технико-экономических показателей энергосистемы без реструктуризации электросетевого и электрогенерирующего комплексов.
Главное назначение системы накопления энергии в аккумуляторных системах хранения - обеспечение работоспособности нестандартных генерирующих установок и повышение их эффективности. Стабилизация и обеспечения оптимального режима работы генерирующих установок на вторичных источниках энергии (технологическое давление, технологический пар, тепло и др.), нестандартных генерирующих установок (двигатели Стирлинга, детандерные генерирующие установки и другие), в том числе и с высокой долей энергии от таких источников и для работающих в автономном режиме. Сглаживание пиковых значений, срезание пиков потребляемой мощности за счет запасенной энергии (Peak Shaving). Для генерирующего оборудования: снижаются эксплуатационные расходы и расходы на топливо, оптимизация затрат на электроэнергию: нет необходимости увеличивать мощность подключения к электросети при росте нагрузок, и потребляемая мощность никогда не превысит установленные лимиты, выравнивание нагрузки – график, выравнивание временного графика нагрузки, обеспечение стабилизации во времени графика потребления мощности в заданном диапазоне, тем самым обеспечивается оптимальный для энергосистемы режим работы. Повышение надежности электроснабжение и снижение издержек, обеспечение оптимальной загрузки генератора – график обеспечение для генерирующих установок оптимального графика загрузки с целью снижения удельного расхода топлива, увеличения межсервисных интервалов, снижения эксплуатационных расходов и продления срока службы генерирующего оборудования: газопоршневых установок (ГПУ), дизель-генераторных установок (ДГУ) и другого генерирующего оборудования. Управление спросом электроэнергии и быстродействующий сброс мощности с быстродействием порядка 100 мкс обеспечивает снижение, ограничение и регулирование мощности потребления объекта с точностью до десятков ватт. Снижение потребляемой мощности обеспечивается за счет подкачки мощности из накопителя энергии (в основном - аккумуляторная батарея литий-ионная или свинцово-кислотная). Обеспечение вращающегося резерва и повышения маневренности для генераторных установок: дизель-генераторных установок (ДГУ), крупных дизель-электрических станций (ДЭС), газопоршневых установок (ГПУ), газотурбинных установок (ГПУ), паротурбинных установок (ПТУ). В общем случае подключается параллельно генераторам и обеспечивает вращающийся резерв с загрузкой от 0 до 100% мощности в течение микросекунд.
BESS-СНЭ находится в постоянном синхронизме с генераторами и дополнительно обеспечивает повышение маневренности: принимает наброс/сброс мощности на себя, т.к. обладает значительно быстрым быстродействием поддержания частоты и напряжения чем любая вращающаяся генераторная установка. В режиме медленноменяющейся нагрузки не требуется участие – его мощность равна нулю, если нет необходимости подзаряжать АКБ или обеспечивать догрузку генераторов. Повышение доли возобновляемых источников (ВИЭ) и максимальная экономия топлива ДГУ/ГПУ/ГТУ за счет ВИЭ: солнечные фотоэлектрические установки (СФЭУ) и ветроэнергетические установки (ВЭУ). Система обеспечивает стабилизацию выдачи мощности от электростанций на базе ВИЭ: солнечные электростанции и ветровые электростанции. Обеспечивается возможность работы СЭС и ВЭС в автономном режиме (off-grid, без сети – «островной режим») с полным отключением топливных генерирующих установок в часы пиковой генерации от ВИЭ. Обеспечивается возможность работы установок на базе ВИЭ в сетевом и автономном режиме с максимальным коэффициентом использования установленной мощности – обеспечение максимального КИУМ. Экономия топлива – график, максимальная экономия топлива ДГУ/ГПУ/ГТУ за счет ВИЭ обеспечение работы автономной энергоустановки на базе возобновляемых источников энергии (ветроэнергетических установок и солнечных фотоэлектрических установок) без использования топливных генераторных установок (ДГУ, ГТУ, ГПУ) или с минимальным их использованием (с максимальной экономией топлива. Сдвиг энергии во времени накопление энергии в период суток с низким тарифом и отдача энергии в период суток с дорогим тарифом. Стабилизация параметров электросети, стабилизация напряжения, cosPhi для сетевого электроснабжения, стабилизация напряжения, cosPhi и частоты для случаев автономной системы электроснабжения от собственной генерации.
ИБП-СНЭ является комплектным изделием в полной заводской готовности и поставляется в двух основных исполнениях: в блочно-модульном исполнении (для наружного размещения) или для монтажа внутри здания. Адаптивная система управления позволяет в короткие сроки интегрировать накопитель энергии в энергосистему заказчика более 200 МВт суммарной мощности реализовано на данном типе преобразователей в России силами нашей компании. Именно это отработанное техническое решение было использовано для реализации ИБП-СНЭ за счет обновления в основном системы управления и отдельных силовых элементов. Основная часть, определяющая надежность устройства, унаследована от устоявшейся технологии системы бесперебойного питания высокой мощности. Объекты для эффективного и окупаемого внедрения ИБП-СНЭ BESS: электрические сети 6, 10, 35 кВ: альтернатива строительства новых линий (увеличения пропускной способности ЛЭП) и увеличения мощности подстанций, повышение категории электроснабжения (на следующий уровень или до первой особой категории); энергосистема крупного предприятия: снижение расходов на электроэнергию, повышение категории электроснабжения отдельных потребителей, улучшение качества электроснабжения; объекты с собственной топливной генерацией или с генерацией на основе вторичных источников энергии(автономной или сетевой): снижение эксплуатационных расходов, расхода топлива, аварийности; повышение маневренности, срока службы, надежности (обеспечение вращающегося резерва); автономные (изолированные) энергосистемы поселений или промышленных предприятий: снижение расходов на топливо, эксплуатационных расходов, возможность интеграции установок на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – реализация гибридных электростанций (АГЭУ) с максимальным КИУМ установок ВИЭ. Удаленные поселения, ГОКи, нефтегазовые объекты; объекты с собственной топливной генерацией или с генерацией на основе вторичных источников энергии (автономной или сетевой): снижение эксплуатационных расходов, расхода топлива, аварийности; повышение маневренности, срока службы, надежности (обеспечение вращающегося резерва); активные энергетические комплексы (АЭК) – Microgrid. Энергетические объекты и небольшие энергосистемы с современным и перспективным подходом к энергетике. АЭК обеспечивает гибкое регулируемое потребление энергии из сети (от внешних источников) за счет высокой степени автоматизации и обеспечения регулирования баланса мощности в собственной энергосистеме, в том числе и с наличием собственной генерации. Обеспечивается возможность полной автономной работы; объекты транспортной инфраструктуры: морские порты и терминалы (ввиду наличия высоких пиковых мощностей и особых нагрузок в виде подвижного состава и кранов); железнодорожный и городской электротранспорт; зарядная инфраструктура для электромобилей, электротраков и электробусов (включая технологию Vechicle2Grid; Аэропорты (как ответственные энергокомплекс с наличием особых требований по электроснабжению).