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太阳能和风能紧固
2018年11月26日 00:00    来源:Maxwell科技公司
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公用事业面临着越来越多的太阳能和风能发电接入电网的挑战,因为这些分布式能源是可变的和间歇性的。功率波动可降低总体功率可预测性和发电质量,当电路上的敏感负载不能承受电压和频率的频繁波动时尤其成问题。


在全球范围内,为实现日益增加的太阳能和风电网互连将需要数十亿美元的电网基础设施投资。能量存储是提高可再生能源发电的整体稳定性,可调度性和可预测性的有价值的策略,有可能推迟T&D升级。


能量紧固

可再生能源输出可在几秒钟内下降一半。即使进行了细致的互连规划、配电和分传输馈线也会遇到电压不稳定,特别是在线路长、负载波动及可再生能源持续部署的馈线上。


通过提供近实时太阳能和风力紧固,超级电容器电网能源系统响应不断变化的功率流以提高电网的总体稳定性。超级电容器减少了太阳能和风力发电所固有的变化,从而增加了输出电能质量的可预测性。


超级电容器PV平滑

系统架构示例:直流耦合有源并联


太阳能+存储、风力+存储


太阳能和风能发电的成本迅速达到与传统发电资源相当的水平,甚至在某些地区已经更低了。由于这些可再生资源本身不是可调度的,因此Maxwell超级电容器能量存储可作为独立的网格存储资产提供电力服务(响应时间的周期为持续几分钟)。


当与锂离子或其他存储技术相结合时,存储时间可以延长到数小时,从而使得运营商能获取得到更多收入来源的能力。由于超级电容器是具有100%放电深度的高峰值电流器件,因此电池的充电放电速率显着降低,使得电池的寿命更长。


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  • 响应时间:Maxwell超级电容器系统可以在周期时间范围内以全功率响应。
  • 占用空间:与高峰值功率应用的电池系统相比,超级电容器的高功率性能可显着降低存储系统占用空间。
  • 使用寿命长*:Maxwell超级电容器系统通常可达到12至15年无需更换的使用寿命。超级电容器是设计用于整个循环或微循环中重复充电和放电的静电设备。Maxwell的超级电容器的基准充放电已经测试了超过100万次。
  • 减少资本支出:超级电容器是个不需要1-5倍的超大尺寸即可满足电力需求的静电设备。在许多情况下,因为这些装置具有更宽的操作温度窗口并且不像电池那样易于发生ESR升高(加热),并不需要不平衡冷却装置。
  • 减少运营成本:Maxwell超级电容器系统充当电池缓冲器,以减轻加热引起的降解。这样可以延长电池寿命并减少电池更换周期。

*结果可能有所不同。附加条款和条件,包括有限保修,在购买时适用。有关适用的操作和使用要求,请参阅保修详细信息和数据表。


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