MWh集装箱式储能系统

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05MW-1MWh集装箱储能系统方案

05MW-1MWh集装箱储能系统方案

05MW-1MWh集装箱储能系统方案近年来,随着可再生能源的快速发展,清洁能源的供电能力已大幅提升。

然而,可再生能源的不稳定性和间歇性使其供电的可靠性和稳定性受到了限制。

因此,储能技术成为了解决这一问题的关键。

集装箱储能系统是一种灵活、可移动且容量可扩展的储能方案。

其主要特点是可以快速部署和转移,适应不同场景需求。

一种常见的储能技术是利用电池进行储存,下面将介绍一种0.5MW-1MWh集装箱储能系统方案。

该方案的核心是采用锂离子电池作为储能介质。

锂离子电池具有高能量密度、长寿命和高充放电效率的优点,因此成为了目前储能领域的主流技术之一首先,这个集装箱储能系统是由多个锂离子电池组成的电池组。

电池组通过并联和串联的方式连接,以达到所需的电压和容量。

在该方案中,可以选择使用多个模块化的电池组来构建整个储能系统,以便于模块的调整和替换。

其次,该储能系统需要配备适当的充电和放电设备。

充电设备主要包括电池充电器和电能质量监控系统。

电池充电器可以根据电池组的特性和要求,精确控制充电电流和电压,保证充电的安全性和高效性。

电能质量监控系统可以监测充电过程中的各个参数,包括电流、电压、温度等,确保电池组的工作状态良好。

在放电过程中,需要配备适当的逆变器和控制系统。

逆变器可以将储存的直流电能转换为交流电能,以供应给电网或负载。

控制系统可以实现电池组的放电管理和能量分配,确保电能的安全和稳定输出。

此外,为了保证整个储能系统的安全性和可靠性,需要配备监测与保护系统。

监测系统可以实时监测电池组和其他设备的工作状态,例如温度、电压、电流等。

一旦出现异常,监测系统可以及时报警并采取相应的保护措施,避免事故发生。

最后,为了提高储能系统的整体效率,可以考虑配备能量管理系统。

能量管理系统可以根据电网或负载的需求,智能地调整充放电策略,以实现最佳的能量利用效果。

总结起来,0.5MW-1MWh集装箱储能系统方案是利用锂离子电池作为储能介质,通过电池组、充电和放电设备、监测与保护系统以及能量管理系统等组成。

集装箱式电池储能系统安全风险分析

集装箱式电池储能系统安全风险分析

集装箱式电池储能系统安全风险分析一、概念集装箱式电池储能系统是以磷酸铁锂电池为能量载体,通过PCS(储能变流器)进行充放电,实现与电力系统的多种能量交换,并可接入多种供电模式,如光伏阵列、风能、柴油发电机与电网等储能系统。

集装箱式电池储能系统包含锂电池组、电池管理系统、能量转换系统、控制系统等设备。

其中技术核心是电池组、电池簇结构设计、电池系统热设计、电池系统的保护技术、电池管理系统等。

储能系统由电池系统和能量转换系统组成,电池系统含有先进的磷酸铁锂电池模块、电池管理系统和作为直流短路保护和电路隔离熔断开关,所有的设备集中安装在集装箱内。

集装箱式电池储能系统是以40尺标准集装箱为载体,内置两台250kW储能能量转换系统,将1MWh锂电池系统、电池管理系统、储能监控系统、空调系统、消防系统、配电系统集中装在一个特制的箱体内,以实现高集成度、大容量、可移动的储能设备,具有隔热、恒温、消防阻燃、防风沙等特点,满足各种环境使用。

如图1所示:黑色部分为电池室中有6个电池簇并联,灰色部分为能转换系统、空调系统和控制系统,紫色部分为风道。

图1集装箱电池系统结构图图2集装箱电池系统内部图二、优势集装箱式电池储能系统有可移动、灵活性强、可扩充、可拆卸等功能,不论从商业角度还是在技术角度都具有一定的实用价值,此外,在军事领域和环境适应性方面都具有优势。

其主要特点有以下几面:1.模块化设计:国际标准化组织是标准的尺寸,允许远洋运输和公路运输方便。

它们可以悬挂在高架起重机上,船上,卡车和临时用地。

2.坚固耐用的设计:国际标准化组织在运输过程中保护货物,并将在能源储存系统的生命期内提供良好的保护,免受天气、运输及其他环境的侵害。

3.可移动性设计:综合比较其他储能电池,锂电池储能技术的优势在于质量与体积,可移动性强,不受地域限制。

4.灵活的基础设计:集装箱是很容易适用任何所需的选择。

这包括空调,光伏,风机,通道门,电力电缆接入和其他等设备的接入。

500kW-1MWh集装箱储能系统规格V0 20140310

500kW-1MWh集装箱储能系统规格V0 20140310
备用容量(移动式电源) 电压支持 分时电价电费管理 容量费用管理
采用比亚迪技术成熟、安全、经济、绿色环保、超长寿命、无记忆效应的高 可靠性的磷酸铁锂电池,可满足 MW 级功率输出所需求的储能容量,该电池还 成功应用于比亚迪纯电动汽车 e6 和 K9,目前累计行驶超过 12.727亿0 万公里;
磷酸铁锂电池的设计和测试遵循 UL 1642.5th 版、IEEE 1625-2004 标准; 电池存储容量大,电池能量转换效率高达 96%; 采用动态均衡电池管理技术,可以快速地自动完成电池维护,满足多种应用
13 允许相对湿度
5%~95%
无冷凝
14 允许海拔高度
≤2000m
15 噪声
<78dB
16 防护等级
IP54 或 NEMA 3R
17 对外通讯方式
以太网
MODBUS(TCP/IP)
18 集装箱尺寸(长*宽*高) 12192*2438*2591mm 标准 40 英尺集装箱
19 集装箱重量
25 吨
动力端口 1 路
三相四线制铜排接口
20 集装箱端口 配电端口 1 路
单相 220V 50Hz 或单相三线 240/120V 60Hz
序号
项目描述
参数
备注
通讯端口 1 路
以太网(MODBUS(TCP/IP))
接地端口 1 路
备注:以上参数为我司标准配置技术参数,部分参数可根据不同客户项目需求进行调整。
系统接入拓扑
外部监控系统
6 额定输出频率
50Hz 60Hz
适用于亚洲、欧洲 适用于美洲
7 频率范围
48Hz~50.5Hz 57.5Hz~61.5Hz
适用于亚洲、欧洲 适用于美洲

MW-1MWh集装箱储能系统方案

MW-1MWh集装箱储能系统方案

1MWh集装箱储能系统技术方案目录1.储能的应用-----------------------------------------------------------------------------------42.系统概------------------------------------------------------------------------------------5-6系统组----------------------------------------------------------------------------------5系统特----------------------------------------------------------------------------------5系统运行原-----------------------------------------------------------------------------63.系统设------------------------------------------------------------------------------------7-14储能变流器(P C S) ------------------------------------------------------------------7-8储能变流器特点-------------------------------------------------------------7储能变流器通信方式-------------------------------------------------------8电池管理系统(BMS)---------------------------------------------------------------9-10 B M S系统架构---------------------------------------------------------------------8B M S功能说明-----------------------------------------------------------------9B M S电池管理系统构成及功能描述--------------------------------------------10能量管理系统(E M S) ------------------------------------------------------------10-11设备监控模块----------------------------------------------------------------10能量管理模块---------------------------------------------------------------10告警管理模块----------------------------------------------------------------11报表管理模块---------------------------------------------------------------11安全管理模块--------------------------------------------------------------11监控系统---------------------------------------------------------------------------12消防与空调系统--------------------------------------------------------------------12电池成套系统------------------------------------------------------------------12-16电芯参数---------------------------------------------------------------------12电池P AC K及成簇-----------------------------------------------------------13电池组在集装箱内的分布-----------------------------------------------------15集装箱系统设计要求----------------------------------------------------------------15 4.主要设备清单---------------------------------------------------------------------------161. 储能的应用图1 储能的应用(1)微电网:储能系统独立或与其他能源配合,给负载供电,主要解决供电可靠性问题。

5MW-MWh集装箱储能系统方案

5MW-MWh集装箱储能系统方案

5MW-MWh集装箱储能系统方案引言:随着可再生能源的快速发展和普及应用,储能技术的需求和重要性也日益凸显。

5MW-MWh集装箱储能系统是一种大容量、灵活部署的储能解决方案,可应用于电网调整、电力平衡和可再生能源的储能等多种场景。

本文将介绍一个精选的5MW-MWh集装箱储能系统方案,详细阐述其设计原理、技术特点和应用价值。

一、方案设计原理:1.储能方式选择:本方案采用锂离子电池技术作为储能方式,主要基于其高能量密度、长寿命、低自放电率和良好的充放电效率等特点。

2.储能系统架构:方案采用模块化设计,将多个集装箱储能系统模块串联连接,形成5MW-MWh的整体储能系统。

每个集装箱储能系统模块具有独立的控制系统和通信接口,可实现单独部署和运行。

3.系统控制策略:方案采用智能化控制策略,通过先进的能量管理算法对储能系统进行动态控制,实现电网调整、频率调节和削峰填谷等功能。

同时,系统具备双向功率传输能力,可灵活配置电池的充放电功率,以适应不同场景需求。

4.安全保障措施:方案中包含多重安全保障措施,包括电池高低温保护、过流保护、过压保护和断电保护等,以确保系统运行的安全稳定。

二、技术特点:1.高效能量转换:方案采用先进的储能电池技术,具备高充放电效率和快速响应能力,能够实现高效能量转换和储存。

2.安全可靠性:方案中的储能系统采用多层次的安全保障措施,能够提供可靠的电能储存和释放服务,并确保系统在异常情况下的安全运行。

3.灵活部署:方案中的集装箱储能系统模块具有独立的自控能力,并具备多种通信接口,能够灵活部署和运行,满足不同场景下的需求。

4.可持续发展:方案采用锂离子电池技术,为可再生能源的储能提供可持续发展的解决方案,有利于推动清洁能源的发展和应用。

三、应用价值:1.电网调整:5MW-MWh集装箱储能系统可实现电网调整和频率调节等功能,提高电网的稳定性和安全性,缓解电力供需压力。

2.可再生能源储能:方案能够灵活应对可再生能源的波动性和不稳定性,实现其大规模集成和应用,推动可再生能源的利用率。

完整版05MW-1MWh集装箱储能系统方案

完整版05MW-1MWh集装箱储能系统方案

完整版05MW-1MWh集装箱储能系统方案随着可再生能源的快速发展和智能电网的建设,能源储存技术日益受到关注。

储能系统可以解决能源供应与需求之间的失衡问题,提高能源利用效率,促进能源的可持续发展。

现在,我将介绍一个0.5MW-1MWh集装箱储能系统的方案。

首先,我们需要选择适当的储能技术。

目前市场上常见的储能技术包括锂离子电池、钠硫电池和流动电池等。

考虑到能量密度、循环寿命和安全性等因素,我们可以选择锂离子电池作为储能技术。

其次,储能系统所需的容量为1MWh,这意味着我们需要2000个1MWh的锂离子电池组成的电池组。

每个1MWh的电池由100个10kWh的电池串联而成,每个10kWh的电池由10个1kWh的电池串联而成。

整个储能系统由20个10kWh的电池组和200个1kWh的电池组组成。

第三,为了方便运输和安装,我们将整个储能系统安装在一个标准的集装箱中。

集装箱的尺寸可以根据实际需求进行调整,以满足电池组和配套设备的存放和运输要求。

第四,为了确保储能系统的安全性和可靠性,我们需要配备监控和控制系统。

监控系统可以实时监测电池组的状态和性能参数,如电池电压、电流和温度等。

控制系统可以根据监测结果进行调节和优化,以实现最佳的能源管理策略。

第五,除了储能系统本身,我们还需要配备能源转换设备和配套设备。

能源转换设备包括充电器和逆变器,用于将电能转化为化学能储存和将储存的能量转化为电能供应给电网。

配套设备包括传感器、仪表和通信设备等,用于数据采集和系统控制。

最后,我们需要考虑储能系统的运营和维护。

储能系统的运营可以通过智能化的能源管理系统实现,以实现最佳的能源调度。

定期检查和维护可以确保储能系统的性能和寿命,并及时发现和解决问题。

综上所述,0.5MW-1MWh集装箱储能系统方案包括锂离子电池作为储能技术、2000个1MWh的电池组、监控和控制系统、能源转换设备和配套设备,以及智能化的能源管理系统和定期检查和维护。

完整版05MW-1MWh集装箱储能系统方案

完整版05MW-1MWh集装箱储能系统方案

完整版05MW-1MWh集装箱储能系统方案随着可再生能源的快速发展,储能系统作为一种重要的能源技术逐渐受到重视。

0.5MW-1MWh集装箱储能系统是指容量为0.5兆瓦的功率和1兆瓦时的储能能力的储能系统,以集装箱形式进行装配和运输。

该方案的完整内容包括系统组成、工作原理、优势及应用前景等方面的介绍。

首先,0.5MW-1MWh集装箱储能系统包括电池组、逆变器、控制器、变压器等组件。

电池组是储存和释放能量的核心部件,逆变器将电池组储存的直流电转换为交流电,控制器用于监控和控制系统运行,变压器将逆变器输出的电能升压或降压至需要的电压水平。

其工作原理是通过将电网或可再生能源发电设备产生的电能储存到电池组中,在需求高峰时将储存的电能从电池组释放出来供电。

当电网供电不稳定或断电时,储能系统可以快速响应并提供备用电源,保障用电的连续性。

当电网负荷低于峰值时,储能系统可以将多余的电能存储起来,待需要时再释放,实现储能与释能的平衡。

该集装箱储能系统的优势主要体现在以下几个方面。

首先,集装箱储能系统具有高效、灵活的特点,可以根据实际需求进行模块化组装和布局,在不同场景下灵活应用。

其次,系统具备较高的储能能力和功率输出,能够满足大型工业和商业用电的需求。

此外,该系统采用可再生能源作为电池组的充电源,能够实现清洁能源的高效利用和储能,为可持续发展做出贡献。

此外,0.5MW-1MWh集装箱储能系统的应用前景广阔。

首先,在可再生能源领域,储能系统可以解决可再生能源发电的波动性和间歇性问题,实现可再生能源的平稳输出,并提高供电可靠性。

其次,在电力市场中,储能系统可以参与能源交易,实现电能的存储和出售,为用户和电网提供附加价值。

此外,该系统还可以应用于工矿企业和公共事业等领域,提供备用电源和峰谷电价调整等需求,提高用电效率和经济效益。

综上所述,0.5MW-1MWh集装箱储能系统是一种能够储存和释放电能的技术方案,具备高效、灵活、可持续等优势,应用前景广阔。

1MWh集装箱式储能系统

1MWh集装箱式储能系统

内容
参数
额定容量
1MWh
电池
LP44147272 120Ah
电池模块
12S2P
系统总串并数
192S16P
电池簇数
8簇
对外接口
M16螺栓
工作温度范围
-40℃~60℃
对外通信
RS485x2 /CANx1/Ethernet10/100Mx2 / RS232x2
电压使用范围
480V-700.8V
充放电倍率
最大2C
单位
V Ah V C mm Kg ℃ ℃
电池模块设计优势
电池模块散热结构设计
为保证系统运行时电池模组拥有良好的工作环境,电池模组的外壳采用绝缘材料,在钣金箱体上 下、左右开孔设计以达到内部通风散热的效果,空气自储能模块下方进入,由箱体顶部排出,保证 电池组内空气流动迅速性与均匀性。两侧散热孔以保证电池系统在工作时释放的热量顺畅散出。电 池模组散热设计示意图如下图所示:
1MWh集装箱式储能系统配置图
电池模块性能参数
参数名称 电池类型 电池成组 标称电压 标称容量 工作电压范围 充放电倍率 外观尺寸(深*宽*高) 电池系统重量 运行环境温度 存储温度范围
技术指标 LP44147272
120Ah 12S2P
38.4 240 30-43.8 0.5 639*526*320.8 120 0-45 25-35
电流采集精度
≤±1%
温度采集精度
±1℃
电压采集周期
≤10ms
电流采集周期
≤10ms
温度采集周期
≤100ms
历史数据存储
≥30天
1MWh集装箱式储能系统特点
1MWh储能系统设计亮点

05MW-1MWh集装箱储能系统规划资料

05MW-1MWh集装箱储能系统规划资料

05MW-1MWh集装箱储能系统规划资料储能系统是一种将电能在低负荷时段储存起来,在高负荷时段释放的设备,可以平衡电网负荷波动,提高电网的稳定性。

而集装箱储能系统是一种能够方便快捷地部署和搬迁的储能设备,具有灵活性和可移动性。

0.5MW-1MWh集装箱储能系统规划是针对中小规模能源存储需求的方案,在满足能量容量和功率要求的同时,也要考虑到系统的可靠性、安全性和经济性。

以下是一份关于0.5MW-1MWh集装箱储能系统规划的详细资料,包括系统组成、技术参数和应用场景等。

系统组成:1.储能装置:主要包括电池组、电池管理系统(BMS)和电池温控系统。

电池组通常采用锂离子电池,具有高能量密度和长周期寿命,可以快速充放电。

BMS用于监控和管理电池状态,确保系统的稳定运行。

电池温控系统用于控制电池的工作温度,提高电池的效率和寿命。

2.逆变器:将电池的直流电转换为交流电,并提供给电网或负载。

逆变器具有高效率和快速响应的特点,可以实现快速充放电和无缝切换。

3.控制系统:用于监测和控制整个储能系统的运行,包括电池状态、功率输出、充放电控制等。

控制系统还可以与电网无缝对接,实现智能调控和运营。

技术参数:0.5MW-1MWh集装箱储能系统的技术参数通常包括能量容量、功率输出、效率和响应时间等。

能量容量表示系统能够储存的电能量,通常以兆瓦时(MWh)为单位。

功率输出表示系统能够提供的最大功率,通常以兆瓦(MW)为单位。

效率表示系统从储存到放电过程中的能量损失,通常以百分比表示。

响应时间表示系统从接收指令到启动放电的时间,通常以毫秒或秒为单位。

应用场景:1.新能源电站:可以将储能系统与风力发电或太阳能发电系统相结合,平衡电网负荷波动,提高发电效率和可靠性。

2.工业用电:可以在高峰负荷时段释放储存的电能,减少对电网的依赖,降低用电成本。

3.基础设施建设:可以为公共交通、电动汽车充电等提供可靠的电力支持。

4.紧急备用电源:在突发停电或电网故障时,可以立即启动放电,维持关键设备的运行。

1MWh集装箱式光伏铁锂储能系统方案

1MWh集装箱式光伏铁锂储能系统方案

生效日期:2016-07-21 1MWh集装箱式光伏铁锂储能系统方案编制:审核:批准:生效日期:2016-07-21 1.系统概述1MWh铁锂储能系统包括两个500kWh的储能子系统,每个储能子系统由1个500kWh储能双向变流器及控制系统(PCS)、电池管理系统(BMS)、后台监控管理系统和磷酸铁锂电池组组成。

整套储能系统由一个监控管理系统控制,通过网络协调各组成部分的工作。

磷酸铁锂电池组是由432只3.2V100Ah单体电池通过216串2并联组成一簇,然后通过8簇并联组合而成。

电站储能系统采用了科学的内部结构设计,先进的电池生产工艺,并配置较先进的电池管理系统以及能量转换系统,具有高比能量和长寿命、安全可靠、使用温度范围宽等特性,是风、光电储能、智能电网等行业理想的绿色储能电源产品。

2.系统外观图生效日期:2016-07-21 3.系统结构示意图生效日期:2016-07-21生效日期 : 2016-07-214. 储能系统规格参数项目 参数 标称电压 691.2V标称容量 1600Ah (0.2C 放电速率)标称储能能量1.0MWh 放电正常工作电流320A 可调整最大持续电流 480A (≤5min) 放电截止总电压 约604.8V 放电截止单体电压 2.5V 充电充电截止总电压 766.8±5V 充电截止单体电压3.65V 充电电流 320A 最大持续电流 480A (≤5min)充电截止电流5A充放最大脉冲电流640±10A (10S ) 工作效率>90%工作温度/湿度充电温度0℃~+45℃ 放电温度-20℃~+60℃当环境温度大于45℃时,请注意通风散热充放电湿度RH ≤85%,大于85%时注意防水 存储温度/湿度 温度 0℃~40℃(容量80%左右) 长期存储温度在 15℃~25℃ 湿度RH ≤50%,易氧化部件注意密封保存组装方式 216串16并(3.2V100Ah 模块)重量 33±0.5t外部尺寸 供参考{(12192±10)mm *(2458±10)mm *(2591±10)mm }*2标准40尺集装箱生效日期:2016-07-21保护功能过充保护、过放保护、温度保护、均衡功能、通讯功能、监控等防水等级IP54额定输出AC380V(330V-410V) 50Hz电压对外通讯以太网(modbus)方式5.BMS系统设备介绍电池监测模块BMM3.1该单元集电池运行信息监测采集、充电均衡管理、故障诊断等功能于一体。

5MW-MWh集装箱储能系统方案

5MW-MWh集装箱储能系统方案

5MW-MWh集装箱储能系统方案一、系统架构该方案的集装箱储能系统主要包括储能装置、储能控制系统和储能管理系统三个主要部分。

1.储能装置:该方案采用大容量锂离子电池组作为储能装置。

锂离子电池具有高能量密度、长寿命和低自放电率等优点,非常适用于大规模储能应用。

2.储能控制系统:该系统由能量转换器、DC/DC变换器和DC/AC变换器组成。

能量转换器负责将来自电网或可再生能源发电设备的电能转换为直流电能,供给锂离子电池组进行充电储能。

DC/DC变换器用于调整电压和电流以满足电池组的充放电要求。

DC/AC变换器将储能装置存储的电能转换为交流电能,以满足不同应用场景的需求。

3.储能管理系统:该系统实现对储能装置的监测、控制和优化管理。

通过实时监测锂离子电池组的电压、电流和温度等参数,对电池组状态进行评估和预测,确保储能系统的安全运行。

此外,储能管理系统还可以根据电网负荷情况调整储能装置的充放电策略,实现最优能量利用。

二、储能技术该方案采用的锂离子电池技术具有以下优点:1.高能量密度:锂离子电池是目前能量密度最高的可再生能源储存技术之一,能够提供大规模能量储存需求。

2.长寿命:锂离子电池组具有较长的使用寿命,可达数千个完整的充放电周期,能够满足长期运营的需求。

3.快速充放电能力:锂离子电池组具有较高的充放电速率,可以在短时间内实现大规模的能量储存和释放。

4.低自放电率:锂离子电池组的自放电率非常低,即使在长期存储的情况下,也能够保持较高的电能储存效率。

三、应用场景该方案适用于以下应用场景:1.可再生能源平滑输出:该方案可以与风力发电机、太阳能电池组等可再生能源发电设备相结合,平滑其不稳定的输出功率,提高电能利用率和电网稳定性。

2.峰谷电价调峰:该方案可以在电网谷电价时段充电并储存电能,在峰电价时段放电,实现能源的高效利用和成本的节约。

3.偏远地区电网支撑:该方案可以在偏远地区建立独立的微电网系统,供给当地居民用电,解决传统电网无法覆盖的问题。

05MW-1MWh集装箱储能系统方案设计

05MW-1MWh集装箱储能系统方案设计

05MW-1MWh集装箱储能系统方案设计方案设计:0.5MW-1MWh集装箱储能系统一、引言随着可再生能源的快速发展,储能技术变得越来越重要,以解决可再生能源波动性和间歇性的问题。

本文将介绍一种0.5MW-1MWh的集装箱储能系统的方案设计,该系统能够储存大量的电能并在需要的时候释放出来。

二、系统组成1.储能设备:采用锂离子电池作为储能装置。

锂离子电池具有高能量密度、长寿命和较高的效率,在储能系统中得到了广泛应用。

2.能量管理系统:负责管理储能系统的充放电过程,通过智能算法优化电能的使用。

能量管理系统可以监测储能设备的电量,根据需求控制储能和释放。

3.逆变器:将储能系统中储存的直流电能转换为交流电能,以供给电网或其他设备使用。

逆变器还能根据需要将交流电能转换为直流电能进行充电操作。

4.传感器和监控系统:用于监测储能系统的状态和性能,包括温度、电压、电流等参数。

通过传感器和监控系统可以实时监测储能系统的工作状态,及时发现并解决问题。

5.冷却系统:为储能设备提供散热功能,以确保储能设备在高温条件下的正常工作。

冷却系统应当能够根据需要进行自动调节。

6.安全系统:包括防火、防爆、防盗等措施,确保储能系统的安全运行。

安全系统还应能够及时响应故障和风险情况,并采取相应的措施进行预防或应急处理。

三、技术参数1.额定储能容量:1MWh,即系统能够储存1MWh的电能。

2.额定功率:0.5MW,即系统能够以0.5MW的功率进行充放电操作。

3.额定电压:400V,符合一般电网的工作电压要求。

4.启动时间:不超过10秒,系统能够在10秒内从停机状态启动。

5.响应时间:不超过1秒,系统能够在1秒内响应充放电操作。

四、应用场景1.电网调峰:在电网负荷高峰时段,可以利用储能系统储存电能,减轻电网压力。

2.可再生能源平滑:对于间歇性可再生能源,如太阳能和风能,储能系统可以将其产生的电能储存起来,以供给电网或其他设备使用。

3.紧急备用电源:在突发停电或紧急情况下,储能系统可以快速响应,并提供备用电源。

5MW-MWh集装箱储能系统方案(精选、)

5MW-MWh集装箱储能系统方案(精选、)

0.5MW/1MWh集装箱储能系统技术方案目录1.储能的应用-----------------------------------------------------------------------------------42.系统概------------------------------------------------------------------------------------5-62.1 系统组----------------------------------------------------------------------------------52.2 系统特----------------------------------------------------------------------------------52.3 系统运行原-----------------------------------------------------------------------------63.系统设------------------------------------------------------------------------------------7-143.1 储能变流器(PCS) ------------------------------------------------------------------7-83.1.1 储能变流器特点-------------------------------------------------------------73.1.2 储能变流器通信方式-------------------------------------------------------83.2 电池管理系统(BMS)---------------------------------------------------------------9-103.2.1 BMS系统架构---------------------------------------------------------------------83.2.2 BMS功能说明-----------------------------------------------------------------93.2.3 BMS电池管理系统构成及功能描述--------------------------------------------103.3 能量管理系统(EMS) ------------------------------------------------------------10-113.3.1 设备监控模块----------------------------------------------------------------103.3.2 能量管理模块---------------------------------------------------------------103.3.3告警管理模块----------------------------------------------------------------113.3.4 报表管理模块---------------------------------------------------------------113.3.5 安全管理模块--------------------------------------------------------------113.4 监控系统---------------------------------------------------------------------------123.5 消防与空调系统--------------------------------------------------------------------123.6 电池成套系统------------------------------------------------------------------12-163.6.1 电芯参数---------------------------------------------------------------------123.6.2 电池PACK及成簇-----------------------------------------------------------133.6.2 电池组在集装箱内的分布-----------------------------------------------------153.7 集装箱系统设计要求----------------------------------------------------------------154. 主要设备清单---------------------------------------------------------------------------161. 储能的应用图1 储能的应用(1)微电网:储能系统独立或与其他能源配合,给负载供电,主要解决供电可靠性问题。

MWMWh集装箱储能系统方案学习资料

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M W M W h集装箱储能系统方案0.5MW/1MWh集装箱储能系统技术方案目录1.储能的应用-----------------------------------------------------------------------------------42.系统概------------------------------------------------------------------------------------5-6 2.1 系统组----------------------------------------------------------------------------------5 2.2 系统特----------------------------------------------------------------------------------52.3 系统运行原-----------------------------------------------------------------------------63.系统设------------------------------------------------------------------------------------7-14 3.1 储能变流器(PCS) ------------------------------------------------------------------7-8 3.1.1储能变流器特点-------------------------------------------------------------7 3.1.2储能变流器通信方式-------------------------------------------------------8 3.2 电池管理系统(BMS)---------------------------------------------------------------9-10 3.2.1 BMS系统架构---------------------------------------------------------------------83.2.2 BMS功能说明-----------------------------------------------------------------93.2.3 BMS电池管理系统构成及功能描述--------------------------------------------10 3.3 能量管理系统(EMS) ------------------------------------------------------------10-11 3.3.1设备监控模块----------------------------------------------------------------10 3.3.2能量管理模块---------------------------------------------------------------10 3.3.3告警管理模块----------------------------------------------------------------11 3.3.4报表管理模块---------------------------------------------------------------11 3.3.5安全管理模块--------------------------------------------------------------11 3.4监控系统---------------------------------------------------------------------------12 3.5 消防与空调系统--------------------------------------------------------------------12 3.6 电池成套系统------------------------------------------------------------------12-16 3.6.1电芯参数---------------------------------------------------------------------12 3.6.2 电池PACK及成簇-----------------------------------------------------------13 3.6.2 电池组在集装箱内的分布-----------------------------------------------------153.7 集装箱系统设计要求----------------------------------------------------------------154. 主要设备清单---------------------------------------------------------------------------161. 储能的应用图1 储能的应用(1)微电网:储能系统独立或与其他能源配合,给负载供电,主要解决供电可靠性问题。

0.5MW-1MWh集装箱储能系统规划资料

0.5MW-1MWh集装箱储能系统规划资料

0.5MW/1MWh集装箱储能系统技术方案目录1.储能的应用-----------------------------------------------------------------------------------42.系统概------------------------------------------------------------------------------------5-62.1 系统组----------------------------------------------------------------------------------52.2 系统特----------------------------------------------------------------------------------52.3 系统运行原-----------------------------------------------------------------------------63.系统设------------------------------------------------------------------------------------7-143.1 储能变流器(PCS) ------------------------------------------------------------------7-83.1.1 储能变流器特点-------------------------------------------------------------73.1.2 储能变流器通信方式-------------------------------------------------------83.2 电池管理系统(BMS)---------------------------------------------------------------9-103.2.1 BMS系统架构---------------------------------------------------------------------83.2.2 BMS功能说明-----------------------------------------------------------------93.2.3 BMS电池管理系统构成及功能描述--------------------------------------------103.3 能量管理系统(EMS) ------------------------------------------------------------10-113.3.1 设备监控模块----------------------------------------------------------------103.3.2 能量管理模块---------------------------------------------------------------103.3.3告警管理模块----------------------------------------------------------------113.3.4 报表管理模块---------------------------------------------------------------113.3.5 安全管理模块--------------------------------------------------------------113.4 监控系统---------------------------------------------------------------------------123.5 消防与空调系统--------------------------------------------------------------------123.6 电池成套系统------------------------------------------------------------------12-163.6.1 电芯参数---------------------------------------------------------------------123.6.2 电池PACK及成簇-----------------------------------------------------------133.6.2 电池组在集装箱内的分布-----------------------------------------------------153.7 集装箱系统设计要求----------------------------------------------------------------154. 主要设备清单---------------------------------------------------------------------------161. 储能的应用图1 储能的应用(1)微电网:储能系统独立或与其他能源配合,给负载供电,主要解决供电可靠性问题。

05MW-1MWh集装箱储能系统方案设计

05MW-1MWh集装箱储能系统方案设计

05MW-1MWh集装箱储能系统方案设计为满足日益增长的能源需求,促进可再生能源的利用和储存,0.5MW-1MWh集装箱储能系统是一种非常重要的解决方案。

本文将从系统设计的角度,探讨该储能系统的方案。

首先,这个储能系统的核心是电池组。

电池组是储能系统的核心设备,负责储存和释放电能。

鉴于储能系统的容量需求,我们可以选择使用锂离子电池。

锂离子电池具有高能量密度、长循环寿命和较低的自放电率,因此非常适合用于储能系统。

其次,储能系统需要具备一定的转换和控制设备。

转换设备包括逆变器和变压器,目的是将电池组储存的直流电转换成交流电,并适配电网的要求。

逆变器在这个储能系统中非常重要,因为它能够将电能的负荷平衡和电能的有无调节结合在一起,提高储能系统的效率。

同时,变压器的作用是调整输出电压,以适应电网的要求。

此外,电池组和转换设备需要有一套完善的监控和控制系统。

监控系统负责实时监测电池组的状态、电压、电流等参数,并及时报警,以确保储能系统的安全和可靠运行。

同时,控制系统可以实现对电池组的充放电控制,以及对转换设备的工作状态进行调节。

另外,为了确保储能系统的安全和稳定运行,还需要配备一定的安全设备。

例如,过流保护装置可以防止电流过载,短路保护装置可以防止电路短路,温度传感器可以监测电池组的温度,并在温度过高时进行报警和保护。

最后,为了提高储能系统的灵活性和可拓展性,我们可以考虑将集装箱储能系统设计成可模块化的结构。

通过模块化设计,可以根据实际需求选择适量的模块,并将它们组合成更大容量的储能系统。

综上所述,0.5MW-1MWh集装箱储能系统的方案设计需要考虑电池组、转换和控制设备、监控和控制系统、安全设备等多个方面,并可采用模块化设计以提高系统的灵活性和可拓展性。

这样的储能系统在促进可再生能源利用和平衡电力供需方面具有重要的意义。

MWMWh集装箱储能系统方案

MWMWh集装箱储能系统方案

MWh集装箱储能系统技术方案目录1.储能的应用-----------------------------------------------------------------------------------42.系统概------------------------------------------------------------------------------------5-62.1 系统组----------------------------------------------------------------------------------52.2 系统特----------------------------------------------------------------------------------52.3 系统运行原-----------------------------------------------------------------------------63.系统设------------------------------------------------------------------------------------7-143.1 储能变流器(PCS) ------------------------------------------------------------------7-83.1.1 储能变流器特点-------------------------------------------------------------73.1.2 储能变流器通信方式-------------------------------------------------------83.2 电池管理系统(BMS)---------------------------------------------------------------9-103.2.1 BMS系统架构---------------------------------------------------------------------83.2.2 BMS功能说明-----------------------------------------------------------------93.2.3 BMS电池管理系统构成及功能描述--------------------------------------------103.3 能量管理系统(EMS) ------------------------------------------------------------10-113.3.1 设备监控模块----------------------------------------------------------------103.3.2 能量管理模块---------------------------------------------------------------103.3.3告警管理模块----------------------------------------------------------------113.3.4 报表管理模块---------------------------------------------------------------113.3.5 平安管理模块--------------------------------------------------------------113.4 监控系统---------------------------------------------------------------------------123.5 消防与空调系统--------------------------------------------------------------------123.6 电池成套系统------------------------------------------------------------------12-163.6.1 电芯参数---------------------------------------------------------------------123.6.2 电池PACK及成簇-----------------------------------------------------------133.6.2 电池组在集装箱内的分布-----------------------------------------------------153.7 集装箱系统设计要求----------------------------------------------------------------154. 主要设备清单---------------------------------------------------------------------------161. 储能的应用图1 储能的应用〔1〕微电网:储能系统独立或与其他能源配合,给负载供电,主要解决供电可靠性问题。

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集装箱性能优势
保温性:集装箱侧墙、顶部、门、底部均采用80mm岩棉,保证在集装箱内外温差为60℃(青 海极限温度范围-34.4℃~24.9℃)的环境情况下,传热系数应不大于0.06W/(m2·℃)。 防腐性:集装箱整体结构框架均采用优质钢材加工而成,所有钢制零、部件均进行抛丸喷砂 预处理,喷涂富锌底漆。底漆有效厚度不小于30μm,中层底漆有效厚度不小于40μm,外层面 漆有效厚度不小于40μm,涂层有效厚度不小于110μm。钢板的涂层中均加入紫外线吸收剂。在 实际使用环境条件下,集装箱的外观、机械强度、腐蚀程度等在25年内满足实际使用的要求。 防震:集装箱屋顶的钢板有效厚度2.0mm,外壁钢板的有效厚底1.6mm,内壁钢板的有效厚 底0.8mm,均采用宝钢、武钢等国内知名钢厂生产的高品质钢板产品。集装箱出厂前会进行吊 装、承重、跑车试验,可以保证运输和地震条件下集装箱及其内部设备的机械强度满足要求, 不出现变形、功能异常、震动后不运行等故障。 防紫外线:全部钢板的涂层中均已加入紫外线吸收剂。集装箱内外材料的性质不会因为紫外 线的照射发生劣化、不会吸收紫外线的热量等。
1MWh集装箱式储能系统配置图
电池模块性能参数
参数名称 电池类型 电池成组 标称电压 标称容量 工作电压范围 充放电倍率 外观尺寸(深*宽*高) 电池系统重量 运行环境温度 存储温度范围
技术指标 LP44147272
120Ah 12S2P
38.4 240 30-43.8 0.5 639*526*320.8 120 0-45 25-35
1MWh集装箱式储能系统介绍
天津力神电池股份有限公司 TIANJIN LISHN BATTERY JOINT-STOCK CO., LTD.
目录
1
1MWh储能系统集成方案
2
电池模块设计方案
3
集装箱设计方案
4
热管理设计方案
5
测试
1MWh储能系统集成方案介绍
1MWh集装箱式储能系统特点
1MWh储能系统性能优势
风道介绍: 空调、电池紧贴墙面,空调从顶部送风
,设置风道,由近及远,高度逐渐降低( 为加大风压),在电池架间隔处开孔,将 冷风由上往下引入电池表面。 该方案特点:冷量充足,加热量较大。
集装箱内部温控策略
集装箱系统在各个情况下,使用的热管理的策略为: 在冬季与春季,即外部环境温度为-20℃~-3℃ 与-14℃~2℃情况下,在系统启动前,开启空调 制热功能(将整个集装箱室温调整均匀,在10℃ 情况下),空调待机。 在夏季与秋季,即外部环境温度为0℃~13℃与 -2℃~11℃情况下,通过自然散热与空调强制制 冷方式,降低整个系统的温度。系统启动后,整 个系统的温度升温在10-20℃之间,即集装箱内部 温度高于外部环境温度,通过热传导即可调节集 装箱内部温度。 其他情况,如系统频繁进行充放电,造成集装 箱内部温度骤升,通过自然散热方式无法迅速降 低温度。造成系统内部热量积累,故需要开启空 调制冷进行快速降温。
电池组安全设计
安全间隙考虑: 模块壳体爬电距离:模块壳体内部爬电间距大于国标要求。 铜排间隙:电池包连接铜排间距大于35mm,防止短路及爬电现象。 紧固件安全间隙:紧固件与电联接材料间距大于国标要求。 电池间隙:考虑到高海拔作业,模块材料经降容计算后,由支架保证电池间隙大于安全距离,有效避免 短路、爬电等现象。
集装箱辅助系统介绍
动力配电系统:动力配电箱具有防雷模块、漏电保护、过流、过压、欠压等功能。 监控系统:提供监控及门禁报警功能,在总的通讯监控室可以实时观察设备室(集装箱)内的设备情 况,当有人强行试图打开设备室(集装箱)门时门禁产生威胁性报警信号,同时,通过以太网远程通信 方式向监控后台报警,该报警功能应可以由用户屏蔽。 自动灭火及应急照明系统:
热管理方案设计依据
1MWh储能系统所在地是常年低温的情况,因此热管理方案的设计集中在低温启动环节,集装箱保温与制热 工作是重点。集装箱内部增加空调冷热系统,用于调节控制系统在低温环境中,系统顺利运行。 在集装箱密闭空间内,空调加热是十分困难的,加热的空气会向上移动,形成严重的冷热分层,热源全部 集中在集装箱的顶部(在封闭的空间,在热源以上的空间,每升高1米,温度升高1-2℃。)这意味着严重的 能耗,让开支白白浪费,更意味着地面永远达不到所希望的温度。 在集装箱内部空间通过空调的风道设计,合理利用热源与冷源,从而消除冷热分层,降低能耗,并且有效 提高地面温度。
集装箱空间为:12192*2438*2591 假设房间里充满空气,体积为:77m³ 电池舱室向外传导的热量 电池舱室从-30℃升到0℃的情况下, (室外-30℃,保温层80mm, 导热系数 0.04W/(m·℃) Q=KTA/d 其中,K= 0.04W/(m·℃) T为温度变化(室内外温度变化) A为室内向外散热面积 D为保温棉厚度 所以, Q1=0.05*30*133/0.08=2650W=2.65KW
电流采集精度
≤±1%
温度采集精度
±1℃
电压采集周期
≤10ms
电流采集周期
≤10ms
温度采集周期
≤100ms
历史数据存储
≥30天
1MWh集装箱式储能系统特点
1MWh储能系统设计亮点
数据集中管理; 系统集中控制; 系统集中对外输出; 高度可靠性:AC、DC双电源供电,可实现黑启动 、无市电工作,高度满足微网系统应用; 模块式设计; 完善热管理设计; 智能一体化的集装箱设计。
针对电池在充电时的析出氢气造成电池 “鼓包”情况,我们做了大量的实验。 • 实验方法
首先将电池安装夹板,致于负压环境下 (海拔5000米大气压环境)持续30天。 • 实验结果
最大鼓胀量电芯在0.8mm。
电池模块设计优势
电池组易维护性设计
电池模块的设计充分考虑到项目现场位于高海拔地区,交通不便利,本方案所设计的电池组在安装、更 换、维护等方面确保快捷方便。 运输:模块4个立梁处安装有把手,截面为椭圆形便于搬运; 安装:模块与集装箱内部机架配合,模块前端固定后端限位; 更换:模块与集装箱机架使用便于拆卸及更换的结构设计; 维护:模块前面板直接安装BMU,并留有维护端口,在不拆模块的情况下即可进行日常维护; 连接器:模块总极端采用大电流接插式连接器。
集装箱所有电池的本身从-30℃升到 0℃需要的热量: Q2=C*M*△T=2060J/kg.℃*(192*90) *30=1067904KJ 舱室内空气从-30℃到0℃,需要的热 量: 空气质量为:77×1.29=99.33kg Q3= C*M*△T=1.4 J/kg.℃*99.33kg*30=4.17186KJ 集装箱内电池框架及电池箱体从30℃到0℃,需要的热量: Q4= C*M*△T=448 J/kg.℃*4000kg*30=53760KJ
热管理方案理论计算
2.系统从待机到启动的加热时间
集装箱内部温度从-30℃加热到0℃,经过12h需要的加热器的功率如下: Q5=(Q2+Q3+Q4)/T+Q1=(1067904+4.17186+53760)/12*3600+2.65=27KW
集装箱内部温度从-30℃加热到0℃,经过24h需要的加热器的功率如下: Q5=(Q2+Q3+Q4)/T+Q1=(1067904+4.17186+53760)/24*3600+2.65=14.8KW 在实际系统应用中,考虑到在使用中开门漏热或其他意外情况,可能会造成加热时间加长的情况出现。
1.灭火材料选用七氟丙烷 2.灭火系统的灭火控制分为两种:一、自动部分:烟雾报警器感知火警,并自动灭火;二、手动部 分。 3.集装箱内应配置烟雾传感器、温度传感器、湿度传感器、应急灯等必不可少的安全设备,烟雾传 感器和温度传感器必须和系统的控制开关形成电气连锁,一旦检测到故障,集装箱必须通过声光报 警和远程通信的方式通知用户,同时,切掉正在运行的锂电池成套设备; 接地防雷系统:装箱内动力配电盒内安装有防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压的防雷 模块。集装箱设置两个100*4mm铜排接地点,位于集装箱的对角线位置。集装箱内直流汇流设备及其安 装底座、动力配电柜等与通讯监控设备及其安装底座有直接电气通路的非功能性导电导体通过内部接地 网统一连接到接地点铜排。 集装箱配应急逃生门。
电池模块设计优势
电池模块防“鼓包”结构设计
电池在常大气压下工作的正常鼓胀量在4mm之内,根据以往项目经验,电池鼓胀量在2mm左右,单侧 1mm左右。成组设计时,电池间隙控制在8mm之内。 • 防“鼓包”方案
电池鼓胀最大位置在电池中间部分。在电池支架的设计中添加的2道(每道3个支撑柱)控制电池鼓胀的 支撑柱。支架的支撑柱与电池表面留有单侧2mm间隙,允许电池正常故障量。一旦发生鼓胀,至预留间隙量 时,电池表面与支撑柱接触,以防止电池继续鼓胀。防“鼓包”设计示意图如下图所示:
单位
V Ah V C mm Kg ℃ ℃
电池模块设计优势
电池模块散热结构设计
为保证系统运行时电池模组拥有良好的工作环境,电池模组的外壳采用绝缘材料,在钣金箱体上 下、左右开孔设计以达到内部通风散热的效果,空气自储能模块下方进入,由箱体顶部排出,保证 电池组内空气流动迅速性与均匀性。两侧散热孔以保证电池系统在工作时释放的热量顺畅散出。电 池模组散热设计示意图如下图所示:
集装箱设计亮点
强有力的实践经验支持 完善的温度控制系统 自动灭火系统 视频监控系统 逃生门设计 门禁报警系统 结构紧凑,布局合理
集装箱性能优势
集装箱防护等级为IP54,承重36吨,集装箱内部所有紧固件均采用不锈钢材质。 集装箱喷涂均一颜色,色号为RAL7035。 底板载荷 底板承受下列静载荷,无塑性变形或损坏: 集中载荷:10kN/0.25m2;(500mm*500mm面积上) 顶板载荷 顶板承受下列静载荷,无塑性变形或损坏: 集中载荷:3kN/0.18m2;(600mm*300mm面积上) 防水性:箱体顶部不积水、不渗水、不漏水,箱体侧面不进雨,箱体底部不渗水。 出厂前进行淋雨试验,试验内容:处于工作状态,门、翻板、窗、孔口关闭,降雨强度为5mm/min~ 7mm/min, 试验时间为1h,舱内和舱壁及各孔口内部不应有渗水或漏水。 防火性:集装箱外壳结构、隔热保温材料、内外部装饰材料等全部为阻燃材料。 防尘(防风沙):集装箱的进、出风口和设备的进风口加装有可方便更换的标准通风过滤网,同时 ,在遭遇大风扬沙电气时可以有效阻止灰尘进入集装箱内部。
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