Частотное регулирование BESSиспользует быструю двунаправленную энергию аккумулятора для устранения краткосрочного-дисбаланса между спросом и подачей электроэнергии. Когда частота сети падает, аккумуляторная система хранения энергии разряжает активную мощность. Когда частота повышается, он заряжается и поглощает энергию. Контролер завода,система управления энергопотреблением, система преобразования энергии и система управления батареями разделяют эту работу, и каждая из них может независимо ограничивать реакцию.
Скорость – это самое простое. Любая современная BESS на базе инвертора-может изменить активную мощность за секунду или меньше. То, что решает, будет ли проект-регулирования частоты приносить деньги, менее привлекательно: сколько энергии фактически можно использовать в пределах разрешенного состояния--окна заряда, какая задержка существует между счетчиком и инвертором, смещает ли сигнал регулирования батарею в один край своего диапазона и проходит ли установка предквалификационный тест системного оператора с первой попытки.
В этом руководстве рассматривается сам ответ, арифметика определения размеров с полностью проработанным примером, а также виды отказов, которые проявляются во время ввода в эксплуатацию.

Что такое регулирование частоты BESS?
Частота сети отражает реальный-временной баланс между генерацией и потреблением. Когда спрос превышает выработку, частота падает. Когда генерация превышает спрос, частота увеличивается. Ресурс,-регулирующий частоту, меняет свою активную мощность, чтобы помочь восстановить этот баланс.
BESS может двигаться в обоих направлениях:
- Отклик на понижение частоты:аккумулятор разряжает электроэнергию в сеть.
- Реакция на повышенную частоту:аккумулятор заряжается и поглощает энергию из сети.
Североамериканские системы обычно работают при номинальной частоте 60 Гц; большинство европейских, британских и многих других систем работают на частоте 50 Гц. Пороги активации, зоны нечувствительности и требуемые профили реагирования определяются применимым сетевым кодом и оператором системы, а не поставщиком аккумуляторов.
Одно различие стоит отметить заранее, потому что оно влияет на все последующие процессы: регулирование частоты – этовластьобслуживание, резервное питание являетсяэнергияуслуга. Регулирование требует быстрого, точного и повторяющегося изменения мощности, измеряемого в секундах и минутах. Резервное копирование требует постоянной производительности, измеряемой в часах. Один BESS может выполнять и то, и другое, но его размер и управление должны быть рассчитаны для обоих -, и эти две функции будут конкурировать за один и тот же уровень заряда.
Почему меняется частота сети
Электричество потребляется в тот же момент, когда оно генерируется, поэтому несоответствие сразу проявляется в виде отклонения частоты. Типичные причины включают в себя отключение генератора, неисправность передачи, включение крупной промышленной нагрузки, внезапное изменение мощности возобновляемой энергии, ошибку прогнозирования, событие межсетевого соединения или отключение большой нагрузки. Размер и скорость дисбаланса определяют скорость изменения частоты, глубину надира частоты и величину корректирующей мощности, необходимой системе.
Синхронные генераторы несут вращающуюся массу, которая по своей природе сопротивляется внезапному изменению частоты. Солнечные фотоэлектрические станции, большинство ветряных электростанций и все BESS вместо этого подключаются через силовую электронику. Поскольку ресурсы на основе инвертора- заменяют часть синхронного парка, собственная инерция вращения становится меньше, и большая часть реакции должна исходить от правильно настроенных органов управления инвертором и сокращенных резервов. Рекомендации NERC по надежностиBPS-подключенные аккумуляторные накопители энергии и гибридные установкирассматривает быструю частотную характеристику как возможность, которую должна обеспечить BESS, и рекомендует регулировать коэффициент усиления и зону нечувствительности как в режимах зарядки, так и в режимах разрядки с плавным переходом между ними.
Как работает регулирование частоты BESS: одно событие, секунда за секундой
В большинстве статей описаны блоки управления. Полезнее следить за одним событием на заводе. Приведенная ниже временная шкала представляет собой проработанную иллюстрацию электростанции мощностью 10 МВт в системе 50 Гц, реагирующей на локальный спад характеристики -, цифры являются репрезентативными, а не спецификациями.
| Примерное время | Что происходит | Кому принадлежит это |
|---|---|---|
| t = 0 | Генераторный агрегат отключается. Частота начинает падать с 50,00 Гц. | Система питания |
| t + 0.1–0.3 s | Сетевой счетчик или защитное реле в точке подключения обнаруживает отклонение и передает отфильтрованное значение частоты в контроллер. | Конструкция дозирования и фильтрации |
| t + 0.3–1 s | Частота пересекает зону нечувствительности. Контроллер применяет характеристику спада и выдает активную-уставку мощности. | Контроллер установки / СЭМ |
| t + 1–5 s | PCS постепенно приближается к заданному значению в пределах своего предела линейного изменения с учетом пределов заряда/разряда, о которых в данный момент сообщает BMS. | PCS, ограниченный BMS |
| в течение 30 с | Полная активация достигнута и удерживается. Надир частоты прекращается, и частота начинает восстанавливаться. | Требования к контрактной продукции |
| 30 с – 15 мин | Резервы более медленного восстановления (AGC или aFRR) берут на себя устойчивый дисбаланс; вклад регулирования затухает. | Отправка системного оператора |
| после выздоровления | Контроллер обновляет состояние заряда, чтобы оба направления были доступны для следующего события. | Стратегия EMS и правила рынка |

На двух вещах в этой цепочке стоит остановиться, потому что именно в них проекты фактически терпят неудачу.
Во-первых, отклонение-в-преобразование мощности. Реакция спада часто записывается какмощность отклика=отклонение частоты × усиление управления. Это концептуальная связь для объяснения идеи, а не уравнение дизайна. Реальная реализация требует соглашения о знаках, номинальной опорной частоты, процента падения мощности, относящегося к определенной базовой мощности, зоны нечувствительности, насыщения при номинальной мощности, предела линейного изменения и жестких ограничений в зависимости от SOC и температуры. Например, в синхронной зоне континентальной Европы ENTSO-E'sполитика в отношении свойств FCRтребует, чтобы активация не задерживалась искусственно и начиналась не позднее, чем через две секунды после изменения частоты, чтобы полный FCR обеспечивался при отклонении 200 МГц и чтобы объединенная зона нечувствительности и нечувствительности оставалась в пределах примерно 10 МГц. Эти четыре параметра -: опорное значение, спад, зона нечувствительности, насыщение - — это то, что на самом деле проверяет инженер-испытатель.
Во-вторых, разделение власти. Длинный список функций контроля ничего не говорит читателю о том, кто несет ответственность в случае задержки ответа. В большинстве архитектур предприятий разделение выглядит следующим образом:
- ПК:скорость линейного изменения, точность отслеживания при нулевой мощности, плавный переход-к-разряду, преодоление неисправностей-. Задержка здесь обычно составляет миллисекунды и редко является проблемой.
- Контроллер установки/СЭМ:кривая спада, зона нечувствительности, смещение коррекции SOC, распределение между составными службами, поведение при потере связи. Именно здесь возникает большинство споров о тюнинге.
- БМС:мгновенные пределы мощности заряда и разряда, основанные на напряжении элемента, токе, температуре и SOC. Холодным утром он может незаметно сократить ваши сокращенные мощности вдвое.
Ограничение BMS заслуживает внимания на этапе проектирования, а не во время тестирования. Литиевые элементы воспринимают гораздо меньший зарядный ток при низкой температуре, поэтому установка, которая комфортно симметрична при 25 градусах, может быть неспособна обеспечить номинальное понижающее регулирование при -5 градусах, пока аккумуляторы не прогреются. РазрешенноеДиапазон рабочих температур аккумулятораи способность тепловой системы удерживать ее, таким образом, являются частью проекта-обслуживания частоты, а не второстепенной мыслью.
Регулирование частоты против быстрой частотной характеристики: где проходит граница
Терминология частот не стандартизирована во всем мире, а коммерческие продукты не являются взаимозаменяемыми. Европейские системы используют резерв сдерживания частоты, автоматический резерв восстановления частоты и ручной резерв восстановления частоты; на рынках Скандинавии FCR разделяется на продукты для нормальной-работы и продукты, работающие при сбоях. На рынках Северной Америки используются первичная частотная характеристика, регулирование вверх и вниз, быстрая частотная характеристика, синхронизированный резерв и резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Функции концептуально сопоставляются друг с другом, как показано ниже.
| Уровень управления | Курок | Локальный или удаленный | Непрерывное отслеживание сигнала? | Типичная роль |
|---|---|---|---|---|
| Быстрая частотная характеристика | Большое, быстрое отклонение или RoCoF | Местное измерение | Нет событий - | Останови падение, защити надир |
| Первичный/защитный (PFR, FCR) | Отклонение частоты за пределы зоны нечувствительности | Локальное автоматическое снижение | Пропорционально, а не после сигнала | Стабилизировать отклонение |
| Вторичное регулирование/восстановление (Регулирование, aFRR) | Ошибка управления зоной | Дистанционный сигнал (АРУ) | Да - непрерывно, каждые несколько секунд | Частота возврата и баланс площадей до цели |
| Третичный / замена (mFRR) | Инструкция оператора | Дистанционно, по расписанию или вручную | Нет | Заменить активированные резервы |
Результат проектирования является прямым. Продукт на случай непредвиденных обстоятельств-используется редко, поэтому затраты энергии на активацию невелики, но требуемая продолжительность доставки велика. Постоянно отслеживаемый сигнал регулирования вызывается постоянно, поэтому пропускная способность высока, а дрейф SOC является доминирующим риском. Одна и та же батарея мощностью 10 МВт – это в каждом случае разная машина.
Элементы управления частотой, задержкой и телеметрией BESS
Типичная архитектура включает сетевой счетчик → контроллер установки или EMS →система преобразования энергии→ аккумуляторные стойки с обратной связью по тому же пути в SCADA. Список спецификаций для этой цепочки длинный, но большинство неудачных испытаний с первой-попытки приходится на три пункта:
- Конечная-до-задержка, измеренное от отклонения частоты на измерителе до мощности в точке подключения -, а не времени отклика PCS, указанного в таблице данных. Скорость обновления счетчика, постоянные времени фильтра, интервал опроса протокола и время цикла контроллера — все это суммируется.
- Конфигурация зоны нечувствительности и спада, который часто задается в трех местах (PCS, контроллер установки, EMS) и должен быть установлен последовательно только в одном из них.
- Поведение, связанное с потерей связи-, потому что оператор это проверит. Будет ли установка удерживать последнее заданное значение, плавно снижаться до нуля или возвращаться к локальному падению, это выбор, предусмотренный контрактом, и он должен соответствовать рыночным правилам.
Обычная история ввода в эксплуатацию выглядит следующим образом: PCS реагирует менее чем за 200 мс на стенде, но счетчик опрашивается через Modbus TCP за 1 с, контроллер выполняет цикл 500 мс с фильтром 1 с, и измеренный ответ установки поступает примерно через две секунды после этого шага. Инвертор никогда не был проблемой. Наименования протокола - Modbus TCP, IEC 61850, DNP3 или пользовательского-интерфейса - также недостаточно; проект должен письменно зафиксировать точки данных, частоту обновления, полномочия контроля и поведение при сбоях.
МВт против МВтч для регулирования частоты
Наиболее распространенной ошибкой при выборе является покупка системы с учетом ее номинала МВт. Номинал МВт определяет, сколько энергии станция может впрыскивать или поглощать в один момент. Рейтинг МВтч определяет, как долго он может продолжать это делать. Если разница междумощность и энергетические показателивсе еще нечетко, разберитесь с этим, прежде чем читать следующий раздел, потому что все, что ниже, является арифметикой, построенной на нем.
Начальные отношения просты:
Требуемая энергия=регулируемая мощность × необходимое время доставки
Это также почти никогда не является ответом. Паспортная табличка МВтч не является пригодным для использования МВтч, и зазор обычно составляет два или более раз.
Как подобрать BESS для регулирования частоты
Шаг 1. Получите требование от фактического системного оператора.
Прежде всего, получите действующее рыночное руководство и процедуру предварительной квалификации для вашей сети и продукта, а также извлеките следующую информацию: требуемый рост МВт, требуемый спад МВт, время ответа, время полной-активации, минимальную продолжительность доставки, время восстановления, требования к точности и доступности, минимальный размер ставки, правила измерения и телеметрии, а также саму процедуру тестирования. Не копируйте требования другой страны или оператора - это самый ценный-час во всем процессе проектирования.
Шаг 2. Установите номинальную мощность для каждого ограничения на пути.
Контрактный резерв — не единственная претензия к PCS. Возможность повышения может быть ограничена номиналом разряда PCS, пределом разряда BMS, пределом экспорта сети, номиналом трансформатора, запасенной энергией или нагрузкой на объекте. Возможность понижения может быть ограничена номиналом платы PCS, лимитом платы BMS, лимитом импорта сети, оставшейся мощностью или потребностями площадки. Для симметричного продукта оба направления должны быть доступны при контрактной мощности одновременно - обычно ограничением привязки является то, которое никто не моделировал.
Шаг 3. Определите полезную энергию, а затем вернитесь к паспортной табличке.
Именно здесь проработанный пример заслуживает внимания.Рисунки ниже представляют собой иллюстративный пример для пояснения метода; они не являются спецификацией и не должны применяться к проекту без собственных правил продукта оператора.
Требование:Симметричное регулирование мощности 10 МВт, 15 минут непрерывной полной подачи в любом направлении.
- Энергия в точке подключения в каждом направлении: 10 МВт × 0,25 ч =2,5 МВтч.
- Путь разряда (PCS, трансформатор, вспомогательные устройства) примерно на 94 %: элементы должны питать около2,66 МВтч.
- Путь зарядки примерно на 94%: потребление 2,5 МВтч на счетчике дает около2,35 МВтчв клетки.
- Общее колебание постоянного тока, которое должно находиться в пределах разрешенного окна:≈ 5,0 МВтч- в два раза больше простого числа, поскольку симметричному продукту требуется запасенная энергия.ив то же время пустой запас высоты.
- Допустимое окно SOC 10–90 % (используется 80 %): паспортная табличка в начале срока службы Больше или равно 5,0/0,8 ≈6,3 МВтч.
- Гарантия, гарантирующая сохранение емкости на 70 % в течение 10 лет без увеличения: паспортная табличка ≈ 5,0 / (0,8 × 0,7) ≈8,9 МВтч.
Таким образом, потребность в «15-минутах» на электростанции мощностью 10 МВт обеспечивает соотношение энергии-к-мощности где-то между 0,63 и 0,89 МВтч на МВт -, а не 0,25, как подразумевает арифметика заголовка. Тогда инженерное решение становится очевидным: купить примерно 9 МВтч в первый день, принять капвложения и получить более низкую ставку C-; или построить около 6,5 МВтч и взять на себя обязательство по увеличению мощности через пять или шесть лет. Оба являются оборонительными. Что не является оправданным, так это цитирование 2,5 МВтч. Добавьте сверху-снижение номинальных характеристик для конкретной площадки – постоянная температура окружающей среды в 40 градусов приведет к снижению полезной мощности и увеличению вспомогательной нагрузки, а возникающая в результате этого нагрузка во многом объясняет, почемувыбор системы охлаждения — это решение-регулирования частоты, а не механическая деталь.

Шаг 4. Обдуманно выбирайте окно SOC
Цель, близкая к середине разрешенного диапазона, сохраняет двунаправленную гибкость, а для симметричного продукта это обычно правильная отправная точка. Это отправная точка, а не правило. Правильные целевые сдвиги зависят от исторической предвзятости сигнала, асимметрии обслуживания, правил расчета энергопотребления, химии, условий гарантии, других комплексных приложений и ожидаемой продолжительности-наихудшего случая. Контроллер должен динамически корректировать цель; фиксированный процент, жестко-запрограммированный при вводе в эксплуатацию, является известным источником низкой-эффективности в конце срока службы.
Шаг 5. Учитывайте деградацию и предел-срока-срока службы
Завод, отвечающий требованиям, когда новый, может выйти из строя через шесть лет. Модель определения размера требует календарного устаревания, циклического старения, температурного воздействия, ожидаемой пропускной способности, среднего SOC, показателя C-, гарантийных пределов, плана расширения и -, что особенно важно, - явных требований к производительности по окончании-срока-срока, указанных в тех же единицах, что и в контракте.
Шаг 6. Моделирование на основе реальных данных
Моделирование на основе репрезентативных данных о частоте или диспетчеризации является наиболее надежным доступным методом проектирования, но без его параметров рекомендация бесполезна. В обоснованном исследовании указывается, какой исторический набор данных использовался и в течение какого горизонта, интервал выборки, первоначальный SOC и политика повторной обработки, критерии приемки и случаи чувствительности. Полезный минимум: как минимум двенадцать месяцев опубликованный оператором сигнал с исходным разрешением, основанный на нескольких начальных значениях SOC, с отказом, определяемым как любой интервал, когда станция не может обеспечить контрактную мощность в любом направлении. Среднемесячное значение скроет именно те короткие окна, за которые вам придется платить за доступность.
Управление SOC для частотной характеристики
Регулирование уводит батарею от ее цели. Контроллеру необходима стратегия восстановления: медленная зарядка или разрядка между событиями, смещение, применяемое к команде регулирования, или торговля на энергетическом рынке для восстановления рабочей точки. Целью является симметричность: - достаточно запасенной энергии для разрядки при падении частоты и достаточно пустой емкости для зарядки при ее повышении.
Характерным режимом отказа является насыщение. На практике это выглядит так: сигнал с небольшим постоянным смещением поднимает SOC вверх в течение дня; на 85% завод больше не может принимать полное понижающее регулирование; показатель производительности оператора падает, а поскольку этот показатель применяется ко всей контрактной мощности, потери дохода намного превышают затраченную энергию. Ничего не получилось. Никакая сигнализация не сработала. В конструкции просто предполагалось, что сигнал энергетически-нейтрален.

PJM, например, предлагает быстрый сигнал RegD наряду с более медленным сигналом RegA, а нейтральность для быстрых ресурсов скорее условна, чем гарантирована -, в ней действуют окончательные правила и текущий дизайн сигналов.Руководство PJM 12: Балансировочные операции, и публикуются исторические данные сигнала. Проверьте предположение на основе этих данных, а не наследуйте их. В континентальной Европе та же проблема решается явно: ENTSO-E рассматривает батареи как резервуары с ограниченной-энергией и требует активной концепции управления SOC-а также минимального резервуара энергии, задокументированного при предварительной квалификации, с минимальным периодом активации таких устройств в 30 минут в состоянии тревоги.
Деградация батареи в соответствии с нормативными требованиями
Регулирование частоты означает множество небольших, частых движений. Результирующий износ зависит от общего расхода энергии, глубины каждого цикла, скорости зарядки и разрядки, температуры элемента, среднего уровня SOC, времени, проведенного вблизи пределов SOC, эффективности охлаждения, химического состава и календарного возраста.
Неглубокие циклы регулирования часто более мягкие на единицу производительности, чем повторяющиеся глубокие разряды, но это тенденция, а не гарантия, и это не повод игнорировать проблему: NRELработа по моделированию клеточной жизнипоказывает снижение емкости, обусловленное совместно температурой, скоростью C-, глубиной разряда и состоянием заряда, при этом механизмы календарного-старения продолжают действовать независимо от цикла работы элементов. Аккумулятор, хранящийся при высоком уровне заряда и высокой температуре, чтобы обеспечить возможность регулирования в сторону повышения, стареет даже в тихий день. Подходящими источниками для конкретного проекта являются собственные кривые срока службы поставщика элементов или системы и положение о гарантийной производительности, рассматриваемые вместе.
Коммерческая модель должна учитывать стоимость замены или расширения, гарантийную пропускную способность, потери при обратном-переходе, энергию охлаждения, недоступную мощность, потери производительности и энергию восстановления SOC. Быстрое реагирование не означает низкие эксплуатационные расходы.
Предварительная квалификация и эксплуатационные испытания для регулирования частоты
Большинство коммерческих частотных служб требуют демонстрации перед выходом на рынок. При тестировании обычно проверяются задержка ответа, скорость изменения мощности, постоянная мощность, точность отслеживания, возможности повышения и понижения, управление SOC, телеметрия, доступность, восстановление после активации и поведение при потере связи.
Одно уточнение, ибо вопрос регулярно путают:Приказ FERC №. 841требует, чтобы RTO и ISO США создали модели участия, которые позволят накопителям электроэнергии обеспечивать мощность, энергию и вспомогательные услуги, которые они технически способны обеспечить, с минимальным пороговым размером не выше 100 кВт. Этосистема-доступа к рынку. Это не руководство по тестированию, указание-времени ответа, процедура телеметрии или контрольный список предварительной квалификации. Они взяты из индивидуального руководства по рынку RTO или ISO, действующего на день тестирования -, и они меняются. Получите текущий документ в текущей версии, прежде чем заморозить проект.
Объединение регулирования частоты с другими услугами
BESS часто может сочетать регулирование с энергетическим арбитражем.пиковое бритье, снижение спроса-, усиление возобновляемых источников энергии, услуги по пропускной способности, резервное копирование, поддержка напряжения или управление перегрузками. Объединение улучшает использование, но сервисы конкурируют за одну и ту же мощность, энергию и запас SOC: арбитраж может оставить батарею слишком полной для регулирования в сторону понижения; резервный резерв выкачивает энергию из рыночного конверта; Сглаживание пиков может потреблять мощность PCS за тот же интервал. Служба EMS должна распределять ресурсы в соответствии с договорным приоритетом, ожидаемой стоимостью, состоянием батареи и риском -, и кто-то должен заранее решить, какая служба проиграет при столкновении.
Агрегация следует той же логике на уровне портфеля. Виртуальная электростанция представляет собой распределенные аккумуляторы, зарядные устройства для электромобилей и гибкие нагрузки как один управляемый ресурс, что делает небольшие активы коммерчески жизнеспособными, но не устраняет ни одного из технических требований: портфель по-прежнему должен поставлять контрактную мощность точно, с проверенными измерениями и управляемой задержкой связи. Для оптового участия в США релевантным политическим рычагом являетсяПриказ FERC №. 2222о распределенных агрегатах энергетических ресурсов, а не Приказе 841.
Шесть ошибок, которые стоят денег проектам регулирования-частоты
- Размеры указаны только в МВт.PCS высокой-мощности и малой полезной энергии достигает предела SOC до окончания периода поставки.
- Рассматривайте паспортную табличку в МВтч как доступную энергию.Окно SOC, деградация, потери и зарезервированные функции обычно оставляют на услугу гораздо меньше половины.
- Забывая о понижающем регулировании.Заряженная батарея не может поглощать избыточную мощность. Пустая емкость – это преимущество.
- Предполагая, что сигнал энергетически-нейтрален.Проверьте это на опубликованных оператором исторических данных, а не на описании продукта.
- Покупка времени отклика из таблицы данных.Тестируемое количество представляет собой отклик от всей-до-конечной установки, и в нем обычно доминируют измерение плюс задержка протокола.
- Моделирование доходов без деградации.Валовой рыночный доход не является прибылью проекта, если вычесть износ, энергию зарядки, потери, штрафы и доступность.
Контрольный список закупок для регулирования частоты BESS
Ценность контрольного списка заключается в том, чтобы знать, какие пункты вы должны решить самостоятельно. Группируем их таким образом:
Исправьте их до запроса предложения -, они определят машину
- Целевая страна, оператор сети и сервисный продукт с определенной частотой-
- Требуемый MW вверх и MW вниз, а также является ли продукт симметричным
- Требуемая продолжительность доставки и время полной-активации.
- Напряжение подключения к сети, пределы трансформатора и распределительного устройства
- Процедура предквалификационных испытаний и гарантия доступности
- Любые другие услуги, которые необходимо объединить, с указанием их приоритета.
Они существенно перемещают цену - решают их сознательно
- Полезный МВтч и разрешенный рабочий диапазон SOC
- Начало-срока-жизни и гарантированный конец-срока-жизни
- PCS непрерывная нагрузка и номинальная перегрузка
- Химический состав аккумуляторной батареи, метод охлаждения и окружающая среда конструкции
- Гарантия на аккумулятор и ограничение пропускной способности; план увеличения
- Требования пожарной-безопасности и местных норм
Позвольте поставщику предложить это, а затем рассмотрите
- Разделение функций EMS и контроллера установки-, а также отчетность по ограничениям BMS
- Протокол SCADA, точки данных, выборка и проектирование телеметрии
- Удаленная диагностика, запасные части и объем работ по эксплуатации и техническому обслуживанию
Они генерируют заказы на изменение, если их оставить неясными.
- Определение-времени ответа - измерено, где и кем был проведен тест
- Поведение, связанное с потерей связи-
- Кому принадлежит регенерирующая энергия SOC и ее стоимость
- Измеряется ли доступность на уровне завода или портфеля
Урегулирование столь большого количества деталей позволяет поставщикам ставить цены на реальные услуги, а не устанавливать цены на непатентованные продукты.контейнерная аккумуляторная системаи обнаружение пробела во время ввода в эксплуатацию.
Часто задаваемые вопросы
Насколько быстро BESS может реагировать на отклонение частоты?
Сама PCS обычно реагирует менее чем за секунду. Реакция установки, которая проходит тестирование, медленнее, поскольку скорость обновления показаний счетчика, фильтрация, опрос протокола и время цикла контроллера составляют - две секунды подряд, что является обычным явлением на ненастроенной установке. Требования к продуктам различаются: правила ENTSO-E для континентальной Европы требуют, чтобы активация FCR начиналась не позднее, чем через две секунды после изменения частоты и достигала полной активации в течение 30 секунд при отклонении 200 МГц, в то время как на других рынках действуют совершенно другие профили.
Сколько МВтч необходимо для регулирования частоты-BESS?
Гораздо больше, чем мощность × продолжительность. Для симметричного продукта мощностью 10 МВт с требованием доставки в течение 15-минут приведенный выше иллюстративный расчет составляет примерно от 6,3 МВтч в начале срока службы до 8,9 МВтч, если вы хотите удовлетворить потребность в конце срока службы без увеличения - против 2,5 МВтч из простой формулы. Множитель возникает из-за необходимости как запасаемой энергии, так и запаса мощности, окна SOC, которое не составляет 100%, потерь преобразования и снижения емкости.
Какой заряд используется для регулирования частоты?
Для симметричного обслуживания — ближе к середине разрешенного окна, чтобы оба направления оставались доступными. Точная цель должна изменяться в зависимости от предвзятости сигнала, асимметрии обслуживания, взаимодействия, гарантийных условий и любых комплексных услуг - динамически, а не как жестко-запрограммированное число.
Является ли энергия регулирования частоты-нейтральной?
Не надежно. Некоторые сигналы предназначены для достижения нейтральности в течение короткого периода времени, а некоторые рынки делают это сближение условным. Постоянное смещение является нормальной причиной насыщения SOC, поэтому до его применения следует проверить это предположение на основе опубликованного оператором исторического сигнала.
Влияет ли регулирование частоты на аккумуляторы?
Это их старит, как и любая обязанность. Неглубокая, частая езда на велосипеде, как правило, мягче на МВт пропускной способности, чем повторяющаяся глубокая разрядка, но общая пропускная способность, уровень C-, температура и средний уровень SOC - все это приводит к снижению производительности, и календарное старение продолжается, несмотря ни на что. Вопрос, который имеет коммерческое значение, заключается не в том, происходит ли износ, а в том, остается ли срок службы в пределах гарантийного объема.
Может ли одна BESS осуществлять регулирование частоты и резервное питание?
Физически да, и это обычное требование впроекты коммунальных-установок масштаба. Но зарезервированная резервная энергия недоступна рынку, и резервирование сужает окно SOC, которое может использовать служба регулирования. Определите размер обеих обязанностей явно и заранее решите, какая из них уступит во время конфликта.
Краткое содержание
Регулирование частоты BESS стабилизирует сеть, быстро и точно заряжая или разряжая ее в ответ на дисбаланс спроса-питания. Скорость, двунаправленность и точность отслеживания — это настоящие преимущества, а также самая простая часть проекта, которую можно реализовать правильно.
Частями, которые определяют результат, являются полезная энергия внутри окна SOC, сквозная-задержка-задержки цепи измерения и управления, стратегия SOC, которая выдерживает предвзятый сигнал, модель деградации, которая все еще соответствует контракту в течение десятого года, и конструкция, замороженная в соответствии с рыночным руководством, которая фактически будет использоваться при тестировании. Получите текущую спецификацию оператора, запустите моделирование с заявленными предположениями и критериями приемки и поместите цифры на полях. Именно это превращает регулирование частоты из общей возможности BESS в проект,-готовый к контракту.
