2025年上海储能展|第四届EESA储能展
2025年8月13日-15日
国家会展中心(.上海)
背景与现状
储能作为电能存储介质,可以弥补新能源发电稳定、企业供电可靠性及用电成本过高的问题,因此储能在源网荷中的占比逐步增加。但在应用中存在的问题如下:
→监控不充分:没有充分挖掘电池特性进行针对性的状态监测,导致监测内容不充分;
→保护不到位:受一次设备影响,造成电压波动、频率异常、潮流多变;同时受电网侧影响,易出现孤岛现象;
→管控不合理:没有形成包含储能设备全寿命周期管理的功率调节与能量管理的优化算法,造成管控手段不科学;
→分析不全面:监控数据缺乏统筹管理,没有形成运行数据的全过程、系统性规划与管控,使得分析不全面,运维检修缺乏大数据支撑;
→响应不及时:监控架构不合理,无法满足毫秒至分钟级不同时间尺度的控制需求,致使响应时间慢无法达到考核标准。
应用场景
储能在用户侧应用如下:
(1)工业企业、商业建筑峰谷套利等基础应用容量短时不足及备电应用:
(2)光伏/充电桩/负荷等微网应用:
(3)绿色建筑标配:
(4)变电台区用于改善电能质量,提高用电容量以及稳定性:
(5)基于储能形成光储、光储充、光储直柔、光储热柔等应用及示范。
解决方案
(1)方案简介
分布式储能系统在接入配电系统技术规范中要求需配置二次包含设备,如线路保护、光纤差动保护、变测控、安全自动装置、防逆流装置、频率电压紧急控制装置、电能计量装置等设备;为满足调度自动化要求,需配置远动系统、对时设备及安全防护装置:为满足并网电能质量的要求,需要配置电能质量监测装置,监测储能系统给电网带来的电压偏差危害,并及时系统报警进行整改,为了满足调度需求,需配置远动装置、对时装置与安全防护装置等。同时为了构建储能系统的能量管理与运维系统,配置通讯管理设备与能量管理系统,帮助用户获取削峰填谷、量电费管理收益,并在此基础上实现其电能质量改善、应急备电、无功补偿等附加服务。
系统架构