伴随着分时电价的完善,峰谷电价差拉大,工商业储能的经济性明显提升;节省电费有两种,一是降低电价高峰时期的电费,二是降低变压器容量(或者需量)费用。
光储系统中,电池、逆变器等价格都比较高。并且关系到负载的用电量和功率,储能系统技术参数非常重要,读懂并掌握技术参数的含义,可以最大化利用储能系统的性能,降低系统成本,为用户创造更大的价值。
以下面工商业储能系统为例,解读关键参数。
储能逆变器的输出功率表述有两种,一种是视在功率表示法,单位是VA,这是参考UPS来标记的,实际输出有功功率还要乘以功率因素。第二种是有功功率表示法,单位是W。
指逆变器能够接入的最大的组件功率,由于储能逆变器用户的用电量和使用时间,方式种类很多,因此对光伏组件的容量范围要求比较宽。
光伏控制器采用模块化设计,60kW为一个模块,方便根据客户的实际情况选择组件容量。如果客户需要的电量较少,光储系统只是一个备用电源,可以设计较少的组件,如果客户需要的电量很大,可以设计较多的组件。
循环次数是指该数值表示整个电池寿命中全部和部分放电周期的总数。锂电池循环使用次数表示整个电池寿命中全部和部分放电周期的总数,将电池放电至50%的电量,两次计为一个放电周期,并将该次放电周期计入循环次数。
电池的循环次数和充电周期是密不可分的联系,循环次数其实就是充电周期的一个计算方式,当电池达到了一次完整的充电周期,电池循环次数就会+1。
在锂电池充电时,建议的使用窗口为10%~90%,不要进行深度充放电,以免对电池的正负极结构造成不可逆的损伤。
要注意户外安装应用和高海拔地区的实际应用部分,高海拔地区,空气密度降低,大气压力随之降低,触头材料的熔点与沸点也随之降低。在电弧电流高温的作用下,触头材料的升华比低海拔时快。
开关的分断能力也会降低,因为随着海拔的升高,在选择开关的时候,分断能力要选择高一个等级。高海拔地区对散热的影响也很大,对自然对流和强迫风冷散热的设备,高海拔地区的大气压小,空气流动没有平原速度快,因此散热效果会降低。
高海拔地区对储能电池的影响也比较大,由于海拔高度的升高,大气压强降低,电池的散热性能降低,在充放电过程中的温升会变大,温度差也变大,不利于电池的使用和寿命,电池热稳定性随着海拔高度的上升也逐步下降。
因此对于在高原环境使用的储能电池,应该在热管理和热安全方面做着重的设计和验证,以确保电池的安全。
原文始发于微信公众号(艾邦储能与充电):工商业光储系统关键参数解读