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双NEC锂电池储能系统利用双电池功率钳制分析的目标定位
发布时间:2026-08-11 21:49:30 点击: 次
单电池储能(SBESS)难以满足不断变化的负载需求而不出现电池劣化。双电池储能系统(DBESS)由两组并联电池组成,提供了延长电池寿命且满足动态负载的解决方案。本文介绍了基于捏合分析的数值方法, 用于DBESS的定位和规模调整。该方法论是电力系统级联分析(ESCA)方法论的扩展,ESCA曾用于识别储能和发电器的容量。所提出的扩展方法,也称为双电池电源捏合分析(DBPPA),在三个不同峰值需求发生的案例中采用(案例1有1次峰值需求,案例2有2次峰值需求,案例3有3次峰值需求),以展示DBPPA的新算法及DBESS对峰值需求发生的影响。能源需求通过沼气系统和电池系统来满足。在每个案例研究中比较了SBESS和DBESS的尺寸,以展示DBESS在成本节约和电池寿命方面的优势。案例研究1和案例研究3分别实现了18%和44%的成本节约。案例研究2显示成本增加了8%,表明在特定负载曲线下,SBESS比DBESS更具优势。
简介
集成储能的电力系统中,传统的配置是单电池储能系统(SBESS)[6]。尽管被广泛采用,这些电池在承受快速功率波动时常常难以承受,而整体寿命却会大幅缩短[7]。针对这些局限性,研究人员开发了一种替代方案,称为混合能源储存系统[8]。混合能源存储系统由两种或多种不同的储能技术组成,这些技术具有互补特性,如电池中的高能量密度和超级电容器的高功率密度[9]。这些系统有效解决了可再生能源相关的变异性,但其高昂成本阻碍了实施[10]。
铅酸电池等电池可以以更低的成本提供高能量和功率[11]。然而,铅酸电池的主要问题是硫酸化,这会导致更快的劣化和寿命缩短[12]。因此,提出了一种非混合的储能配置,称为双电池储能(DBESS),即使用铅酸电池[13]。在DBESS系统中,容量更大的一次电池负责在需求低时储存大部分可再生能源。储存的能量随后用于满足高需求期的需求。次级电池(容量较小)用于满足每日瞬时需求。该方案显著延长主电池寿命,从而将隔离系统的运行和维护(O&M)成本降低超过19%[13]。
尽管电池带来了诸多优势,但储能系统的有限运行寿命和高昂的财务成本带来了重大挑战。值得注意的是,电池约占电力系统整体成本的40%–50%[14]。除了不可避免的电池劣化现象外,这些电池还存在较高的更换成本[15]。鉴于当前储能系统价格高昂,找到能够通过合理管理电池充放电周期延长电池寿命的电力系统配置至关重要[16]。确保DBESS的长期可行性和成本效益需要优化电池容量[17]。
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