In che modo lo stoccaggio dell'energia consente la regolazione del picco di carico e la regolazione della frequenza?
Con il rapido sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare l'energia eolica e solare, il sistema energetico deve affrontare sempre più sfide.A causa del carattere intermittente e intermittente della generazione di energia eolica e solarePer far fronte a queste sfide, i sistemi di stoccaggio dell'energia svolgono un ruolo cruciale nella regolazione del carico e nella regolazione della frequenza.La tecnologia di stoccaggio dell'energia può bilanciare il carico della rete elettrica, assicurano la stabilità della frequenza e della tensione della rete elettrica e svolgono un ruolo di regolamentazione delle fluttuazioni dell'offerta e della domanda di energia.
1Qual è la regolazione del picco di carico?
La regolazione del picco di carico si riferisce al processo di regolazione della produzione di energia per far fronte alle fluttuazioni del carico elettrico, in particolare i periodi di picco di carico,fornendo energia elettrica sufficiente a soddisfare la domanda attraverso dispositivi di stoccaggio dell'energia o altri mezziLa regolamentazione del picco di carico affronta principalmente il problema della domanda di energia ineguale.specialmente durante i periodi di picco del consumo di energia elettrica, ad esempio quando i carichi dell'aria condizionata sono elevati in estate, la rete può riscontrare un'alimentazione insufficiente.La regolazione del carico di picco può garantire che la rete elettrica fornisca un supporto di potenza sufficiente durante i periodi di carico elevato, evitando interruzioni di corrente causate da potenza insufficiente
2Cos'è la regolazione della frequenza?
La regolazione della frequenza si riferisce al processo di mantenimento della stabilità della frequenza della rete elettrica regolando la generazione di energia e la rete elettrica.Quando la rete elettrica sperimenta fluttuazioni di frequenza, la regolazione della frequenza può garantire che la frequenza rimanga entro un intervallo stabile regolando la produzione di altri sistemi di stoccaggio dell'energia.La stabilità della frequenza della rete elettrica è fondamentale per il funzionamento sicuro del sistema elettricoLe fluttuazioni di frequenza sono generalmente causate dallo squilibrio istantaneo tra la domanda e la capacità di generazione di energia.è necessario aumentare la produzione di energia, e viceversa. La regolamentazione della frequenza affronta principalmente il problema dell'instabilità della frequenza, in particolare quando l'energia rinnovabile su larga scala è collegata alla rete elettrica,La regolazione della frequenza è essenziale per garantire la stabilità della rete elettrica
La tecnologia attuale di modulazione di frequenza comprende la modulazione di frequenza primaria e secondaria: Primary frequency modulation refers to the use of the governor of the generator set to adjust the output the generator set according to the inherent load frequency characteristics of the system when the system frequency deviates from the standard valueLa modulazione di frequenza secondaria è un ulteriore aggiustamento sulla base della modulazione di frequenza primaria per ottenere un controllo di frequenza più preciso.
Risposta di frequenza nel metodo di regolazione dei picchi profondi della potenza termica: non si tratta solo della regolazione dei picchi profondi, ma si prendono in considerazione anche la risposta di frequenza e di inerzia.costruire il modello di dispatching del sistema di alimentazione e risolverlo con la convessificazione, la strategia di dispacciamento dell'unità è ottimizzata per fornire una risposta rapida in frequenza.
Le nuove unità energetiche partecipano alla regolazione della frequenza: con l'accesso su larga scala delle energie rinnovabili, anche le nuove unità energetiche (come la generazione di energia eolica) sono incluse nel sistema di regolazione della frequenza.Valutando la capacità di regolazione della frequenza primaria delle nuove unità energetiche, la capacità di riserva di regolazione della frequenza assunta dalle unità convenzionali e dalle unità di nuova energia è assegnata per garantire la stabilità della frequenza della rete elettrica.
2Come lo stoccaggio dell'energia raggiunge lo spostamento di picco e la regolazione della frequenza
1. The Role of Energy Storage in Peak Shifting Energy systems can regulate the load balance of the power grid by charging during periods of low electricity demand and releasing power during periods of high demandIn particolare, lo spostamento del picco di stoccaggio dell'energia si ottiene principalmente attraverso i seguenti due metodi: processo di ricarica e scarica: Energy storage devices such as lithium batteries and pumped storage power stations can charge and store energy during of low electricity demand (such as at night) and discharge during periods of high electricity demand (such as during the day)Per la regolamentazione dell'energia rinnovabile: la capacità di generazione di energia rinnovabile è influenzata da fattori quali il clima.I sistemi di stoccaggio dell'energia possono aiutare a bilanciare queste fluttuazioniAd esempio, quando c'è un eccesso di generazione di energia solare, i dispositivi di stoccaggio dell'energia possono immagazzinare l'elettricità in eccesso, e quando la generazione di energia solare è insufficiente,il sistema di stoccaggio dell'energia può rilasciare l'energia immagazzinata per garantire un approvvigionamento energetico stabile alla rete.
2- Il ruolo dello stoccaggio dell'energia nella regolazione della frequenza In termini di regolazione della frequenza, i sistemi di stoccaggio dell'energia raggiungono la stabilità rispondendo rapidamente alla frequenza della rete elettrica.Le fluttuazioni di frequenza della rete elettrica sono generalmente causate da variazioni di carico o di generazione, e la capacità di risposta rapida dei sistemi di stoccaggio dell'energia li rende ideali per la regolazione della frequenza.
Capacità di risposta rapida: i dispositivi di accumulo di energia (in particolare i sistemi di accumulo di energia a batteria) hanno velocità di risposta estremamente rapide e possono scaricare a livello di millisecondi;compensando così rapidamente le fluttuazioni di frequenza della rete elettricaAd esempio, quando la frequenza è bassa, lo stoccaggio dell'energia rilascerà rapidamente l'elettricità immagazzinata per aumentare la generazione di energia, e viceversa, si caricherà.I sistemi di stoccaggio dell'energia non possono rispondere solo a cambiamenti su larga scalaControllo preciso della potenza di scarica del dispositivo di stoccaggio dell'energia, il sistema può mantenere la stabilità di frequenza in un periodo di tempo.
3- Scenari di applicazione dello stoccaggio di energia per la regolazione del picco di carico e la regolazione della frequenza Durante i periodi di picco di carico:I sistemi di stoccaggio dell'energia possono rilasciare rapidamente elettricità nel divario di potenza della rete, riducendo così la pressione durante i periodi di consumo di energia di punta.la frequenza della rete è soggetta a fluttuazioniLe aree remote lontane dalla rete principale: nelle zone remote, lo stoccaggio dell'energia può essere utilizzato come mezzo di regolazione per i sistemi elettrici locali.evitare sovraccarichi della rete o insufficienza dell'alimentazione.
4Casi pratici di regolazione del picco di accumulo di energia e della frequenza in Cina 1.La centrale elettrica a pompaggio Jurong nel Jiangsu e la centrale elettrica a pompaggio Nong nel Jiangsu sono tipici progetti di accumulo di energia in CinaCon una potenza installata di 1,35 milioni di kilowatt, ha conquistato "tre primate mondiali" nel campo dello stoccaggio a pompa: la diga di stoccaggio a pompa più alta del mondo, la diga dila diga di cemento più alta del mondo, e la più grande centrale elettrica a pompaggio al mondo con la più grande scala di riempimento.
2Il progetto di una centrale di accumulo di energia indipendente da 250 MW/1 GWh a Luopu, Hotan, Xinjiang, è in costruzione.000Il progetto di una stazione di stoccaggio di energia indipendente da 1.000 kilowattora a Luopu, Hotan, ha iniziato la costruzione e sarà realizzato in due fasi.con la prima fase di 600 MWh da collegare alla rete per la generazione di energia il 30 aprile, 2025. Il progetto ha una capacità prevista di 250,00 kilowatt/1,000In qualità di centrale elettrica indipendente di stoccaggio di energia che costituisce la rete, essa soddisferà le esigenze di regolazione del carico di picco, regolazione della frequenza, supporto di tensione attiva/potenza reattiva,regolazione della frequenza primaria, avvio nero e risposta all'inerzia nel completamento della rete elettrica dello Xinjiang, garantendo il funzionamento sicuro, stabile e affidabile della rete elettrica dello Xinjiang,miglioramento della capacità di regolazione flessibile della rete elettrica, e promuovere il consumo di energia.
3Il progetto CEC Energy Storage Huhehaote Ketown ha completato con successo il retroalimentazione il 1° novembre.il primo lotto di nuovi progetti dimostrativi di centrali elettriche di accumulo di energia indipendenti nella Mongolia interna - il progetto di energia di rete Huhehaote Ketown da 100MW/400MWh - completato con successoSi riferisce che il progetto utilizza un sistema di accumulo di energia con batteria al litio ferro fosfato, con il fornitore del sistema CEC Energy Storage,Il contraente generale per la costruzione è l'Istituto Jiangsu.Il progetto della centrale di accumulo di energia sul lato della rete è stato completato con l'alimentazione dell'area di potenza verso mezzanotte del 31 ottobre e il 1° novembre,la fornitura di energia all'area di stoccaggio dell'energia è stata completataIl progetto si trova a Ketown, contea di Wuch, città di Huhehaote, regione autonoma della Mongolia interna. It is the first lithium iron phosphate sodium-ion hybrid energy storage power station in the Inner Mongolia region and it is also the first successful application of sodium-ion energy storage system by Jiangsu InstituteLa scala di costruzione del progetto è di 100 MW/40 MWh, che comprende un sistema di accumulo di energia da batteria di litio ferro fosfato di 97,5 MW/390 MWh e un sistema di accumulo di energia da ioni di sodio di 2,5 MW/10 MWh.