特點:雙向自動充放電,低紋波恒壓恒流恒功率多種充放電模式具備并離網無縫切換功能快速響應平滑功率曲線DSP+CPLD全數(shù)字化控制完善的系統(tǒng)保護功能低頻***隔離具備多臺PCS設備并列運行功能提供多種通訊接口,支持MODBUS、104、IEC61850等規(guī)約;液晶觸摸屏顯示,使用方便模塊化設計,配置靈活、維護簡便
指標:輸入電壓范圍: 0-800VDC比較高逆變效率: 97%電流諧波THD: <3%充放電紋波:<2%并離網切換時間:<5ms功率因數(shù): >0.99防護等級: IP21符合標準: IEC62116、IEC61000
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tainc系列儲能雙向變流器(PCS)是電網與電能存儲設備之間的紐帶,它肩負著充電和電能回饋作用,是儲能系統(tǒng)的關鍵設備之一,為分布式發(fā)電系統(tǒng)的大力發(fā)展提供了先決條件。同時,PCS作為微網中一個可控的儲能電源,解決了大電網與分布式電源間的矛盾,使微電網既可與大電網聯(lián)網運行,也可在電網故障或需要時與主網斷開單獨運行,提高了電力系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、經濟性。
儲能雙向變流器采用模塊化設計,功率可從1kW到MW級靈活配置。
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根據能量轉換的形式,分布式儲能技術大致可以分為三類,物理儲能、化學儲能、其他儲能。物理儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能;化學儲能包括鉛酸、鎳氫、鋰離子、液流和熔融鹽等各類電池儲能;其他儲能包括超導儲能、超級電容儲能、高密度電容儲能等。
燃料電池、固態(tài)電池、超級電容等產品技術將未來分布式儲能產業(yè)變革。燃料電池在技術和產業(yè)化方面都取得了重要的進展,如產業(yè)化的燃料電池電堆功率密度達到2.0kW/L,掌握了-30°C存儲和-30°C低溫啟動技術,燃料電池系統(tǒng)壽命超過5000h。固態(tài)電池量產技術即將實現(xiàn)突破,豐田、本田、日產等23家汽車、電池和材料企業(yè)以及15家學術機構參與該計劃,計劃到2022年***掌握全固態(tài)電池技術。超級電容器的技術發(fā)展包括混合型超級電容研發(fā)技術、高能量密度和高功率密度超級電容研發(fā)與制備技術等。
儲能鋰電池組在商用儲能的應用
儲能技術與新能源應用、電網的發(fā)展緊密相連,可以有效提高能源利用效率,并且可以解決偏遠地區(qū)供電等問題。因此,儲能技術是太陽能、風能發(fā)電成為主力能源需要解決的關鍵技術,是發(fā)展新能源無法繞開的關鍵環(huán)節(jié)。業(yè)內人士認為,儲能電池的未來應該在風電和光電產業(yè),其中尤以已經大量布局的風電產業(yè)為主。由于風力資源具有不穩(wěn)定性,鋰電池組儲能技術的應用,可以幫助風電場輸出平滑和“削峰填谷”。
●微電網
由分布式電源、儲能裝置、能量轉換裝置、負荷、監(jiān)控和保護裝置等組成的小型發(fā)配電系統(tǒng),是目前國內儲能鋰電池組系統(tǒng)的主要應用。分布式發(fā)電具有能效高、污染小、可靠性高、安裝地點靈活等優(yōu)點,但同時又存在輸出功率波動性強、控制復雜等不足。為了有效整合分布式發(fā)電的優(yōu)勢,提高可再生能源的利用率,增強電網的穩(wěn)定性,儲能系統(tǒng)受到能源界廣關注。 儲能系統(tǒng)應用技術方案歡迎咨詢天磁科技。
新能源汽車、電子信息和人工智能的快速發(fā)展,為儲能產業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇期。近年來,我省儲能產業(yè)加快發(fā)展,在鋰離子電池、正極材料、負極材料等方面生產已初具規(guī)模。但同時,也面臨市場環(huán)境欠優(yōu),用電成本偏高,人才資源緊缺,技術水平有待提高等諸多不利因素影響,需引起重視。
湖南省儲能產業(yè)發(fā)展基數(shù)小。以2015年、2016年和2017年一季度為例,我省先進儲能材料實現(xiàn)增加值占規(guī)模工業(yè)比重分別只為0.72%、0.86%和1.0%。產品市場面窄,加之儲能裝備產業(yè)涉及面廣,生產經營易受到市場需求影響。近年來,我省工業(yè)經濟總體雖保持穩(wěn)中向好發(fā)展,但增速仍在低位區(qū)間運行。隨著國家對新能源汽車補貼政策的逐步退出,過去依賴政策優(yōu)惠財政扶持發(fā)展起來的蓄電池產業(yè)能否經受市場沖擊尚未可知。 壓縮空氣儲能是在用電低峰期將空氣加壓輸送到地下鹽礦、廢棄的石礦、地下儲水層等。天津電磁儲能技術
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6月16日,英國《自然材料》期刊在線發(fā)表了西安交通大學電信學部徐卓、李飛教授課題組***學術成果《用于能量存儲的織構多層陶瓷電容器》。該成果可大幅降低陶瓷在強場下的電致應變,提高擊穿電場獲得的儲能密度是目前已知陶瓷電容器的比較高值。
原來, 陶瓷電容器作為一種重要的儲能電子元件,具有放電功率高、溫度穩(wěn)定性好和循環(huán)壽命長等優(yōu)點,在先進電子和電力系統(tǒng)中起著至關重要的作用,特別是在脈沖功率技術領域有著不可替代的應用。當前,電子器件正向小型化、輕型化方向發(fā)展,這也對陶瓷電容器的儲能密度提出了更高的要求。該成果可廣泛應用在基于電卡效應的固態(tài)制冷陶瓷等電子功能陶瓷領域,提高其在強場條件下工作的穩(wěn)定性和可靠性。
據悉,近年來,西安交大電信學部科研團隊基于鈣鈦礦晶體電致伸縮效應的各向異性特點,有針對性提出“通過控制晶粒取向來降低陶瓷電容器在強場下所產生的應變和應力,避免微裂紋和拉伸應力所導致的陶瓷擊穿,提高其擊穿電場強度和儲能密度”設計思路,通過近兩年時間的技術攻關,大幅降低了陶瓷在強場下的電致應變,提高了擊穿電場獲得的儲能密度是目前已知陶瓷電容器的比較高值。 天津移動儲能接地