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探讨风电与光伏的储能电站运维管理.pdf

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探讨风电与光伏的储能电站运维管理.pdf

上传人:小布 2024/5/18 文件大小:339 KB

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文档介绍:该【探讨风电与光伏的储能电站运维管理 】是由【小布】上传分享,文档一共【4】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【探讨风电与光伏的储能电站运维管理 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..探讨风电与光伏的储能电站运维管理摘要:分布式光伏电站可以实现就近与电网实现并网,并且可供自身使用多余电量上网。储能电站需要配备额外的储能电池,在夜间光伏电站停止运作,此时储能电池就会释放电能,如果储能电站要实现并网就需要并离逆变器一体机。储能电站容量需要结合用电器功率、使用时间决定,如果不考虑用电器功率、用电时间,储能电站的容量可随意确定,不过需要注意一定要匹配相应的电压。若要让用电器在规定的时间内工作,此时需要对储能容量进行单独计算,结合实际需求确定储能容量,因此关于储能电站的容量并没有十分严格的明文规定,需要结合用电器功率、使用时长、光伏电站运行时间进行计算。关键词:风电;光伏;储能电站;运维管理1储能电站和光伏电站的差异常规储能电站与光伏电站的区别具体体现在:分布式系统的光伏发电与附近电网相连运行。在特定的发电量下,它可以应用自身的剩余功率来维持在线运行。然而,储能电站需要添加一个储能可充电电池以保持基本运行状态。此外,当光伏电站无法在夜间继续发电时,组装的储能充电电池本身的耗电量可以自动释放,从而实现自发的共同使用。此外,储能电站并非纯粹配备储能设备,应更换光伏逆变器,并将其与逆变器功率一体机分离。储能电站的实际容量根据电气设备的功率及其耗电持续时间设置。假设忽略功耗持续时间,则容量在科学上是无限的,但电网电压必须与之一致。如果考虑功耗的长度,应单独计算储能量,以防止功耗或不足。所有储能系统软件没有统一设置,只能根据输出功率和长期日照情况对网络资源进行综合分析。:..针对电能品质,搭建智能监测,分成现场监测与远程监测两个单元。前者有检测机组与负责通信的路由装置;后者配备数据库服务器及PC、各类用户终端。在风光储一体化的电站中,形成多元架构,由此确定线上电能品质监测的结构。监测采集点不至于光伏与风电储能的逆变装置输出端、PCS交流段、进线端与总输电端等。各个监测线路都安排相应设备,支持电能计量及其他的信号分析。远网络TCP/IP协议,在系统主机处设置IP地址。网线和路由器连接,采集到的信息传送至服务器。系统管理员及授权用户能利用局域网联机以及以太网,在浏览器上了解有关信息。电能监测的软件部署,在监测现场主机,采取嵌入式,安装软件分为底层及中间层与应用层。其中,底层有双核初始化以及驱动系统硬件的程序、调度数据等。中间层有多类接口程序与协议。应用层则涉及界面程序与参数设置、采样管理、通信等。此处程序代码来源于C语言编写。系统整共有三层,比较简单,且负责事项明确,有较优执行力。系统中的远程信息接入则利用以太网传送,在后方监控中心的PC机,选择设置B/S模式。数据库服务器则凭借SQLServer。系统管理者与技术用户可高效查找信息及实时管控。生成的监控数据能选择报表、文本及图画输出。运用B/S模式,能方便后期运维升级。风光储一体化模式电站主要任务是供电,要求确保输电品质,避免谐波与电压大幅度变动等情况,不利于保持电网稳定。此外,错峰储能阶段,充电过程中,需考虑电能品质、计量,确保达到节能控成本的目的。所以,线上监测系统搭建,不仅要能提升电站性能,予以数据支撑,还需保障在各种运行状态下节能效果。单就远程分析来说,监控手段是实现智能监测的主要方式。管理员不需要达到现场,便能获取现场信息,维护管理效率,便能节省人工支出。(1)优化程序及标准化运作,持续提升运维工作保证水平与程序管控能力。国内光伏电站运维的整体水准偏低,且缺乏高度集约,仅有少数运维工作者,日常工作只涉及常规检修,触碰不到程序及系统管理的内容。日常运维中,工作人员对接运维工作中,存在对电站当前状态不清楚的问题,造成后期责任不明确,抓不住重点。(2)对接需求,强调制定及补充标准,保障基本适用性。国内部分:..省市及企业制定光伏电站相关运维标准,而以整个行业的高度来说,无法满足各类电站需要。(3)积极作为,提高电站运行期间调度水平。如今,电力监管与调度部门在光伏电站上的考评愈发严苛,更新指标中,也支出考核标准。电力领域中,无论在何种情景中,供电与用电安全始终是首要考虑问题。光伏供电存在间歇性,并不稳定,根据当前系统配置和电站自我调控,在渗透率提升至某高度后,能影响安全。(4)借助现代方法,增强对电站事故预防与诊断、恢复能力。国内近些年投入运营的电站,配备监控系统较为成熟,但个别管理过度强调性能与主体,但忽略安全的问题。,将监测工作分为现场监测、远程监测两个部分。现场监测有检测机组、负责通信、路由装置;远程监测配备数据库服务器、PC、各类用户终端。在风电光伏储能电站中构成多元架构,在此基础上可以确定线上电能的品质监测结构。监测采集点不会因为光伏与风电储能的逆变装置对输出端、PCS交流段、进线端、总输电端等造成影响。每个监测线路都安排对应的设备,进而支持对电能进行计量、分析其他信号。网络TCP/IP协议,在系统主机当中设置IP地址。网线与路由器连接以后就可以将采集到的信息传送至服务器,系统管理员、授权用户能借助局域网联机、以太网,在浏览器上查阅一系列相关信息。部署电能监测的软件,选择嵌入式监测现场主机,将安装软件分为底层、中间层、实际应用层。其中底层配备双核初始化、驱动系统硬件程序、调度数据等。中间层存在多类接口程序与协议;应用层包括界面程序、参数设置、采样管理、通信等。程序代码为C语言编写形式,系统共计分为三层并且结构简单、事项明确、执行力突出。系统远程信息接入借助以太网传送,后方监控中心PC机调整为B/S模式,数据库服务器借助SQLServer帮助系统管理者、技术用户可以有效查找相关信息并进行实时管控,最终生成监控数据且可以选择报表、文本、图画多种表达形式输出。B/S模式更加便于系统的后期运维与升级,构建风电光伏的最终目的就是为了供电,并且在供电过程中需要确保输电品质,避免因为谐波、:..电压大幅度变动等情况导致电网出现稳定。同时在错峰储能阶段,在电站充电过程中需要充分考虑到电能的品质、计量,这样做的目的是为了保证可以达到节能控成本的目标。因此构建线上监测系统,不仅需要提升电站性能进行数据支撑,还需确保电站在多种运行状态下的节能效果。远程分析监控手段是实现储能电站智能监测的主要途径,电站管理员不需要到达现场,就可以获取现场信息,通过这种方式提升维护管理效率,节约更多的人员成本。结论国内火力发电的供电比例依旧较大,但其所消耗的煤炭资源已经处于匮乏的状态,所以开展新能源发电是大势所趋。在风电及光伏发电愈发成熟中,还要注意运维管理的匹配性,以支持储能电站运行。此外,考虑到风电及光伏发电的不稳定性,需巧妙设置供电模式,并落实电能监测,保障电能调度效果。参考文献:[1]顾飞,黄陈蓉,张建德,[J].电工技术,2020(14):18-20.[2]於益军,雷为民,单茂华,庄卫金,滕贤亮,[J].电力系统自动化,2019,36(20):32-38.