需求简要说明及主要技术参数 |
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1)现有储能系统单机容量小,规模化应用需多台储能逆变器并联实现,因此整个系统控制复杂、开关损耗偏高。本项目基于器件的关键参数,详细分析LLC准谐振电路中高频开关特性,通过驱动电路优化设计、SiC高频开关器件选用、高效散热技术提升功率密度,实现单模块100kW级设计,可解决传统储能系统容量不高的问题。
2)当前大容量储能系统存在安全等级低、可靠性不高等技术问题,易引发起火事故。本项目通过谐振电感、谐振电容在线分组与匹配筛选,功率单元内部NTC测温及器件老化筛选等检测技术,确保储能系统部件的可靠性。同时,针对集散式MW级储能系统开展功能安全FMEA分析,实现BMU级的高SIL覆盖,确保储能系统的安全可靠性。
3)电网进行调度、支撑、优化等过程中需要规模庞大的储能电源,过程中会产生PB(千万亿字节)级的动态信息量,为此需要解决“分散建设、集中控制”的关键问题。本项目结合动态流数据并行处理技术,建立虚拟化云端管理平台,形成数据动态迁移管理和操作的智能化执行,解决大规模储能电源在统一管理、功率均衡调度优化的顶层控制关键问题。
4)当前分布式电网存在需求侧管理、稳定电网运行、抑制负荷波动等稳态需求和暂态需求两类技术需求。其中暂态需求对响应时间要求很高,如用作电压支撑,其电源响应时间应在毫秒(ms)级,常规云计算平台面临该问题在网络带宽、实时性能、支撑功率等因素存在较大阻碍。本项目将物联网与人工智能结合形成自适应边缘计算技术,可结合本地控制器对周围的信息进行快速融合性处理,分担云计算在海量数据实时处理时的压力,深入解决“电能质量提高、出力及负载变化快速响应”等实时控制问题。
须达到的技术指标:
1)单模块变换器输出功率100kW,储能容量175kWh;
2)直流电压范围500V~830V,最大直流电流220A;
3)电网电压范围310~450V,电网频率范围45~55Hz,最大交流电流159A;
4)并网发电效率>95%;并网功率因数:-0.95~0.95;
5)过载能力强,110%过载可长期运行,120%可运行30min;
6)云计算平台使用后,系统设备年可用率≥99.9%;
7)云端服务器最大内网带宽10Gbps,最大网络收发包能力450万PPS;
8)云计算软件可接入分布式储能发电子站≥1000个;
9)云计算软件历史数据保存周期≥20年。
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