
Unit daya termal, minangka sumber regulasi frekuensi utami sing nyedhiyakake layanan tambahan AGC (Otomatis Dipandu Kendaraan), ngalami sawetara kekurangan: wektu nanggepi dawa (biasane ing sawetara puluhan detik); tingkat regulasi alon (tingkat regulasi standar (MWmin) kanggo unit daya termal ora ngluwihi 3% saka daya dirating); lan akurasi regulasi sing kurang (simpangan sing diidini kanggo unit daya termal yaiku 1% saka daya sing dirating).
Nanging, makaryakkesistem panyimpenan energi batereimagepokan karo unit daya termal kanggo nanggepi printah AGC bisa kebak pengaruh kaluwihan saka sistem panyimpenan energi: wektu respon singkat (<100ms), fast regulation rate (regulation time from no-load to full-load less than 20ms), and high regulation accuracy. This improves the overall regulation performance index K of the unit while avoiding the need for large-capacity energy storage systems, enabling the project to achieve better economic benefits.
Prinsip dhasar lan proses regulasi frekuensi panyimpenan termal lan energi gabungan:
1) Listrik, panyimpenan energi lan unit daya termal bisa operate ing podo karo ing mburi sambungan kothak, makarya bebarengan kanggo trek printah AGC dispatch, mangkono nemen Ngapikake kinerja angger-angger sakabèhé;
2) Tanpa ngganti kontrol AGC asli saka unit daya termal, mbangun printah output saka sistem panyimpenan energi adhedhasar prabédan antarane printah AGC lan wektu nyata -output saka unit daya termal, lan nggawe munggah kanggo longkangan dikarepake daya disebabake prabédan kanthi nggenepi karakteristik kontrol daya cepet lan akurat saka sistem panyimpenan energi.
3) Minangka output saka unit daya termal nanggapi printah AGC lan nyedhaki iku, output saka sistem panyimpenan energi mundur sakcukupe nganti unit daya termal pungkasanipun njupuk liwat output saka printah AGC. Bisa dideleng manawa wektu operasi daya -daya dhuwur saka sistem panyimpenan energi sajrone pangaturan AGC siji yaiku 1 nganti 2 menit.
Minangka bisa dideleng saka proses ndhuwur, daya output maksimum BESS prabédan antarane printah AGC lan output saiki saka unit daya termal. Persyaratan kinerja nandheske daya dhuwur, cepet, lan regulasi sing tepat, dene syarat kapasitas diwatesi, dadi aplikasi BESS tipe{2}}daya khas. Senajan kapasitas lan daya saka BESS miturut teori bisa optimal diatur adhedhasar frekuensi kothak lan karakteristik fluktuasi saka sinyal kesalahan kontrol ing wilayah, komprehensif considering impact saka fluktuasi mbukak, prinsip dispatching kothak AGC, lan ngoptimalake keuntungan ekonomi, paling pangolahan desain saiki adhedhasar analisis lan data statistik saka unit kang kepungkur AGC 0,000,000, lan stritching printah AGC luwih saka stritching printah AGC 0, stritching luwih saka printah AGC. lan, sak operasi, kanggo njaga SOC baterei watara 50%.
Salajengipun, adhedhasar syarat teknis yen tingkat pangowahan daya maksimum unit daya termal yaiku 3%P saben menit, lan amarga owah-owahan printah AGC biasane ana ing siklus menit -by -menit, konfigurasi sistem panyimpenan energi 2C ing 3% daya P unit daya termal luwih wajar.
Prinsip dhasar ditampilake ing gambar kasebut.

Ing gabungan daya termal lan sistem panyimpenan energi, BESS (Boiler Energy Storage System) cara sambungan kothak umume dadi rong kategori: siji ngompliti kapasitas keluwihan saka trafo tambahan tanduran ana lan nyambung menyang stopkontak generator liwat nyurung voltase secondary;

liyane ngatur trafo langkah -munggah kanggo langsung nyambungake sistem panyimpenan energi menyang stopkontak generator. Kaloro cara sambungan kasebut mbutuhake perhatian marang kapasitas sirkuit cendhak - lan variasi harmonik kanggo njamin operasi sing aman saka unit daya termal, trafo utama, aktuator boiler, lan sistem tambahan sing ana. Saiki, skema sambungan trafo tambahan tanduran luwih umum.
Babagan sistem komunikasi lan kontrol, RTU (Remote Control Unit) lan DCS (Distributed Control System) kudu diowahi, kaya sing ditampilake ing Gambar.
Nganyari teknis peralatan lan fungsi dhasar kalebu:
RTU (Unit Regional) bakal nambah paket pangukuran daya BESS (Balanced Energy Storage System), sing bakal digabung karo nilai pangukuran output generator lan dikirim menyang pusat pengiriman jaringan listrik minangka basis kanggo penilaian AGC (Automatic Gain Control). Saluran komunikasi anyar karo BESS bakal ditetepake kanggo nyedhiakke printah AGC lan, yen perlu, ngirim output lan informasi status saka daya termal gabungan lan sistem panyimpenan energi kanggo BESS kanggo indeks kinerja regulasi AGC pambuka K evaluasi lan analisis keuntungan lokal.
DCS (Distributed Control System) bakal nggawe saluran komunikasi anyar karo BESS kanggo ngirimake perintah AGC, umpan balik output generator, indikator beban generator nyata, umpan balik aktivasi generator AGC, bendera aksi regulasi frekuensi utama generator, watesan output generator, lan watesan tingkat regulasi generator.
BESS, adhedhasar printah AGC lan output wektu nyata -unit generator, digabungake karo SOC saka baterei sistem panyimpenan energi, mbangun printah daya kanggo sistem panyimpenan energi kanggo entuk kontrol daya cepet lan angger-angger, minangka ditampilake ing tokoh.
Gambar: BESS Auxiliary AGC Controller

Ing sistem regulasi frekuensi panyimpenan termal lan energi gabungan, sistem panyimpenan energi biasane kalebu wadhah trafo PCS+step{1}}, wadhah baterei, -wadhah akses voltase dhuwur, lan wadhah pemantauan lokal. Ing antawisipun, wadhah trafo PCS+step-up ngemot unit utama ring, trafo step-up, lan PCS. Disambungake menyang wadhah baterei ing sisih DC, lan ing sisih AC, disambungake ing podo karo karo sistem panyimpenan energi jejer sadurunge disambungake menyang trafo layanan tanduran liwat kabinet ngalih tengah.
Ing implementasine spesifik proyek kasebut, rincian desain lan modifikasi bisa beda-beda, nanging kabeh kudu netepi prinsip nyilikake impact ing unit daya termal asli lan ora bakal nyebabake bebaya safety kanggo operasi normal DCS lan unit.
Kanthi syarat sing saya ketat kanggo kualitas daya, utamane mundhak kanthi cepet ing kapasitas sumber energi sing bisa dianyari kayata tenaga angin lan tenaga surya, jaringan listrik saya tambah akeh kanggo sumber daya regulasi frekuensi -kualitas dhuwur. Nanging, pangaturan AGC (Kontrol Gain Otomatis) skala gedhe sing kerep banget dening unit daya termal bisa nyebabake peralatan lan ngalangi operasi sing stabil. Salajengipun, retrofitting ultra-emisi kurang luwih mbatesi tingkat regulasi unit daya termal, ngurangi indeks kinerja regulasi K. Mulane, sistem regulasi frekuensi panyimpenan energi termal terpadu menehi keuntungan teknis langsung lan keuntungan ekonomi sing akeh.

Njupuk daya termal lan panyimpenan energi project Integrasi ing Northwest China minangka conto, sadurunge Kajaba saka panyimpenan energi, indeks kinerja angger-angger AGC K saka unit daya termal sawijining kisaran saka 1,97 kanggo 2,62. Sawise nambah panyimpenan energi, daya termal terpadu lan sistem panyimpenan energi nambah iki kanggo 4,95 kanggo 5,91; biaya ganti rugi uga tambah saka kurang saka 10.000 yuan / dina kanggo saklawasé 110.000 yuan / dina.
Nanging, sajrone wektu beban sing relatif stabil, panjaluk kothak kanggo sumber regulasi frekuensi duwe wates ndhuwur, lan papan pasar kanggo aplikasi iki bakal cepet-cepet. Amarga adopsi aturan "nol-sum" lan pengaruh kabijakan lan mekanisme distribusi kapentingan sing gegandhengan, revenue proyek, utamane sing nduweni sistem panyimpenan energi, tundhuk karo kahanan sing durung mesthi.
