响应速度更快 超级电容可以在毫秒级开始动作,电池也可在1s之内完成AGC调度指令,几乎是火电机组响应速度的60倍;弥补传统火电机组爬坡速度慢、响应滞后的缺点,可快速稳定系统频率,防止频率波动的进一步扩大。 调节精度更高 储能平均出力误差小于1%,可以进一步改善电池储能调频的出力精度,提高调频效果。 爬坡能力强/调节速度快 对于2MW的AGC指令,超级电容能做毫秒级反应,而8MW以内AGC指令,电池可以做秒级的反应,机组仅仅承担调频任务中的慢速和大容量功率需求。 电池寿命更长、更安全 由于大量小容量频繁调频任务由100万次寿命的超级电容承担,更加合理延长了电池寿命,降低了整体系统的成本,提升了整体系统的寿命和可维护性。 调频性能和收益提高 提高了K值,AGC调频收益测算再提升20%--30%,并可无缝接受各类连续调频指令; 工况适应性更强 超级电容、电池和机组联调策略,通过EMS的策略,灵活应对季节、新能源波动带来的调频工况需求;
对于参与调频的大型共享独立储能电站,混合储能方案也能显著提升K值和对应调频收益,同时又降低电池频繁充放带来的不良损害,显著提升了整体电站的收益率。
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广泛应用储能电站、大型港口设备及智能模组方向
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