Energiespeichersystem | Aufbau und Design eines integrierten Inverter-Boost-Lagers

Aug 30, 2024

Vorwort

Als wichtiges Gerät im Bereich der modernen Energieumwandlung und -übertragung sind das sorgfältige Design und die sinnvolle Zusammensetzung des integrierten Silos mit Inverter-Boost der Schlüssel für einen effizienten und stabilen Betrieb.

Der Wechselrichter-Boost Integrated Cabin integriert, wie der Name schon sagt, die beiden Schlüsselfunktionen von PCS und Boost in einer kompakten und effizienten Kabine. Dieses integrierte Design bringt viele wesentliche Vorteile mit sich. Im Folgenden wird ein integriertes 2-MW-Inverter-Boost-Silo als Beispiel genommen, um die interne Zusammensetzung und das Design zu analysieren.

1. Zusammensetzung des integrierten Inverter-Boost-Lagers Das integrierte Inverter-Boost-Lager verfügt über ein Standardcontainerdesign, das flexibel einsetzbar und bequem für Betrieb und Wartung ist. Es kann im Allgemeinen an 500-kW- und 630-kW-Energiespeicherkonverter-PCS angepasst werden. Der eingebaute Transformator kann sich an Spannungspegel von 35 kV und darunter anpassen und unterstützt die lokale und Fernüberwachung.

Das integrierte Inverter-Boost-Lager integriert Energiespeicherkonverter, Boost-Transformatoren, Hochspannungs-Ringnetzwerkschränke, Niederspannungs-Verteilerkästen und andere Geräte in einem Container. Es zeichnet sich durch einen hohen Integrationsgrad aus, verringert die Schwierigkeiten beim Bau vor Ort und ist einfach zu transportieren, zu installieren, zu verwenden und zu warten.

Es verfügt über ein integriertes Notbeleuchtungssystem, ein Brandschutzsystem, ein Zugangskontrollsystem und ein Wärmeableitungssystem. Im Inneren des Kastens befinden sich feuerfeste Trennwände, Lüftungsöffnungen auf beiden Seiten des Kastens und speziell für PCS entwickelte Wärmeableitungskanäle, die den normalen Betrieb und die Sicherheit der Geräte im integrierten Boost-Lager wirksam gewährleisten können.

2. Design des Hauptstromkreises des integrierten Inverter-Boost-Lagers Unter dem Gesichtspunkt der Raumnutzung spart die integrierte Kabine erheblich die für die Geräteinstallation erforderliche Bodenfläche. Im Vergleich zu herkömmlichen verteilten Wechselrichter- und Boost-Geräten integriert es komplexe Schaltkreise und Komponenten in einer Kabine, was nicht nur die Verbindungsleitungen zwischen Geräten reduziert und Leitungsverluste reduziert, sondern auch das gesamte System prägnanter und schöner macht und sich einfacher einplanen lässt ein begrenzter Raum.

Das 2-MW-Container-Energiespeicher-Aufwärtstransformatorsystem besteht im Wesentlichen aus einem Containerkörper, vier bidirektionalen 500-kW-Energiespeicherwandlern, einem 1250-kVA-, 10-kV-/0,38-kV-Transformator, einem 1250-kVA-, 10-kV-/0,38-kV-Transformator und einem 250-kVA-10-kV-Transformator /0,38-kV-Trenntransformator und unterstützende Hochspannungsschaltschränke, Niederspannungsverteilerschränke und lokale Überwachungssystemschränke.

 

Als Gruppe kommen zwei Energiespeicher-Bidirektionalwandler zum Einsatz. Die Gleichstromseite jeder Gruppe bidirektionaler Energiespeicherwandler ist mit dem Energiespeichersystem verbunden, und die Wechselstromseite ist mit der Sekundärseite des 1250-kVA-, 10-kV-/0,38-kV-Transformators verbunden. Die Hochspannungsseite von zwei 1250-kVA-Transformatoren ist parallel an eine 10-kV-Hochspannungsschaltanlage angeschlossen. Die Gesamtleistung des Systems beträgt 2 MW, 10 kV Dreiphasen-Wechselstrom, und die Energie kann sowohl auf der Gleichstromseite als auch auf der Wechselstromseite in beide Richtungen fließen.

3. Die Hochspannungsseite des Hochspannungssystems nutzt einen 10-kV-Hochspannungsschaltschrank, um auf die 10-kV-Sammelschiene des Parks zuzugreifen, mit einem Eingang und zwei Ausgängen. Eine Möglichkeit besteht darin, zwei 1250-kVA-Transformatoren parallel über einen Hochspannungs-Leistungsschalter mit Strom zu versorgen, und die andere Möglichkeit besteht darin, einen 250-kVA-Trenntransformator über einen Lasttrennschalter und eine Sicherung mit Strom zu versorgen.

Der Ringnetzwerkschrank ist mit einem Trennschalter, einer Sicherung, einem Leistungsschalter, einem Blitzschutzgerät, einem Live-Anzeigegerät, einem Fehleranzeigegerät, einem Stromwandler und einem umfassenden Schutzgerät ausgestattet. Das umfassende Schutzgerät steuert die Auslösung des Leistungsschalters durch Überwachung der Systemparameter, um eine lokale und ferngesteuerte Bedienung zu ermöglichen.

4. Lokales Überwachungssystem Das lokale Überwachungssystem ist im lokalen Überwachungsschrank installiert, mit einer programmierbaren Steuerung als Kern, und dient zur Statuserfassung und Systemkommunikation von Transformatoren, Hoch- und Niederspannungsschaltern, Konvertern, Feuerlöschgeräten, Klimaanlagen, Beleuchtungsgeräte, Sicherheitsgeräte usw. Es verfügt über eine Mensch-Computer-Interaktionsschnittstelle, um den Status und die Parameter des 2-MW-Container-Energiespeicher-Booster-Systems anzuzeigen.

5. Energiespeicher Bidirektionaler Konverter Der bidirektionale Energiespeicherkonverter ist die Kernkomponente und eine wichtige Garantie für den effizienten, stabilen, sicheren und zuverlässigen Betrieb des 2-MW-Container-Energiespeicher-Aufwärtskonvertersystems und die Maximierung der Nutzung von Wind- und Sonnenenergie. In Kombination mit der Einsatzumgebung vor Ort und den tatsächlichen Betriebsanforderungen ist der bidirektionale Energiespeicherkonverter so konzipiert, dass er netzgekoppelte und netzunabhängige Betriebsfunktionen ermöglicht.

 

Der bidirektionale Energiespeicher-Wandler ist lange Zeit an das große Stromnetz angeschlossen. Das Batteriesystem wird geladen, wenn die Parklast klein ist, und die Batterie wird entladen, wenn die Parklast groß ist. Der bidirektionale Energiespeicherkonverter muss die Funktion eines netzgekoppelten Betriebs erfüllen, eine unabhängige Entkopplungssteuerung von Wirk- und Blindleistung realisieren und in der Lage sein, sich mit dem übergeordneten Überwachungssystem zu koordinieren, um verschiedene Anwendungen des Stromnetzsystems im Park zu realisieren .

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