• Sistema de almacenamiento de energía | Composición y diseño de almacén integrado inversor-boost. Aug 30, 2024
    PrefacioComo equipo importante en el campo de la conversión y transmisión de energía moderna, el diseño cuidadoso y la composición razonable del silo integrado inversor-impulso son la clave para lograr un funcionamiento eficiente y estable.El inversor-Boost Integrated Cabin, como su nombre indica, integra las dos funciones clave de PCS y Boost en una cabina compacta y eficiente. Este diseño integrado aporta muchas ventajas importantes. A continuación se toma como ejemplo un silo integrado con inversor-refuerzo de 2 MW para analizar la composición interna y el diseño.1. Composición del almacén integrado inversor-boost El almacén integrado inversor-boost adopta un diseño de contenedor estándar, que es flexible en implementación y conveniente para operación y mantenimiento. Generalmente puede adaptarse a convertidores de almacenamiento de energía PCS de 500kW y 630kW. El transformador incorporado puede adaptarse a niveles de voltaje de 35 kV e inferiores y admite monitoreo local y remoto.El almacén integrado inversor-elevador integra convertidores de almacenamiento de energía, transformadores elevadores, gabinetes de red en anillo de alto voltaje, cajas de distribución de bajo voltaje y otros equipos en un solo contenedor. Tiene un alto grado de integración, reduce la dificultad de la construcción en el sitio y es fácil de transportar, instalar, usar y mantener.Dispone de sistema de iluminación de emergencia incorporado, sistema de protección contra incendios, sistema de control de acceso y sistema de disipación de calor. Hay particiones ignífugas dentro de la caja, aberturas de ventilación en ambos lados de la caja y conductos de disipación de calor especialmente diseñados para PCS, que pueden garantizar de manera efectiva el funcionamiento normal y la seguridad del equipo dentro del almacén integrado de impulso.2. Diseño del circuito principal del almacén integrado inversor-boost Desde la perspectiva de la utilización del espacio, la cabina integrada ahorra en gran medida el espacio necesario para la instalación del equipo. En comparación con el inversor distribuido tradicional y los equipos de refuerzo, integra circuitos y componentes complejos en una cabina, lo que no solo reduce las líneas de conexión entre equipos y reduce las pérdidas de línea, sino que también hace que todo el sistema sea más conciso y hermoso, y es fácil de diseñar. un espacio limitado.El sistema de transformador elevador de almacenamiento de energía en contenedores de 2 MW consta principalmente de un cuerpo de contenedor, cuatro convertidores bidireccionales de almacenamiento de energía de 500 kW, un transformador de 1250 kVA, 10 kV/0,38 kV, un transformador de 1250 kVA, 10 kV/0,38 kV, un transformador de 250 kVA, 10 kV /Transformador de aislamiento de 0,38 kV y gabinetes de distribución de alto voltaje, gabinetes de distribución de bajo voltaje y gabinetes de sistemas de monitoreo local. Se utilizan en grupo dos convertidores bidireccionales de almacenamiento de energía. El lado de CC de cada grupo de convertidores bidireccionales de almacenamiento de energía está conectado al sistema de almacenamiento de energía, y el lado de CA está conectado al lado secundario del transformador de 1250 kVA, 10 kV/0,38 kV. El lado de alto voltaje de dos transformadores de 1250 kVA está conectado en paralelo a un tablero de alta tensión de 10 kV. La potencia total del sistema es de 2 MW, 10 kV CA trifásico, y la energía puede fluir en ambas direcciones en el lado de CC y en el lado de CA.3. El lado de alto voltaje del sistema de alto voltaje utiliza un gabinete de distribución de alto voltaje de 10 kV para acceder a la barra colectora de 10 kV del parque, con una entrada y dos salidas. Una forma es suministrar energía a dos transformadores de 1250 kVA en paralelo a través de un disyuntor de alto voltaje, y la otra es suministrar energía a un transformador de aislamiento de 250 kVA a través de un interruptor de aislamiento de carga más un fusible.El gabinete de red en anillo está equipado con un interruptor de aislamiento, un fusible, un disyuntor, un dispositivo de protección contra rayos, un dispositivo de indicación de corriente, un dispositivo de indicación de fallas, un transformador de corriente y un dispositivo de protección integral. El dispositivo de protección integral controla el disparo del disyuntor monitoreando los parámetros del sistema para lograr una operación local y remota.4. Sistema de monitoreo local El sistema de monitoreo local se instala en el gabinete de monitoreo local, con un controlador programable como núcleo, y se utiliza para realizar la adquisición del estado y la comunicación del sistema de transformadores, interruptores de alto y bajo voltaje, convertidores, equipos contra incendios, aires acondicionados, equipos de iluminación, equipos de seguridad, etc. Cuenta con una interfaz de interacción persona-computadora para mostrar el estado y parámetros del sistema amplificador de almacenamiento de energía tipo contenedor de 2 MW.5. Almacenamiento de energía Convertidor bidireccional El convertidor bidireccional de almacenamiento de energía es el componente central y es una garantía importante para lograr un funcionamiento eficiente, estable, seguro y confiable del sistema convertidor elevador de almacenamiento de energía en contenedores de 2 MW y maximizar la utilización de la energía eólica y solar. Combinado con el entorno de uso en el sitio y los requisitos de operación reales, el convertidor bidireccional de almacenamiento de energía está diseñado para lograr funciones de operación conectadas y fuera de la red. El convertidor bidireccional de almacenamiento de energía está conectado a la gran red eléctrica durante mucho tiempo. El sistema de batería se carga cuando la carga de estacionamiento es pequeña y la batería se descarga cuando la carga de estacionamiento es grande. Se requiere que el convertidor bidireccional de almacenamiento de energía tenga la función de funcionamiento conectado a la red, realice un control de desacoplamiento independiente de la potencia activa y la potencia reactiva y sea capaz de coordinarse con el sistema de monitoreo superior para realizar diversas aplicaciones del sistema de red eléctrica en el parque. .

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