lvValoda

Jul 17, 2026

BESS frekvences regulēšana: kā noteikt MW un MWh izmērus

Atstāj ziņu

BESS frekvences regulēšanaizmanto ātru, divvirzienu akumulatora enerģiju, lai novērstu īstermiņa{0}}nelīdzsvarotību starp elektroenerģijas piedāvājumu un pieprasījumu. Kad tīkla frekvence samazinās, akumulatora enerģijas uzglabāšanas sistēma izlādē aktīvo jaudu. Kad frekvence paaugstinās, tā uzlādē un absorbē jaudu. Augu kontrolieris,enerģijas pārvaldības sistēma, jaudas pārveidošanas sistēma un akumulatoru pārvaldības sistēma dala šo darbu, un katra no tām var patstāvīgi ierobežot reakciju.

Ātrums ir vieglākā daļa. Jebkurš moderns BESS, kas balstīts uz invertoru,{1}}var mainīt aktīvo jaudu sekundē vai mazāk. Tas, kas nosaka, vai frekvences-regulēšanas projekts pelna naudu, ir mazāk krāšņi: cik daudz enerģijas faktiski ir izmantojams atļautajā uzlādes stāvokļa--stāvoklī, cik daudz aizkaves atrodas starp skaitītāju un invertoru, vai regulēšanas signāls novirza akumulatoru uz vienu tā diapazona galu un vai iekārta iztur sistēmas operatora veikto pirmskvalifikācijas pārbaudi.

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta pati atbilde, lieluma aritmētika ar pilnībā izstrādātu piemēru, kļūmes režīmi, kas parādās nodošanas ekspluatācijā laikā.

BESS charging and discharging to regulate grid frequency

Kas ir BESS frekvences regulēšana?

Tīkla frekvence atspoguļo reāllaika{0}}līdzsvaru starp ražošanu un patēriņu. Kad pieprasījums pārsniedz ražošanu, frekvence samazinās. Kad paaudze pārsniedz pieprasījumu, frekvence palielinās. Frekvences-regulējošais resurss maina savu aktīvo jaudu, lai palīdzētu atjaunot šo līdzsvaru.

BESS var pārvietoties abos virzienos:

  • Zemfrekvences reakcija:akumulators izlādē strāvu tīklā.
  • Pārmērīgas frekvences reakcija:akumulators uzlādējas un absorbē enerģiju no tīkla.

Ziemeļamerikas sistēmas parasti darbojas ar nominālo 60 Hz; lielākā daļa Eiropas, Apvienotās Karalistes un daudzas citas sistēmas darbojas ar 50 Hz. Aktivizācijas sliekšņi, strupjoslas un nepieciešamie atbildes profili nāk no piemērojamā tīkla koda un sistēmas operatora, nevis no akumulatora piegādātāja.

Ir vērts noteikt vienu atšķirību agri, jo tā virza visu uz leju: frekvences regulēšana ir ajaudapakalpojums, rezerves jauda ir anenerģijupakalpojumu. Regula pieprasa ātras, precīzas, atkārtotas jaudas izmaiņas, ko mēra sekundēs un minūtēs. Dublēšana prasa ilgstošu izvadi, ko mēra stundās. Viens BESS var veikt abus, taču tam ir jābūt izmēram un jākontrolē abiem -, un abi pienākumi sacentīsies par vienu un to pašu uzlādes stāvokli.

Kāpēc mainās tīkla frekvence

Elektroenerģija tiek patērēta tajā pašā brīdī, kad tā tiek ģenerēta, tāpēc neatbilstība nekavējoties parādās kā frekvences novirze. Tipiski iemesli ir ģeneratora atvienojums, transmisijas kļūme, lielas rūpnieciskās slodzes ieslēgšanās, pēkšņas atjaunojamās enerģijas jaudas izmaiņas, prognozēšanas kļūda, starpsavienojuma notikums vai lielas slodzes atvienošana. Nelīdzsvarotības lielums un ātrums nosaka frekvences maiņas ātrumu, frekvences zemākā līmeņa dziļumu un sistēmai nepieciešamo koriģējošās jaudas daudzumu.

Sinhronie ģeneratori pārvadā rotējošu masu, kas pēc būtības pretojas pēkšņām frekvences izmaiņām. Saules PV, lielākā daļa vēja elektrostaciju un katra BESS savienojas, izmantojot jaudas elektroniku. Tā kā daļu sinhronās flotes aizstāj ar invertoru{2}}bāzētie resursi, ir pieejama mazāka raksturīgā rotācijas inerce, un lielākai reakcijai ir jānāk no pareizi konfigurētām invertora vadības ierīcēm un noslēgtām rezervēm. NERC uzticamības vadlīnijas ir ieslēgtasBPS{0}}pieslēgtas akumulatora enerģijas uzglabāšanas un hibrīdiekārtasuzskata ātru frekvences reakciju kā iespēju, ko BESS ir jāspēj nodrošināt, un iesaka regulējamus pastiprinājumus un strupjoslas gan uzlādes, gan izlādes režīmos ar vienmērīgu pāreju starp tiem.

Kā darbojas BESS frekvences regulēšana: viens notikums, otrs pēc sekundes

Lielākajā daļā rakstu ir aprakstīti vadības bloki. Lietderīgāk ir sekot vienam notikumam caur augu. Tālāk redzamā laika skala ir izstrādāta ilustrācija 10 MW stacijai 50 Hz sistēmā, kas reaģē uz lokālu krituma raksturlielumu - skaitļi ir reprezentatīvi, nevis specifikācija.

Aptuvenais laiks Kas notiek Kam tas pieder
t = 0 Izslēdzas ģenerējošā vienība. Frekvence sāk kristies no 50,00 Hz. Energosistēma
t + 0.1–0.3 s Tīkla mērītājs vai aizsardzības relejs savienojuma vietā nosaka novirzi un nodod kontrolierim filtrētu frekvences vērtību. Mērīšanas un filtrēšanas dizains
t + 0.3–1 s Frekvence šķērso strupjoslu. Kontrolieris piemēro nolaišanās raksturlielumu un izdod aktīvo-jaudas uzdoto punktu. Augu kontrolieris / EMS
t + 1–5 s PCS virzās uz iestatīto vērtību tās rampas robežās, ņemot vērā uzlādes/izlādes ierobežojumus, par kuriem BMS pašlaik ziņo. PCS, ko ierobežo BMS
30 s laikā Pilnīga aktivizēšana ir sasniegta un aizturēta. Frekvences zemākais līmenis tiek apturēts, un frekvence sāk atjaunoties. Līgumā paredzētā produkta prasība
30 s – 15 min Lēnākas atjaunošanas rezerves (AGC vai aFRR) pārņem ilgstošo nelīdzsvarotību; regulējuma iemaksa samazinās. Sistēmas operatora nosūtīšana
pēc atveseļošanās Kontrolieris atjauno uzlādes stāvokli, lai nākamajam notikumam būtu pieejami abi virzieni. EMS stratēģija un tirgus noteikumi

 

BESS frequency response control and power flow sequence

Ir vērts pakavēties pie divām lietām šajā ķēdē, jo tieši tajās projekti faktiski neizdodas.

Pirmkārt, novirze-uz-jaudas pārveidošanu. Noslīdējušu atbildi bieži raksta kājaudas reakcija=frekvences novirze × kontroles pastiprinājums. Tās ir konceptuālas attiecības idejas izskaidrošanai, nevis dizaina vienādojums. Reālai ieviešanai ir nepieciešama zīmju vienošanās, nominālās frekvences atsauce, krituma procents, kas attiecas uz definētu jaudas bāzi, strupjosla, piesātinājums pie nominālās jaudas, rampas ierobežojums un cietās skavas no SOC un temperatūras. Kontinentālās Eiropas sinhronajā zonā, piemēram, ENTSO-Epolitika attiecībā uz FCR īpašībāmprasa, lai aktivizēšana netiktu mākslīgi aizkavēta un jāsāk ne vēlāk kā divas sekundes pēc frekvences soļa, lai pilna FCR tiktu piegādāta ar 200 mHz novirzi un lai kombinētā strupjosla un nejutīgums būtu aptuveni 10 mHz robežās. Testa inženieris pārbaudīs šos četrus parametrus - reference, droop, deadband, saturation -.

Otrkārt, varas dalīšana. Garš kontroles funkciju saraksts lasītājam neko nesaka par to, kurš ir atbildīgs, ja atbilde ir novēlota. Lielākajā daļā augu arhitektūru sadalījums izskatās šādi:

  • PCS:rampas ātrums, izsekošanas precizitāte tuvu nullei, nevainojama uzlādes-uz-pāreja uz izlādi, kļūmes pāreja-. Latentums šeit parasti ir milisekundes, un tas reti ir problēma.
  • Augu kontrolieris / EMS:noslīdēšanas līkne, strupjosla, SOC korekcijas nobīde, sadale starp stacked pakalpojumiem, uzvedība sakaru zuduma gadījumā. Šeit notiek lielākā daļa strīdu par tūningu.
  • BMS:momentānās uzlādes un izlādes jaudas robežas, pamatojoties uz elementa spriegumu, strāvu, temperatūru un SOC. Tas var klusi samazināt jūsu līgumā paredzēto jaudu uz pusi aukstā rītā.

BMS ierobežojums ir pelnījis uzmanību projektēšanas stadijā, nevis testēšanas laikā. Litija elementi pieņem daudz mazāku uzlādes strāvu zemā temperatūrā, tāpēc iekārta, kas ir ērti simetriska pie 25 grādiem, var nespēt nodrošināt nominālo lejupejošo regulēšanu pie –5 grādiem, līdz iepakojumi sasilst. Atļautaisakumulatora darbības temperatūras diapazonsun termiskās sistēmas spēja to noturēt ir daļa no frekvenču{0}}pakalpojuma dizaina, nevis pārdomas.

Frekvences regulēšana pret ātro frekvences reakciju: kur atrodas robeža

Frekvenču terminoloģija nav standartizēta visā pasaulē, un komerciālie produkti nav savstarpēji aizvietojami. Eiropas sistēmas izmanto Frekvenču ierobežošanas rezervi, automātisko frekvenču atjaunošanas rezervi un manuālo frekvenču atjaunošanas rezervi; Ziemeļvalstu tirgi FCR sadala parastos{1}}darbības un traucējumu produktos. Ziemeļamerikas tirgos tiek izmantota primārā frekvences reakcija, regulēšana augšup un lejup, ātrā frekvences reakcija, sinhronizētā rezerve un ārkārtas rezerve. Funkcijas konceptuāli sakrīt viena ar otru, kā norādīts tālāk.

Kontroles slānis Sprūda Lokāls vai attālināts Nepārtraukta signāla izsekošana? Tipiska loma
Ātra frekvences reakcija Liela, strauja novirze vai RoCoF Vietējais mērījums Neviens notikums - nenotiek Apcietiniet kritienu, nosargājiet zemāko punktu
Primārais/ierobežojums (PFR, FCR) Frekvences novirze ārpus strupjoslas Lokālā, automātiskā nolaišanās Proporcionāla, nevis signāla sekošana Stabilizējiet novirzi
Sekundārā regulēšana/atjaunošana (regulācija, aFRR) Apgabala kontroles kļūda Tālvadības signāls (AGC) Jā - nepārtraukti, ik pēc dažām sekundēm Atgriešanas biežums un apgabala līdzsvars uz mērķi
Terciārais/aizstājējs (mFRR) Operatora instrukcija Attālināta, plānota vai manuāla Nomainiet aktīvās rezerves

Dizaina sekas ir tiešas. Par neparedzētiem gadījumiem -stila produktu sauc reti, tāpēc viena aktivizēšanas enerģija ir maza, bet nepieciešamais piegādes ilgums ir ilgs. Nepārtraukti izsekots regulēšanas signāls tiek saukts pastāvīgi, tāpēc caurlaidspēja ir augsta, un SOC novirze ir dominējošais risks. Tas pats 10 MW akumulators katrā gadījumā ir atšķirīga mašīna.

BESS frekvences regulēšanas vadīklas, latentums un telemetrija

Parastā arhitektūrā darbojas tīkla mērītājs → iekārtas kontrolieris vai EMS →jaudas pārveidošanas sistēma→ akumulatoru statīvi ar atgriezenisko saiti, kas plūst atpakaļ pa to pašu ceļu uz SCADA. Šīs ķēdes specifikāciju saraksts ir garš, taču trīs vienumi veido lielāko daļu pirmā{1}}mēģinājuma pārbaudes kļūmju:

  1. Latentums no beigām{0}}līdz-beigām, mērīts no frekvences novirzes skaitītājā līdz strāvas padevei savienojuma punktā -, nevis datu lapā norādītais PCS reakcijas laiks. Skaitītāja atjaunināšanas ātrums, filtra laika konstantes, protokola aptaujas intervāls un kontrollera cikla laiks ir vienādi.
  2. Deadband un droop konfigurācija, kas bieži tiek iestatīts trīs vietās (PCS, iekārtas kontrolieris, EMS) un ir konsekventi jāiestata tieši vienā no tām.
  3. Saziņas{0}}zaudējumu uzvedība, jo operators to pārbaudīs. Neatkarīgi no tā, vai iekārta saglabā pēdējo iestatīto vērtību, noslīd uz nulli vai atgriežas vietējā līmenī, ir līgumiska izvēle, un tai ir jāatbilst tirgus noteikumiem.

Parastais nodošanas ekspluatācijā stāsts ir šāds: PCS uz stenda reaģē mazāk nekā 200 ms laikā, bet skaitītājs tiek aptaujāts, izmantojot Modbus TCP 1 s, kontrolieris veic 500 ms ciklu ar 1 s filtru, un izmērītā iekārtas atbilde tiek saņemta aptuveni divas sekundes pēc soļa. Invertors nekad nav bijis problēma. Nepietiek arī ar protokola nosaukumu - Modbus TCP, IEC 61850, DNP3 vai operatora -specifiska saskarne -; projektā ir rakstiski jāfiksē datu punkti, atjaunināšanas ātrumi, kontroles iestāde un kļūdu uzvedība.

MW pret MWh frekvences regulēšanai

Visbiežāk sastopamā izmēra kļūda ir sistēmas iegāde ar MW reitingu. MW reitings nosaka, cik daudz jaudas iekārta var ievadīt vai absorbēt vienā mirklī. MWh reitings nosaka, cik ilgi tā var to darīt. Ja atšķirība starpjaudas un enerģijas reitingijoprojām ir neskaidrs, nokārtojiet to pirms nākamās sadaļas lasīšanas, jo viss zemāk ir aritmētikas pamatā.

Sākuma attiecības ir vienkāršas:

Nepieciešamā enerģijas=regulēšanas jauda × nepieciešamais piegādes laiks

Tā arī gandrīz nekad nav atbilde. Datu plāksnīte MWh nav izmantojama MWh, un starpība parasti ir koeficients divi vai vairāk.

Kā noteikt BESS izmēru frekvences regulēšanai

1. darbība. Pieprasiet faktiskā sistēmas operatora pieprasījumu

Pirms jebko citu, iegūstiet pašreizējo tirgus rokasgrāmatu un sava tīkla un produkta priekškvalifikācijas procedūru, kā arī izņemiet: nepieciešamais MW palielinājums, nepieciešamais MW samazinājums, reakcijas laiks, pilns -aktivizācijas laiks, minimālais piegādes ilgums, atkopšanas laiks, precizitātes un pieejamības prasības, minimālais cenas lielums, mērīšanas un telemetrijas noteikumi un pati testa procedūra. Nekopējiet prasības no citas valsts vai operatora - šī ir vienīgā augstākā-vērtības stunda visā izstrādes procesā.

2. darbība: iestatiet jaudas nominālo vērtību pret katru ceļa ierobežojumu

Līgumā noslēgtā rezerve nav vienīgā prasība pret PCS. Paaugstināšanas iespējas var ierobežot ar PCS izlādes reitingu, BMS izlādes ierobežojumu, tīkla eksporta ierobežojumu, transformatora nominālu, uzkrāto enerģiju vai vietas slodzi. Samazināšanas iespējas var ierobežot ar PCS uzlādes reitingu, BMS maksas ierobežojumu, tīkla importa ierobežojumu, atlikušo jaudu vai vietnes pieprasījumu. Simetriskam produktam vienlaikus jābūt pieejamiem abiem virzieniem ar līgumā paredzēto jaudu - saistošais ierobežojums parasti ir tāds, ko neviens nemodelē.

3. darbība. Izstrādājiet izmantojamo enerģiju, pēc tam strādājiet atpakaļ, lai sasniegtu datu plāksnīti

Šeit nostrādātais piemērs nopelna savu saglabāšanu.Zemāk esošie attēli ir ilustratīvs piemērs metodes skaidrošanai; tās nav specifikācijas, un tās nedrīkst attiecināt uz projektu bez operatora paša produkta noteikumiem.

Prasība:10 MW simetriskā regulēšana, 15 minūtes nepārtrauktas pilnas piegādes jebkurā virzienā.

  • Enerģija savienojuma punktā katrā virzienā: 10 MW × 0,25 h =2,5 MWh.
  • Izlādes ceļš (PCS, transformators, palīgierīces) pie aptuveni 94%: šūnām ir jānodrošina apm.2,66 MWh.
  • Uzlādes ceļš pie aptuveni 94%: absorbējot 2,5 MWh uz skaitītāja, ir aptuveni2,35 MWhšūnās.
  • Kopējais līdzstrāvas svārstības, kurām jāatrodas atļautajā logā:≈ 5,0 MWh- divreiz lielāks nekā naivais skaitlis, jo simetriskam produktam ir nepieciešama uzkrātā enerģijauntajā pašā laikā tukša telpa.
  • Atļautais SOC logs 10–90% (izmantojami 80%): datu plāksnīte dzīves sākumā Lielāka vai vienāda ar 5,0 / 0,8 ≈6,3 MWh.
  • Garantija, kas garantē 70% jaudas saglabāšanu 10. gadā, bez palielināšanas: datu plāksnīte ≈ 5,0 / (0,8 × 0,7) ≈8,9 MWh.

Tātad “15{2}}minūšu” prasība 10 MW stacijā rada enerģijas -pret-jaudas attiecību starp 0,63 un 0,89 MWh uz MW -, nevis 0,25, ko norāda virsraksta aritmētika. Pēc tam inženiertehniskais lēmums ir nepārprotams: iegādājieties aptuveni 9 MWh pirmajā dienā, pieņemiet kapitālu un izbaudiet maigāku C{16}}likmi; vai uzbūvēt aptuveni 6,5 MWh un veikt palielinājumu piektajā vai sestajā gadā. Abi ir aizsargājami. Tas, kas nav attaisnojams, ir 2,5 MWh. Pievienojiet vietnei-specifisku samazinājumu — ilgstoša 40 grādu apkārtējā temperatūra maksās izmantojamo jaudu un palielinās papildu slodzi, un no tā izrietošais pienākums ir liela daļa no tā, kāpēcdzesēšanas sistēmas izvēleir frekvences{0}}regulācijas lēmums, nevis mehāniska detaļa.

10 MW BESS frequency regulation sizing example

4. darbība: apzināti izvēlieties SOC logu

Mērķis, kas atrodas tuvu atļautā diapazona vidum, saglabā divvirzienu elastību un simetriskam produktam, kas parasti ir pareizais sākumpunkts. Tas ir sākumpunkts, nevis noteikums. Pareizais mērķis mainās atkarībā no vēsturiskā signāla novirzes, pakalpojumu asimetrijas, enerģijas norēķinu noteikumiem, ķīmijas, garantijas nosacījumiem, citām grupētām lietojumprogrammām un paredzamo sliktākā{2} gadījuma notikuma ilgumu. Kontrolierim ir dinamiski jāpielāgo mērķis; fiksēta procentuālā daļa, kas ir stingri-kodēta, nododot ekspluatācijā, ir zināms vēlīnās-darbības nepietiekamības avots.

5. darbība. Iekļaujiet degradāciju un -darba perioda beigu robežu{2}}

Iekārta, kas atbilst prasībām, kad tā ir jauna, var to sabojāt sestajā gadā. Izmēru modelim ir nepieciešama kalendāra novecošana, novecošana ar velosipēdu, temperatūras iedarbība, paredzamā caurlaidspēja, vidējais SOC, C{1}}likme, garantijas ierobežojumi, palielināšanas plāns un - īpaši - skaidra ekspluatācijas laika beigu--prasība, kas norādīta tajās pašās vienībās kā līgumā.

6. darbība: simulējiet ar reāliem datiem

Simulācija ar reprezentatīviem biežuma vai nosūtīšanas datiem ir visdrošākā pieejamā projektēšanas metode, taču ieteikums ir bezvērtīgs bez tā parametriem. Aizsargāts pētījums norāda, kura vēsturiskā datu kopa tika izmantota un kādā horizontā, paraugu ņemšanas intervāls, sākotnējā SOC un nesenā politika, pieņemšanas kritēriji un jutīguma gadījumi. Noderīgs minimums: vismaz divpadsmit mēneši no operatora publicētā signāla tā sākotnējā izšķirtspējā, kas tiek palaists no vairākām sākotnējām SOC vērtībām, un kļūme definēta kā jebkurš intervāls, kad iekārta nevar piegādāt līgumā paredzēto jaudu nevienā virzienā. Mēneša vidējais rādītājs paslēps tieši tos īsos logus, kas jums izmaksās pieejamības maksājumus.

SOC pārvaldība frekvences reakcijai

Regula pārvieto akumulatoru prom no mērķa. Kontrolierim ir nepieciešama jaunākā stratēģija: lēna uzlāde vai izlāde starp notikumiem, regulēšanas komandai piemērota nobīde vai darījumi enerģijas tirgū, lai atjaunotu darbības punktu. Mērķis ir simetrisks - pietiekami daudz uzkrātās enerģijas, lai izlādētos, kad frekvence samazinās, un pietiekami daudz tukšas jaudas, lai uzlādētu, kad tā paaugstinās.

Raksturīgais atteices režīms ir piesātinājums. Praksē tas izskatās šādi: signāls ar nelielu pastāvīgu novirzi virza SOC augšup līdz pēcpusdienai; par 85 % iekārta vairs nevar pieņemt pilnīgu lejupejošu regulējumu; operatora veiktspējas rādītājs samazinās, un, tā kā punktu skaits tiek piemērots visai līgumā paredzētajai jaudai, ieņēmumu zudums ir daudz lielāks nekā iesaistītā enerģija. Nekas neizdevās. Neviena signalizācija neatskanēja. Konstrukcijā vienkārši tika pieņemts, ka signāls ir enerģētiski neitrāls.

BESS latency and state of charge saturation risks

Piemēram, PJM piedāvā ātru RegD signālu līdzās lēnākam RegA signālam, un ātru resursu neitralitāte ir nosacīta, nevis garantēta - galīgie noteikumi un pašreizējais signāla dizains.PJM rokasgrāmata 12: balansēšanas darbības, un tiek publicēti signāla vēsturiskie dati. Pārbaudiet pieņēmumu pret šiem datiem, nevis mantojiet tos. Kontinentālajā Eiropā šī pati problēma tiek risināta tieši: ENTSO{2}}E akumulatorus uzskata par ierobežotiem-enerģijas rezervuāriem un pieprasa aktīvu SOC-pārvaldības koncepciju, kā arī minimālo enerģijas rezervuāru, kas dokumentēts priekškvalifikācijā, ar minimālo aktivizācijas periodu 30 minūtes šādām vienībām trauksmes stāvoklī.

Akumulatora degradācija saskaņā ar noteikumu pienākumu

Frekvences regulēšana nozīmē daudzas nelielas, biežas kustības. Iegūtais nodilums ir atkarīgs no kopējās enerģijas caurlaides, katra cikla dziļuma, uzlādes un izlādes ātruma, šūnu temperatūras, vidējā SOC, laika, kas pavadīts tuvu SOC robežām, dzesēšanas veiktspējas, ķīmijas un kalendārā vecuma.

Sekli regulēšanas cikli uz caurlaides vienību bieži ir maigāki nekā atkārtotas dziļas izlādes, taču tā ir tendence, nevis garantija, un tas nav iemesls ignorēt problēmu: NRELšūnu dzīves modelēšanas darbsparāda jaudas samazināšanos, ko kopīgi nosaka temperatūra, C{0}}ātrums, izlādes dziļums un uzlādes stāvoklis, un kalendāra-novecošanās mehānismi turpinās neatkarīgi no šūnu cikla. Akumulators, kas tiek turēts augstā SOC un augstā temperatūrā, lai būtu pieejams augšupējs regulējums, noveco pat klusā dienā. Pareizie avoti konkrētam projektam ir paša šūnas vai sistēmas piegādātāja dzīves līknes un garantijas caurlaidspējas klauzula, lasot kopā.

Komerciālajam modelim ir jāsedz nomaiņas vai papildināšanas izmaksas, garantijas caurlaidspēja, zudumi -turp un atpakaļ, dzesēšanas enerģija, nepieejamā jauda, ​​veiktspējas sodi un SOC atjaunošanas enerģija. Ātra reakcija nenozīmē zemas darbības izmaksas.

Priekškvalifikācija un veiktspējas pārbaude frekvences regulēšanai

Lielākajai daļai komerciālo frekvenču pakalpojumu pirms dalības tirgū ir nepieciešama demonstrācija. Testēšana parasti pārbauda reakcijas aizkavi, rampas ātrumu, ilgstošu jaudu, izsekošanas precizitāti, augšupvērstības un lejupvērsšanas iespējas, SOC pārvaldību, telemetriju, pieejamību, atkopšanu pēc aktivizēšanas un uzvedību sakaru zuduma laikā.

Viens precizējums, jo punkts regulāri tiek sajaukts:FERC pasūtījuma Nr.. 841pieprasa ASV RTO un ISO izveidot līdzdalības modeļus, kas ļauj elektroenerģijas uzglabāšanai nodrošināt jaudu, enerģiju un papildu pakalpojumus, ko tā tehniski spēj nodrošināt, ar minimālo lieluma slieksni, kas nepārsniedz 100 kW. Tas ir atirgus{0}}piekļuves sistēma. Tā nav pārbaudes rokasgrāmata, atbildes{1}}laika specifikācija, telemetrijas procedūra vai priekškvalifikācijas kontrolsaraksts. Tie nāk no individuālās RTO vai ISO tirgus rokasgrāmatas, kas ir spēkā testēšanas dienā -, un tās mainās. Pirms noformējuma iesaldēšanas iegūstiet pašreizējo dokumentu pašreizējā versijā.

Kraušanas biežuma regulēšana ar citiem pakalpojumiem

BESS bieži var apvienot regulēšanu ar enerģijas arbitrāžu,pīķa skūšanās, pieprasījuma-maksas samazināšana, atjaunojamās enerģijas nostiprināšana, jaudas pakalpojumi, dublēšana, sprieguma atbalsts vai pārslodzes pārvaldība. Kraušana uzlabo izmantošanu, bet pakalpojumi sacenšas par to pašu jaudu, enerģiju un SOC augstumu: arbitrāža var atstāt akumulatoru pārāk pilnu, lai to regulētu lejup; rezerves rezerve izgriež enerģiju no tirgus aploksnes; maksimālā skūšanās var patērēt PCS jaudu tajā pašā intervālā. EMS ir jāpiešķir līgumā noteiktā prioritāte, paredzamā vērtība, akumulatora stāvoklis un risks -, un kādam ir iepriekš jāizlemj, kurš pakalpojums zaudē sadursmes gadījumā.

Apkopošanā tiek ievērota tāda pati loģika portfeļa līmenī. Virtuālā spēkstacija piedāvā sadalītus akumulatorus, EV lādētājus un elastīgas slodzes kā vienu vadāmu resursu, kas mazos līdzekļus padara komerciāli dzīvotspējīgus, bet neatbrīvo nevienu no tehniskajām prasībām: portfelim joprojām ir precīzi jānodrošina līgumā paredzētā jauda, ​​ar pārbaudītu mērījumu un pārvaldītu sakaru aizkavi. ASV vairumtirdzniecības dalībai attiecīgais politikas āķis irFERC pasūtījuma Nr.. 2222par sadalītajiem energoresursu apkopojumiem, nevis 841. rīkojumu.

Sešas kļūdas, kas maksā biežumu{0}}Regulēšanas projekti

  • Izmērs tikai MW.Lieljaudas{0}}personālie datori ar nelielu izmantojamo enerģiju sasniedz SOC ierobežojumu pirms piegādes perioda beigām.
  • Apstrādājot datu plāksnīti MWh kā pieejamo enerģiju.SOC logs, degradācija, zudumi un rezervētās funkcijas pakalpojumam parasti atstāj mazāk nekā pusi no tā.
  • Aizmirstot lejupejošu regulējumu.Pilns akumulators nevar absorbēt lieko jaudu. Tukša jauda ir vērtība.
  • Pieņemot, ka signāls ir enerģijas{0}}neitrāls.Pārbaudiet to, izmantojot operatora publicētos vēsturiskos datus, nevis produkta aprakstu.
  • Pērkot reakcijas laiku no datu lapas.Pārbaudītais daudzums ir no gala -līdz-iekārtas reakcijai, un parasti tajā dominē mērīšanas un protokola aizkave.
  • Ieņēmumu modelēšana bez degradācijas.Bruto tirgus ieņēmumi nav projekta peļņa, ja tiek atņemts nodilums, uzlādes enerģija, zaudējumi, sodi un pieejamība.

BESS frekvenču regulēšanas iepirkumu kontrolsaraksts

Kontrolsaraksta vērtība ir zināt, kuras lietas jums ir jānokārto pašam. Grupējiet tos šādā veidā:

Izlabojiet tos pirms RFQ - tie nosaka iekārtu

  • Mērķa valsts, tīkla operators un noteikta biežuma{0}}pakalpojuma produkts
  • Nepieciešamais MW uz augšu un MW uz leju, un vai produkts ir simetrisks
  • Nepieciešamais piegādes ilgums un pilns -aktivizācijas laiks
  • Tīkla pieslēguma spriegums, transformatoru un sadales iekārtu ierobežojumi
  • Priekškvalifikācijas pārbaudes procedūra un pieejamības garantija
  • Jebkuri citi pakalpojumi, kas jāsakrauj, to prioritārā secībā

Tie būtiski maina cenu - apzināti nosaka tos

  • Izmantojamais MWh un atļautais SOC darbības diapazons
  • Kalpošanas-sākums
  • PCS nepārtrauktas un pārslodzes novērtējums
  • Akumulatora ķīmija, dzesēšanas metode un dizaina vide
  • Akumulatora garantija un caurlaidspējas ierobežojums; palielināšanas plāns
  • Ugunsdrošības-prasības un vietējā kodeksa prasības

Ļaujiet piegādātājam tos piedāvāt un pēc tam pārskatīt

  • EMS un rūpnīcas{0}}kontrollera funkciju sadalījums un BMS ierobežojumu ziņošana
  • SCADA protokols, datu punkti, paraugu ņemšana un telemetrijas dizains
  • Tālvadības diagnostika, rezerves daļas un O&M tvērums

Tie rada izmaiņu pasūtījumus, kad tie ir neskaidri

  • Atbildes-laika definīcija - mērīta, kur un ar ko testu
  • Saziņas{0}}zaudējumu uzvedība
  • Kam pieder SOC jaunākā enerģija un tās izmaksas
  • Vai pieejamība tiek mērīta rūpnīcas vai portfeļa līmenī

Šīs detalizētās informācijas noskaidrošana ļauj piegādātājiem piedāvāt cenas, salīdzinot ar faktisko pakalpojumu, nevis vispārīgu cenukonteineru akumulatoru sistēmaun spraugas atklāšana nodošanas ekspluatācijā laikā.

Bieži uzdotie jautājumi

Cik ātri BESS var reaģēt uz frekvences novirzi?

Pats PCS parasti reaģē mazāk nekā sekundes laikā. Iekārtas reakcija, kas tiek pārbaudīta, ir lēnāka, jo skaitītāja atjaunināšanas ātrums, filtrēšana, protokola aptauju un kontroliera cikla laiks summējas - divas sekundes no gala līdz beigām, tas ir izplatīts neregulētai iekārtai. Produkta prasības atšķiras: ENTSO-E Kontinentālās Eiropas noteikumi nosaka, ka FCR aktivizēšanai ir jāsākas ne vēlāk kā divas sekundes pēc frekvences soļa un pilnīgai aktivizēšanai ir jāsasniedz 30 sekunžu laikā ar 200 mHz novirzi, savukārt citos tirgos ir norādīti diezgan atšķirīgi profili.

Cik daudz MWh ir nepieciešams frekvences{0}}regulējumam BESS?

Daudz vairāk nekā jauda × ilgums. Simetriskam 10 MW produktam ar 15 -minūšu piegādes prasību, iepriekš sniegtais ilustratīvs aprēķins ir aptuveni 6,3 MWh dzīves sākumā līdz 8,9 MWh, ja vēlaties izpildīt prasību ekspluatācijas laika beigās bez palielināšanas — pret 2,5 MWh no naivās formulas. Reizinātājs rodas tāpēc, ka ir nepieciešama gan uzkrātā enerģija, gan brīvā telpa, SOC logs, kas nav 100%, konversijas zudumi un jaudas samazināšanās.

Kāds uzlādes stāvoklis tiek izmantots frekvences regulēšanai?

Simetriskam pakalpojumam tuvu atļautā loga vidum, lai abi virzieni paliktu pieejami. Precīzam mērķim ir jāpārvietojas atkarībā no signāla novirzes, pakalpojumu asimetrijas, ķīmijas, garantijas nosacījumiem un jebkuriem pakalpojumiem, kas ir grupēti, - dinamiski, nevis kā stingri-kodētam skaitlim.

Vai frekvences regulēšanas enerģija-ir neitrāla?

Nav ticami. Daži signāli ir paredzēti, lai īsā laika periodā saplūstu neitralitātes virzienā, un daži tirgi padara šo konverģenci par nosacījumu. Pastāvīga novirze ir parasts SOC piesātinājuma cēlonis, tāpēc pieņēmums ir jāpārbauda, ​​salīdzinot ar operatora publicēto vēsturisko signālu, pirms tas tiek izstrādāts.

Vai frekvences regulēšana sabojā akumulatorus?

Tas viņus noveco, tāpat kā jebkurš pienākums. Sekla, bieža braukšana ar velosipēdu parasti ir maigāka uz MWh caurlaides, nekā atkārtota dziļa izlāde, taču kopējā caurlaidspēja, C-ātrums, temperatūra un vidējais SOC viss disks samazinās, un kalendāra novecošana turpinās neatkarīgi no tā. Komerciāli svarīgs jautājums nav par to, vai notiek nodilums, bet gan par to, vai pienākums paliek garantijas caurlaides aploksnē.

Vai viens BESS var veikt frekvences regulēšanu un rezerves jaudu?

Fiziski jā, un tā ir izplatīta prasībalietderības{0}}mēroga rūpnīcu projekti. Taču rezervētā rezerves enerģija tirgum nav pieejama, un rezervācija samazina SOC logu, ko regulēšanas pakalpojums var izmantot. Nosakiet lielumu abiem pienākumiem un iepriekš izlemiet, kurš no tiem piekāpjas konflikta laikā.

Kopsavilkums

BESS frekvences regulēšana stabilizē tīklu, ātri un precīzi uzlādējot vai izlādējot, reaģējot uz piegādes-pieprasījuma nelīdzsvarotību. Ātrums, divvirzienu virziens un izsekošanas precizitāte ir patiesas priekšrocības, un tās ir arī visvieglāk īstenojamā projekta daļa.

Daļas, kas nosaka rezultātu, ir izmantojamā enerģija SOC logā, mērījumu un kontroles ķēdes latentums no gala-līdz{1}}beigām, SOC stratēģija, kas iztur neobjektīvu signālu, degradācijas modelis, kas joprojām atbilst līgumam desmitajā gadā, un dizains, kas ir iesaldēts saskaņā ar tirgus rokasgrāmatu, kas faktiski tiks izmantots testā. Iegūstiet operatora pašreizējo specifikāciju, palaidiet simulāciju ar norādītajiem pieņēmumiem un pieņemšanas kritērijiem un ievietojiet skaitļus malās. Tas pārvērš frekvences regulēšanu no vispārējas BESS iespējas par-līgumam gatavu projektu.

 

Nosūtīt pieprasījumu
Gudrāka enerģija, spēcīgākas darbības.

Polinovel piedāvā augstas veiktspējas{0}}enerģijas uzglabāšanas risinājumus, lai uzlabotu jūsu darbību pret strāvas padeves traucējumiem, samazinātu elektroenerģijas izmaksas, izmantojot viedo maksimuma pārvaldību, un nodrošinātu ilgtspējīgu,-gatavu jaudu nākotnē.