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0 在构建新型电力系统的进程中,构网型储能技术正成为提升电网支撑能力的关键力量。它不仅能够实现快速调频和动态调压,还能提供惯量响应和阻尼控制,为电网的稳定运行保驾护航。采日能源凭借其自主研发的组串式PCS构网方案,正在引领这一领域的技术革新,有效满足构网型储能的大规模应用需求,成为新型电力系统建设的核心技术之一。
目前,构网型储能领域大多采用集中式PCS构网方案。这种方案通过大容量PCS集中管理多个电池簇,具有结构简单、投资成本低的优势。然而,集中式构网方案存在明显的弊端:单台设备故障往往会导致整个子系统无法运行,给运维工作带来极大的压力。为解决这一问题,采日能源的组串式构网方案应运而生。
采日能源的组串式PCS构网方案通过将直流侧的并联转化为交流侧的并联,采用“一簇一管理”的设计理念,每台PCS独立控制单簇电池,实现了分布式管理。这种方案彻底颠覆了传统的直流侧并联结构,将电池簇与PCS单元逐一对应,构建了“直流侧独立管理+交流侧并联输出”的分布式架构。这种架构让每簇电池都能独立运行在其最佳工作点,有效避免了集中式方案中因“木桶效应”导致的整体效率损失,同时使运维工作更加灵活和简单。
在组串式PCS构网方案中,多机并联同步是保障系统稳定运行的核心技术挑战。采日能源通过虚拟同步机(VSG)算法模拟同步发电机的特性,使PCS具备了惯量响应(在10毫秒内提供3倍无功电流支撑)和阻尼控制能力,有效抑制了宽频振荡,显著增强了新能源并网的稳定性。此外,该方案通过调节PCS输出阻抗特性,采用虚拟阻抗环,抵消了线路参数差异导致的功率不均,有效解决了多机并联时功率分配的偏差问题。组串式PCS还能够在5毫秒内完成惯量响应,实现毫秒级的有功/无功动态平衡。这些特性赋予了组串式PCS构网方案出色的构网型主动控制能力,使其能够在弱电网支撑和孤岛运行中发挥重要作用,即使在电网故障时也能持续供电。
采日能源的组串式PCS构网方案不仅仅是一种设备升级,更是对电力系统运行逻辑的深刻重构。它推动了电力系统从传统的“集中式刚性控制”向“分布式自主协同”的转变。随着虚拟同步机算法、分布式控制架构与高速通信技术的深度融合,组串式架构能够实现比传统同步发电机更精准的同步性能。未来,组串式架构有望成为新型电力系统的“细胞级单元”,推动能源系统向高韧性、自组织、可进化的方向跨越。
采日能源的组串式PCS构网方案以其创新性和实用性,正在为新型电力系统的建设注入新的活力。它不仅解决了现有技术的瓶颈问题,还为未来的能源系统发展提供了新的思路和方向。随着这一技术的广泛应用,我们有理由相信,新型电力系统将更加稳定、高效和可持续。