Konstruktionen af det nye kraftsystem accelererer, og den høje andel af adgang til vedvarende energi udgør hidtil uset udfordringer til den stabile drift af elnettet. Som producent af lavspændingsreaktivt strømkompensationsudstyr mener Geyue Electric, at den dybe samarbejdsbekæmpelse af energilagringskonvertere ogStatiske VAR -generatorerer blevet en nøgleteknologi for at sikre en sikker og stabil drift af elnettet. Dette samarbejde er ikke kun en simpel koordinering på udstyrsniveau, men en dyb integration af systemniveau-kontrolstrategier, som vil have en dybtgående indflydelse på den fremtidige udvikling af kraftsystemet.
I moderne kraftsystemer øges andelen af intermitterende kraftkilder såsom vindkraft og fotovoltaisk kraft konstant, mens systemets inerti kontinuerligt falder, hvilket udgør alvorlige udfordringer for frekvensstabilitet. Energilagringstypen Power Control System, med sin stærke strømreguleringsevne, kan reagere på frekvensændringer inden for få sekunder. Imidlertid er dens ulempe, at dens reaktive magtreguleringskapacitet er relativt begrænset. SVG, som en professionel reaktiv strømkompensationsenhed, kan give dynamisk reaktiv strømstøtte, men den kan ikke udføre aktiv strømregulering. Denne funktionelle komplementaritet gør den koordinerede kontrol af disse to enheder særlig vigtig.
I den faktiske drift forekommer problemer med både spænding og frekvens i strømnettet ofte samtidig. Når belastningen pludselig øges, falder systemfrekvensen, mens spænding også oplever et fald. At stole udelukkende på pc'er til aktiv effektstøtte eller SVG til reaktiv effektkompensation er vanskelig at opnå den bedste kontroleffekt. Kun ved at dybt integrere de to kontrolsystemer kan koordineret kontrol med aktiv og reaktiv effekt opnås, hvilket giver aktiv effektstøtte og reaktiv effektkompensation samtidigt under frekvenssvingninger, hvilket markant forbedrer systemets stabilitet.
Betjeningsdataene for energilagringsprojektet, der understøtter et bestemt vindkraftværk, viser, at efter at have vedtaget det samarbejdsstyringssystem, er svingningsamplituden af gitterforbindelsesspændingen faldet med 60%, og frekvensafvigelsen kontrolleres inden for ± 0,2 Hertz. Denne kontroleffekt overstiger langt, hvad der kan opnås ved kun at bruge pc'er eller SVG alene. Især i det regionale strømnet med en høj andel af adgang til vedvarende energi er fordelene ved denne samarbejdskontrol endnu mere åbenlyse.
I elektricitetsmarkedet er energilagringssystemer nødt til at tjene indkomst ved at deltage i hjælpetjenester såsom frekvensregulering og spændingsregulering. De uafhængige pc'er kan kun levere tjenester, der er relateret til aktiv effekt, mens SVG fokuserer på reaktiv effekt. Denne enkelt-service-model begrænser de økonomiske fordele ved energilagringssystemer. For at overvinde denne begrænsning er koordineret kontrol uundværlig. Det gør det muligt for systemet at deltage i flere hjælpemarkeder samtidigt, hvilket forbedrer de økonomiske fordele ved energilagringssystemer væsentligt.
Specifikt set i perioderne for elektricitetsperioder i spids er pc'ernes rolle at frigive overskydende elektricitet for at reducere omkostningerne ved strømforsyning, mens SVG's rolle er at kompensere for reaktiv strøm for at minimere elnettets tab. De to, der arbejder sammen, kan opnå maksimale samlede fordele. Denne samarbejdskontrol kan også dynamisk justere driftsstrategien baseret på realtidsændringerne i markedspriserne for at sikre, at den altid er i den optimale økonomiske driftstilstand. Praksisen med et fotovoltaisk-opbevaringsprojekt i en kommerciel park viser, at efter at have vedtaget samarbejdskontrol steg indtægterne fra hjælpetjenester med 35%, og investeringsbestyrelsesperioden blev forkortet med 2,3 år.
Desuden kan samarbejdskontrol også udvide udstyrets levetid. Gennem optimering af strømfordelingen og undgå overbelastning af individuelt udstyr reducerer samarbejdskontrol slid på udstyret. Denne intelligente driftstilstand forbedrer ikke kun økonomiske fordele, men forbedrer også systemets pålidelighed.
Under strømnettet fiaskoer forekommer spændingsfald og frekvenssvingninger ofte samtidig, hvilket kræver hurtig omfattende støtte. I den traditionelle individuelle kontroltilstand fungerer PCS og SVG normalt i henhold til forudindstillede faste strategier, som er vanskelige at tilpasse sig komplekse fejlbetingelser. Dette dybe samarbejdskontrolsystem kan overvåge status for strømnettet i realtid og kan automatisk justere kontrolstrategien, når gitteret mislykkes, samt giver den optimale supportløsning baseret på fejlen og sværhedsgraden af fejlen.
Især i regioner med høj gennemtrængning af nye energikilder kan vedtagelse af koordineret kontrol effektivt forhindre forekomsten af kaskadefejl i systemet. Når gitteret oplever et spændingsfald, kan SVG hurtigt yde reaktiv effektstøtte, mens pc'erne samtidig kan give aktiv effektstøtte, hvilket i fællesskab opretholder systemstabilitet. Driftsoplevelsen af et mikro-net på en ø viser, at energilagringsenheden udstyret med det koordinerede kontrolsystem med succes undgik fire system kollapser forårsaget af tyfonvejr.
Det samarbejdsstyringssystem har også evnen til selvlæring. Det kan kontinuerligt optimere kontrolstrategien baseret på historiske fejldata, det vil sige, det kan forbedre fremtidige beslutninger ved at lære af tidligere fejl. Denne intelligente tilgang til håndtering af fejl gør det muligt for systemet at vokse på en spiral måde, hvilket giver en stærk garanti for den kontinuerlige strømforsyning af kritiske belastninger.
Den dybe samarbejdsstyring af PCS og SVG i energilagring er en nøgleteknologi til opbygning af et nyt kraftsystem. Det forbedrer ikke kun systemstabilitet og økonomiske fordele, men styrker også gitterets evne til at håndtere fejl. Med den kontinuerlige stigning i andelen af vedvarende energi vil vigtigheden af denne samarbejdskontrol blive stadig mere fremtrædende. Vi, Geyue Electric mener, at gennem kontinuerlig teknologisk innovation og praktisk efterforskning, vil samarbejdskontrol af energilagringssystemer og reaktivt strømkompensationsudstyr give mere kraftfuld støtte til opbygning af et rent, lavt kulstofindhold og sikkert og effektivt energisystem. I fremtiden vil vi fortsætte med at arbejde sammen med branchepartnere for i fællesskab at fremme udviklingen af kraftsystemet mod en mere intelligent, effektiv og pålidelig retning. Hvis dit nye projekt kræver en one-stop lavspændingsreaktive strømkompensationsløsninger, er du velkommen til at skrive til info@gyele.com.cn.