國網(wǎng)浙江電科院儲能技術中心 林達博士在2023年中國儲能技術創(chuàng)新應用峰會上指出,目前儲能面臨的三方面挑戰(zhàn)。
一是儲能需求分析過于簡化,如何兼顧多因素、多目標、多約束、非線性等復雜關聯(lián)關系,進行儲能系統(tǒng)的優(yōu)化配置值得進一步探索。
二是儲能多場景功能需求復合化,同一電站可能需要同時滿足調頻調峰、緊急控制、波動平抑等不同時間尺度、不同出力精度的功能需求,單一的控制架構往往難以支撐儲能系統(tǒng)的復合功能實現(xiàn)。
三是同一電站內不同單元運行狀態(tài)差異化,儲能電站往往分散布置且數(shù)量眾多,其SOC、容量配置、最大充放電功率等均存在差異。
對于以上問題,他提出了幾個運行控制技術。
首先,進行面向不同應用場景的通信架構設計。針對AGC等對響應速度要求不是特別高的應用場景,采用傳統(tǒng)調度數(shù)據(jù)網(wǎng)與儲能電站監(jiān)控系統(tǒng)進行通信,再由監(jiān)控系統(tǒng)對各PCS下發(fā)指令。
其次是建立多層級的能量調度系統(tǒng)架構,通過上層協(xié)調控制,實現(xiàn)全網(wǎng)運行最優(yōu)。
然后是儲能電站優(yōu)化充放電控制,考慮充電時間、循環(huán)壽命、溫升能耗等因素建立站內精細優(yōu)化控制模型。
最后是基于數(shù)字孿生的精細化控制,利用全壽命周期數(shù)字孿生模型仿真結果指導物理實體工作運行狀態(tài),制定儲能電池系統(tǒng)精細化充放電策略,優(yōu)化艙內溫場與流場分布,延長儲能電池使用壽命。
原標題:電化學儲能應用面臨的挑戰(zhàn)及運行控制技術