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主要频率响应
2018年11月26日 00:00    来源:Maxwell科技公司
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输电,配电和孤立电网中的发电和负载之间的突然失衡,可能导致频率变化,从而危及电力系统内电力的稳定传输。


传统的同步发电资源,例如化石能源和核电站,提供了足够的惯性水平来限制这种频率变化。但是当化石能源和核电站退役,并在电网中新增其他的非同步可再生发电资源,如太阳能和风能时,会发生什么呢?


结果是低惯性电网。在新的全球发电组合中,传统化石能源和核电站正在被可再生能源所取代,当电网干扰导致负载减少、系统跳闸以及意外出现短期和长期断电的风险增加,频率变化率(RoCoF)会增加。



储能技术,包括超级电容器、为公用电网和微电网提供的合成惯性,确保了频率和电力系统的稳定。频率偏差偏离公用事业设定点时,超级电容器通过快速注入功率向系统提供超快的合成惯性(以周期测量的响应速率),从而减轻高速RoCoF事件和超出限制的频率偏差。


随着持续供电扩展到传统的主要响应时间,采用设置为频率敏感模式电容器和快速响应变频器, 可以通过在毫秒内快速输入或吸收能量来稳定电网和微电网中的频率偏移。这样在设备缓慢反应到之前, 就能立即应对失衡。


频率稳定时间尺度和超级电容器响应


超级电容器功率注入响应频率偏差

系统架构示例:AC耦合



为项目生成优化的业务案例


  • 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提供存量,并确保市场参与的有效性。
  • 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,减少运营成本*: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。
  • 混合系统:Maxwell超级电容器系统充当电池的缓冲器,以减轻因重复快速循环加热而导致的降解。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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