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XXX 有限公司
储能项目可行性报告
二零XX年一月
目录
TOC \o "1-2" \h \z \u 第一章 项目背景 1
一、储能电站建设产业背景 1
二、储能电站建设带来的社会效益 1
三、储能业务对于企业运营管理的优化提升 2
第 二 章 设计方案 2
一、用户信息 2
二、系统方案 4
三、储能系统先进技术介绍 6
四、系统配置清单 8
五、 系统运行策略 8
六、 布局方案 9
第 三 章 安全性保障措施 9
一、电网安全 9
二、消防安全 9
三、环境安全 10
四、噪声影响 10
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第一章 项目背景
一、储能电站建设产业背景
传统能源的利用給我们带来了第一、第二次工业革命;但化石能源的利用正面临着资源日渐匮乏、地球环境日益恶化的问题的严重问题,现有的能源消费模式面临不可持续的困境,需要开展一场能源技术和能源消费的革命。
2015 年 3 月,中共中央和国务院联合下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,要求积极发展融合先进储能技术、信息技术的微电网和智能电网技术,要求输配以外的经营性电价放开、售电业务放开、增量配电业务放开。核心为“四放开、一独立、一加强”。
2016 年下发的《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》中的八大重点工程提及储能电站、能源储备设施的建设,重点提出要加快推进大规模储能等技术研发应用
二、储能电站建设带来的社会效益
本项目储能系统采用能量型电池组作为储能元件,在电力处于“谷”时段蓄电,在电力处于“峰”时段放电,实现电力削峰填谷,这不但可以降低电网的峰值负荷,有利于电网的安全运行,还能产生巨大的经济效益。
在此基础上,储能系统还可实现电力“储能+”增值服务收益:如参与需求侧响应、应急电源支撑、变压器降损、无功补偿等增值服务价值。
需求侧响应:在高峰时段参与电力需求侧响应,获取政府补贴收益;实现峰荷转移, 提高终端用电效率。
应急电源支撑:突发电网故障,作为大型应急备用电源,提高电网供电的安全性, 实现能源的安全最重要的障。
变压器降损:通过削峰填谷,将变压器部分峰电损耗转移到谷电部分,从而降低用户用电成本。
无功补偿:PCS 调节无功因数,提供无功补偿功能;降低输电线路耗损;对于大工业用户要求功率因数为 0.9,每提高 0.01 电费则降低 0.15%。
三、储能业务对于企业运营管理的优化提升
实行峰谷分时电价,有利于鼓励用户合理转移用电负荷,削峰填谷,降低峰电时段的用电负荷率,提高系统设备容量的利用效率和节约能源,降低企业生产和用电成本;对于部分企业而言,建设电力储能系统还可有效解决(或延缓)由于高峰时段用电
负荷超标而产生的配电系统扩容需求。
第 二 章 设计方案
一、用户信息
客户介绍
客户用电现状
2018 年 2 月~2018 年 7 月 XXX 有限公司配电房母线峰谷平用电量统计及平均功率曲线分别如下:
图 1 峰谷平月用电量统计
图 2 峰谷平月平均功率曲线
由图 1 和图 2 可以看出, 客户的用电谷时段、平时段和峰时段用电量平均在
9000kW 以上。根据客户提供的电费数据可知,2018 年 2 月~2018 年 7 月,峰时段平均负荷范围为 90000~107814kW,平时段平均负荷范围为 96000~114244kW,谷时段平均负荷范围为 106867~130299kW。
主变典型日负荷曲线如下图所示:
图 3 2018 年 7 月 15 日-日负荷曲线
图 4 2018 年 7 月 20 日-日负荷曲线
上图为取自 2018 年 7 月 15 日、2018 年 7 月 20 日的日负荷典型曲线。可以看出用电负荷基本都在 160000KW 以上。
二、系统方案
.1 系统接入方案设计
本项目暂选择在高压母线并网,并网点接入 40MW/320MWh 的储能系统,进行电力的削峰填谷,即谷电状态下发电机组对储能系统以 40MW 功率充电,峰电状态下储能系统以 40MW 功率放电,两个峰电时段中间给储能系统适当补充电,以此通过峰谷价差获取收益。
2 储能接入后对供电可靠性评估
针对企业情况,接入储能系统后,其整体配电网络主要由电网、储能系统和负荷组成。为了确保配电网络安全稳定运行,同时在储能系统单元总进线处加负荷跟踪装置, 信号传输到能量管理系统(EMS)做负荷跟踪控制,且作如下控制策略。
A、储能运行策略:
电网正常时,储能系统单元位于高压母线上充放电,储能电站与大电网联合供电。充电状态下,储能系统相当于负载,采取负荷跟踪模式控制储能系统充电功率,不会对电网造成额外影响。放电状态下储能系统相当于电源,采取恒功率放电模式,以电压为基准,向电网放电,电站与电网同步运行,此时储能
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