众所周知,随着新型电力系统主体多元化、电网形态复杂化、运行方式多样化的特点愈发明显,新能源的爆发式增长引出发电侧电压波动性大、供电可靠降低、调峰难度大等难题。
微网作为基于分布式能源综合利用的能源系统基本单元,可实现区域内部的负荷调节,助力分布式新能源末端消纳,作为电力主干网的有效补充,增强电网弹性。
相对于传统的大电网,微网能源利用形式多,各种新能源技术及储能技术的发展,使得微网成为独立主体,源荷储高度集成,供电可靠性强;能够根据需要与主电网并网运行,紧急情况下也能以孤立电网形式独立运行,具有较高的灵活性。
凭借30余年的积累,华为数字能源率先将数字技术与光伏、储能、充电、热管理技术创新融合,开启了全场景、经济可靠、安全友好的智能微网解决方案的先河。以此助力新型电力系统、城市能源系统、园区能源系统、家庭用能系统、交通能源系统的绿色低碳变革,为用户提供多元化绿色能源供给和用能体验。
从可靠性来看,华为智能微网支持在并网状态和离网状态稳定运行,可为新城、矿山、油田、海岛,偏远城市或大型工商业等差市电或弱市电场景提供稳定可靠的电力供应,同时也可为电网稳定区域提供灾备用电方案。
华为通过三大稳定重构技术,包括重构电压稳定、重构频率稳定、重构功角稳定,支持GW级Grid Forming稳定构网能力。在弱电网场景时,支持GW级在线并网PQ与离网VSG自动切换,支持无缝并离网切换,保障系统平稳运行。
在三大重构技术的加持下,华为智能微网解决方案由智能光伏系统和智能组串式储能系统构成,与现有配电网共同为负载提供稳定可靠的绿色能源。由智能光伏逆变器,智能组串式储能系统,智能储能控制器,智能箱变,SmartACU智能子阵控制器,与第三方组件和EMS/微网控制器和配电网络等一起组成一个可并可离的微网系统。
此外,华为智能微网通过多机多子阵并联缓启同步升压技术,支持在输配电线路、变压器、负荷全部合闸的情况下,储能系统带着所有输配电线路、变压器、负荷从零开始缓起爬升电压,仅需分钟级即可建立全网电压,极大地缩短黑启动时间。相比传统光储子阵级黑启动,华为支持微网系统早恢复,大大提升系统收益。
即便面对极端情况,华为智能微网也有迅速响应方案:采用整步功率支撑以及故障失步再同步等技术,使得微网系统能够重新同步建立起电压,在数百微秒内重新恢复电压。在100% 新能源电网下,支持0 ~ 1.3Un 的连续高低压离网连续故障穿越,保障稳定连续运行。
在经济性方面,华为该方案可使光储比高达200%,降低光储度电成本超过30%。
我们知道,在微网系统中存在高比例新能源属于极弱电网。储能PCS运行在构网模式,光伏逆变器工作在电流源模式。当光储配比大于2:1且光伏满功率发电时,其中光伏功率的50%可直接供应负荷,其余50%的光伏功率可供储能充电。此时微网中电流源型设备额定功率为PCS功率的3倍,处于极弱电网,给微网稳态运行带来挑战。
而我国现有微网系统中,光伏和储能多属于拼凑式,由不同厂家供应,光伏和储能间协同能力弱,业界光储比不到1:1,即目前1MW光伏,必配置1MW以上PCS构网,对客户储能配置要求高。
华为智能微网解决方案通过智能光储系统,支持离网2:1高光储功率比稳定运行,即光伏系统额定功率可达储能系统额定功率的2倍。相比传统光储微网仅支持1:1光储功率比,此特性可降低光储微网系统的总投资,降低系统度电成本,提升收益率。
可贵的是,华为的微网解决方案已经在诸多项目中得到验证。
在漫无边际的沙漠中,建造一座2.8万平方公里的新城,一百万人在其中往来与生活,没有大电网接入,只靠光伏发电供电。
这不是科幻,这是沙特的“红海新城”。该项目位于沙特西部,是沙特“2030愿景”中的重点工程,而城建的最大亮点就是电力供应全部来自新能源。
在这样一座“未来之城”中,比起以新能源作为供电来源,更具挑战性的是其储能和微网供电方式。
时代考题面前,华为以沙特红海400MW光伏和稳定运行的1.3GWh微网储能系统,通过智能光储解决方案给出了解答。
为了达到实践中不出偏差,华为构建了全球首个最大的8.8兆瓦光储并离网实验室,通过全数字仿真、半实物仿真,以及8.8兆瓦样机实验室三个阶段的严格测试,在产品发货前充分验证。不仅如此,华为还特派专家团队常驻沙特红海现场,第一时间解决现场遇到的各种疑难杂症。
华为打造的“红海新城”并不会成为个例。近期,国际能源署签发的《电网和安全能源转型》报告中指出,要实现所有国家气候目标并且保证能源安全的情况下,到2040年,全球需增加或更换8000万公里的电网。
随着全球可再生能源并网规模越来越大,电网支撑能力的提升越来越重要。除了更换电网,微网也是很好的选择。
华为坚持“三个融合”理念,即数字技术与电力电子技术融合、光伏与储能融合、能量流与信息流融合,打造智能微网解决方案,利用其先进的数字化和智能化系统,实现对能源的高效管理,为偏远和弱电网区域提供能源供应的第二选择。
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众所周知,随着新型电力系统主体多元化、电网形态复杂化、运行方式多样化的特点愈发明显,新能源的爆发式增长引出发电侧电压波动性大、供电可靠降低、调峰难度大等难题。