Anàlisi de comparació de Grid - formació i grid - després de l'emmagatzematge d'energia

Sep 23, 2025

Deixa un missatge

Dimensió

Grid - Formació d'emmagatzematge d'energia

Grid - després de l'emmagatzematge d'energia

Lògica de control

Estableix de forma independent la tensió i la freqüència de la xarxa, actuant com a "líder" de la xarxa elèctrica

Es basa en la tensió i la freqüència de la xarxa com a punts de referència, actuant com a "seguidor" de la xarxa elèctrica

Independència

Pot funcionar de manera independent (com en microgrids illencs, inici negre)

Ha de confiar en una xarxa de potència estable per al funcionament i no pot formar una xarxa de manera independent

Funció bàsica

Construeix activament el marc de la xarxa de potència, proporcionant suport de tensió/freqüència, resposta inercial, oscil·lació d’amortiment, etc.

Respon passivament a les demandes de la xarxa, ajustant la potència activa/reactiva (com ara l’afaitat màxima i el farcit de la vall, les fluctuacions de suavització)

Tecnologies clau

Generador síncron virtual (VSG), control de tensió autònoma i control de freqüència (v/f), multi - Algoritmes de coordinació paral·lela de la màquina

Fase - bucle bloquejat (PLL), mode de control PQ, inversors tradicionals

Velocitat de resposta

Millisecond - Resposta dinàmica de nivell (com ara la regulació de freqüència)

Segon - nivell a minut - Resposta de nivell (es basa en ordres externes)

Escenaris aplicables

Netxes d’energia amb una elevada proporció d’energia nova, reixes dèbils/OFF - sistemes de quadrícules, inici negre, recuperació de falles de la xarxa de potència

Grid - Aplicacions connectades sota quadrícules de potència estables i fortes (com ara Wind - solar - coincidència d'emmagatzematge, usuari - emmagatzematge d'energia lateral)

Requisits de maquinari

High - Convertidors electrònics de potència dinàmica, algoritmes de control complexos

Inversors convencionals, control relativament senzill

Cost i complexitat

Alta inversió inicial, alta complexitat de control

Cost inferior, fàcil per al desplegament a escala gran -

info-3342-2796

Font: https://zhuanlan.zhihu.com/p/29905526972

Aquest article se centra en la comparació entre la graella - Formació i Grid - després de l'emmagatzematge d'energia. Elabora els seus principis tècnics, mètodes de control, característiques operatives, escenaris d’aplicació i tendència de desenvolupament. L’objectiu és proporcionar una comprensió completa d’aquests dos tipus d’emmagatzematge d’energia per a professionals rellevants i oferir referències per a la selecció i aplicació de tecnologies d’emmagatzematge d’energia en diferents escenaris del sistema d’energia.

1. Principi tècnic

Grid - Formació d'emmagatzematge d'energia: simulant les característiques operatives dels generadors síncrons tradicionals, proporciona activament el suport de tensió i freqüència per a la xarxa de potència. Pot proporcionar una potència estable a la càrrega quan la xarxa elèctrica no existeix o és inestable. El sistema d'emmagatzematge d'energia de tipus - és essencialment una font de tensió que pot configurar els paràmetres de tensió internament i la tensió i la freqüència estables de sortida1.

Grid - Seguir l'emmagatzematge d'energia: funciona basant -se en la tensió i la freqüència de la graella d'energia i es sincronitza amb la xarxa mitjançant la fase - bucle bloquejat (PLL). Grid - Seguir els sistemes d'emmagatzematge d'energia són essencialment fonts actuals i no poden proporcionar el suport de tensió i freqüència per ells mateixos. Han de confiar en la tensió i la freqüència de la xarxa elèctrica1.

2. Estratègia de control

Grid - Formació d'emmagatzematge d'energia: adopta una estratègia de sincronització de potència similar a la d'un generador síncron, regulant la sortida de potència activa i reactiva ajustant l'angle de fase i l'amplitud de la tensió de sortida. El convertidor estructurat de la graella - pot funcionar en mode de quadrícula paral·lel o desactivat -. Quan es complementa amb components d'emmagatzematge d'energia o capacitat de còpia de seguretat reservada, el convertidor estructurat de la xarxa - també pot proporcionar inèrcia virtual i amortiment per al sistema2.

Grid - Seguir l'emmagatzematge d'energia: la seva estratègia de control és obtenir la fase de la graella de potència mitjançant una fase - bloqueig bloquejat per controlar l'amplitud i l'angle de fase del corrent injectat a la xarxa de potència. Grid - Els convertidors següents es basen en la xarxa de potència i han de funcionar en paral·lel. No poden proporcionar suport de tensió i freqüència per si mateixos2.

3. Característiques operatives

3.1Grid - Formació d'emmagatzematge d'energia

Capacitat de sobrecàrrega: el sistema d’emmagatzematge d’energia de tipus - té la capacitat de funcionar contínuament durant molt de temps a un corrent altern del 110% del corrent nominal. Al 120% del corrent nominal, el temps de funcionament continu hauria de ser inferior a 2 minuts. Al 150% del corrent nominal, el temps de funcionament continu no serà inferior a 1 minut, i al 300% del corrent nominal, el temps de funcionament continu serà inferior a 10 segons3.

Suport de tensió activa: participa en la regulació de tensió dinàmica del sistema d’alimentació i proporciona un curt - Terme Reactiu Suport de potència reactiva durant el període transitori del sistema. GRID - Els sistemes d'emmagatzematge d'energia tenen característiques de regulació de potència activa similars a les dels generadors síncrons, i també tenen la capacitat de regular el potencial de potència interna i la tensió de potència reactiva3.

SUPORT DE CIRCUIT DE CIRCUIT CHART -: Grid - Tipus Energy Storage ha de proporcionar un cert curt - corrent de circuit i la seva capacitat de sobrecàrrega hauria de ser inferior a tres vegades el corrent nominal. El temps de funcionament continu de sobrecàrrega hauria de ser inferior a 10 segons. La capacitat de suport del circuit curt - de la xarxa - Es pot aconseguir l'emmagatzematge d'energia estructurada a través de diversos mitjans com ara millorar la capacitat dels convertidors i paral·lelitzar diverses unitats. Quan diverses màquines funcionen en paral·lel, el corrent circulant de la màquina comuna és inferior al 5%3.

3.2Grid - després de l'emmagatzematge d'energia

Dependent dels senyals de quadrícula: el seu control depèn de la freqüència i els senyals de tensió de la xarxa de potència per a la regulació. Això vol dir que a Grid - després de l'emmagatzematge d'energia, la xarxa elèctrica és la part "control principal" i el sistema d'emmagatzematge d'energia només serveix de regulador suplementari per a la xarxa elèctrica4.

Reglament de potència: utilitzat principalment per a la regulació de freqüència, l'equilibri de càrrega, l'ajust de la freqüència, l'afaitat màxima, etc. A la xarxa elèctrica, ajudant a la xarxa elèctrica a mantenir l'estabilitat quan la demanda fluctua o la generació d'energia renovable és inestable4.

4. Longituds i debilitats

4.1Grid - Formació d'emmagatzematge d'energia

Avantatges: té la capacitat d’ajustar la seva sortida en temps real mobilitzant la seva pròpia operació sense fonts d’alimentació externa. Ajustant la sortida de potència, manté la sortida de tensió, forma una connexió de la graella de font de tensió i manté el sistema estable. A més, en una retallada de potència feble sense una font de tensió rígida, pot formar una xarxa de potència independent5.

Desavantatge: la capacitat sobrecurrent de la xarxa - formant PCS augmenta de 1,5 vegades a 3,0 vegades, de manera que el cost és significativament superior al de la graella - següent5.

4.2Grid - Després de l'emmagatzematge d'energia

Avantatges: l'estructura de control és senzilla i la fase - La tecnologia de bucle bloquejada és relativament madura en l'actualitat. Per tant, el sistema es pot controlar amb la condició que es determini el corrent i el punt de potència màxim del sistema5.

Desavantatges: Tot i que la fase - La tecnologia de bucle bloquejat que es basa en el control és relativament madura, encara adquireix passivament els valors de referència de freqüència i tensió estables proporcionats per la xarxa elèctrica per funcionar normalment. A més, l'estabilitat del seu propi bucle de control és més feble que la de la xarxa - formant bucles d'emmagatzematge d'energia, i no pot tenir un paper actiu en el suport del sistema5.

5. Escenaris d’aplicació

5.1Grid - Formació d'emmagatzematge d'energia

Les reixes o zones de potència dèbils al final de les xarxes d'energia: l'estructura regional de la xarxa d'energia és relativament feble, amb una capacitat de regulació transitòria limitada. La nova energia és abundant, però la demanda de càrrega és baixa, cosa que fa que es produeixin problemes d’estabilitat. Grid - Formar l'emmagatzematge d'energia pot millorar eficaçment la força d'aquestes dèbils reixes d'energia, millorar la graella - amabilitat i la capacitat de transport de la nova energia6.

image 65

Font: http://xz.people.com.cn/n2/2024/1111/c138901-41037675.html

Funcionament microgrid illenc: per a les illes allunyades de la part continental, les zones mineres remotes, els llocs de guàrdia fronterera i alguns parcs industrials que requereixen el funcionament de l’illa, la graella - L’emmagatzematge d’energia es pot utilitzar com a principal font d’energia per formar independentment una microgrid estable i operar en coordinació amb altres fonts d’energia com ara generadors fotovoltaics i dièsel per garantir una font d’alimentació confiable6.

image 66

Font: http://www.cnnes.cc/hangye/20240604/8166.html

Alta proporció de nova transmissió de base d’energia: en gran - eF, bases d’energia de tipus, solar, tèrmic i energia o estacions d’emmagatzematge d’energia compartida, la configuració de la xarxa - Emmagatzematge d’energia pot solucionar el problema d’estabilitat de la nova transmissió d’energia energètica i millorar l’eficiència i la fiabilitat dels canals de transmissió com ultra-}}}}}}}}}}}}}}}}6.

image 67

Font: https://www.hoenergypower.cn/news_1/12.html

Proporcionar serveis auxiliars de la graella: al futur mercat de potència, la xarxa - formar un emmagatzematge d’energia pot participar en serveis auxiliars com ara la regulació de freqüència primària, la resposta d’inèrcia i el suport de potència reactiva en virtut de la seva capacitat de regulació ràpida i múltiples funcions de suport i obtenir beneficis i obtenir beneficis i obtenir beneficis6.

5.2 Grid - Després de l'emmagatzematge d'energia

Regulació de freqüència de la xarxa i afaitat màxima: pot respondre ràpidament als canvis en la freqüència i la càrrega de la graella, i ajustar l’alliberament d’energia elèctrica emmagatzemada4.

Reglament de freqüència de la xarxa de potència: operant en sincronització amb la xarxa elèctrica, proporciona un suport immediat per a les fluctuacions de la freqüència de la xarxa de potència4.

Equilibri de càrrega: proporcionant suport d’energia durant els períodes de demanda d’electricitat màxima per reduir la càrrega de la xarxa elèctrica4.

En general, Grid - Seguir l'emmagatzematge d'energia és adequat per a escenaris d'aplicació on l'estabilitat de la xarxa és relativament bona i no es requereix suport de tensió i freqüència addicional. Per exemple, en grans quadrícules urbanes, a causa de l'estructura de quadrícula desenvolupada per pou - i alta estabilitat, Grid - Seguir els sistemes d'emmagatzematge d'energia poden complementar efectivament la càrrega de la xarxa i millorar la fiabilitat de l'alimentació elèctrica1.

6. Tendències del desenvolupament

Amb l’augment continu de la taxa de penetració de la nova energia, la transformació de “seguir la xarxa” a “construir la xarxa” s’ha convertit en un consens a la indústria i també és una de les futures tendències de desenvolupament de la tecnologia d’emmagatzematge d’energia7.

Com a tecnologia emergent, Grid - Emmagatzematge energètic estructurat encara es troba en l'etapa exploratòria de la indústria, enfrontant -se a reptes com ara altes barreres tècniques, elevats costos i la manca d'estàndards unificats7.

Grid - Formar la tecnologia d'emmagatzematge d'energia és una necessitat essencial per donar suport a la construcció d'un nou sistema elèctric. Per afrontar els reptes que suposa la "dual {{2- alta" gran "(elevada proporció d'energia neta i alta proporció de dispositius electrònics de potència), com ara l'atzar, la volatilitat, la baixa inèrcia i la discretització en la generació d'energia, la xarxa - que es requereix la tecnologia de formació7.

En el futur, amb l’avançament de la tecnologia i la reducció dels costos, s’espera que els sistemes d’emmagatzematge d’energia estructurats de la xarxa {0- s’apliquin a més regions i es converteixin en una de les tecnologies clau per a la transició del sistema d’energia a una proporció més elevada d’energia renovable7.

1.CSDN, "Diferència de triangulació entre l'emmagatzematge d'energia i amb l'emmagatzematge d'energia net" https://blog.csdn.net/sean9169/article/details/146165002

2. Zhihu, "Tecnologia de control de xarxa d'estructura" https://zhuanlan.zhihu.com/p/684706863

3. Xina Xina d'emmagatzematge d'energia, "Quins són els principis i els indicadors tècnics de la xarxa - Emmagatzematge d'energia estructurada?" https://www.escn.com.cn/news/show-2121742.html

4. Network International Energy Storage,, amb tipus d’emmagatzematge d’energia NET i emmagatzematge de xarxa d’estructures ”https://www.chu21.com/html/chunengy-42328.shtml

5. La xarxa elèctrica, "el contrast està aralitzat i amb la tecnologia d'emmagatzematge d'energia neta" https://www.dianyuan.com/bbs/2738370.html

6. Indústria de la xarxa d’emmagatzematge, "Net Type Energy Storage: Stable Foundation Stone of the Future Power Grid" https://www.chujiewang.net/cxw/col133/9327

7.

Enviar la consulta
Enviar la consulta