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储能系统的应用场景

①发电侧

提高新能源的可调度性,避免弃光,弃风。实现新能源输出功率平滑,减少对电网冲击,提高输出电线路的利用率。应用场合:光伏发电,风力发电等新能源。

②输电侧

为电网提供调频,磷酸铁锂电池簇公司,调峰。主动实现有功,磷酸铁锂电池簇厂,无功发出,磷酸铁锂电池簇,改善供电品质。应用场合:发电厂,新能源电站。

③配电侧

提高光伏自发自用率,磷酸铁锂电池簇厂家,负载自平衡率,减少系统与电网间的能量交换。电网故障情况下,系统可独立运行,保障负荷用电。应用场合:微电网,自发自用分布式发电。





储能变流器(PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收EMS控制指令,根据指令控制变流器对电池进行充电或放电。PCS控制器通过CAN接口与BMS通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。在储能系统中,电池组将状态信息反馈给电池管理系统(BMS),BMS将其共享给能源管理系统(EMS)和储能变流器(PCS);EMS根据优化及调度决策将控制信息下发至PCS与BMS,控制储能电池完成充放电等工作。





主要目标是减少这些设备和部件的安全事故,并为它们的安全性制定了高标准。同时,该标准还为电动汽车以及其它设备和部件制定了高质量的测试要求,以确保产品符合UL9540标准。此外,该标准还针对电气和电子产品可能遇到的使用环境、相关材料、制造过程等方面的特殊要求制定了相应标准。因为储能系统的电池容量比普通电子设备要大得多,一旦发生事故,可能会导致更加严重的后果,因此需要进行更加严格的认证。




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