La construcción del nuevo sistema de energía se está acelerando, y la alta proporción de acceso de energía renovable plantea desafíos sin precedentes para la operación estable de la red eléctrica. Como fabricante de equipos de compensación de potencia reactiva de bajo voltaje, Geyue Electric cree que el control colaborativo profundo de los convertidores de almacenamiento de energía y los convertidores de almacenamiento de energía yGeneradores de var estáticosse ha convertido en una tecnología clave para garantizar la operación segura y estable de la red eléctrica. Esta colaboración no es solo una simple coordinación a nivel de equipo, sino una profunda integración de las estrategias de control a nivel del sistema, que tendrá un profundo impacto en el desarrollo futuro del sistema de energía.
En los sistemas de energía modernos, la proporción de fuentes de energía intermitentes, como la energía eólica y la potencia fotovoltaica, aumenta constantemente, mientras que la inercia del sistema disminuye continuamente, lo que plantea severos desafíos para la estabilidad de la frecuencia. El sistema de control de potencia de tipo de almacenamiento de energía, con su fuerte capacidad de regulación de energía, puede responder a los cambios de frecuencia en segundos. Sin embargo, su inconveniente es que su capacidad de regulación de potencia reactiva es relativamente limitada. SVG, como un dispositivo profesional de compensación de potencia reactiva, puede proporcionar soporte de potencia reactiva dinámica, pero no puede realizar una regulación de potencia activa. Esta complementariedad funcional hace que el control coordinado de estos dos dispositivos sea particularmente importante.
En la operación real, los problemas de voltaje y frecuencia en la cuadrícula de energía a menudo ocurren simultáneamente. Cuando la carga aumenta repentinamente, la frecuencia del sistema cae, mientras que el voltaje también experimenta una disminución. Confiar únicamente en las PC para soporte de potencia activa o SVG para la compensación de potencia reactiva es difícil de lograr el mejor efecto de control. Solo integrando profundamente los dos sistemas de control se puede lograr el control coordinado de la potencia activa y reactiva, proporcionando soporte de potencia activa y compensación de potencia reactiva simultáneamente durante las fluctuaciones de frecuencia, mejorando significativamente la estabilidad del sistema.
Los datos de operación del proyecto de almacenamiento de energía que respalda una cierta planta de energía eólica muestran que después de adoptar el sistema de control colaborativo, la amplitud de fluctuación del voltaje de conexión de la cuadrícula ha disminuido en un 60%, y la desviación de frecuencia se controla dentro de ± 0.2 Hertz. Este efecto de control excede con creces lo que se puede lograr utilizando solo PC o SVG solo. Especialmente en la red eléctrica regional con una alta proporción de acceso a energía renovable, las ventajas de este control colaborativo son aún más obvias.
En el entorno del mercado de electricidad, los sistemas de almacenamiento de energía deben obtener ingresos participando en servicios auxiliares, como regulación de frecuencia y regulación de voltaje. Las PC independientes solo pueden proporcionar servicios relacionados con la potencia activa, mientras que el SVG se centra en la potencia reactiva. Este modelo de servicio único limita los beneficios económicos de los sistemas de almacenamiento de energía. Para superar esta limitación, el control coordinado es indispensable. Permite que el sistema participe en múltiples mercados de servicios auxiliares simultáneamente, mejorando significativamente los beneficios económicos de los sistemas de almacenamiento de energía.
Específicamente hablando, durante los períodos máximos de uso de electricidad, el papel de las PC es liberar el exceso de electricidad para reducir el costo de la adquisición de electricidad, mientras que el papel de la SVG es compensar la energía reactiva para minimizar las pérdidas de la red de energía. Los dos que trabajan juntos pueden lograr los máximos beneficios generales. Este control colaborativo también puede ajustar dinámicamente la estrategia de operación en función de los cambios en tiempo real en los precios del mercado para garantizar que siempre esté en el estado de operación económica óptima. La práctica de un proyecto de almacenamiento fotovoltaico en un parque comercial muestra que después de adoptar el control colaborativo, los ingresos de los servicios auxiliares aumentaron en un 35%, y el período de recuperación de la inversión se acortó en 2.3 años.
Además, el control colaborativo también puede extender la vida útil del equipo. Al optimizar la distribución de energía y evitar la sobrecarga de equipos individuales, el control colaborativo reduce el desgaste del equipo. Este modo de operación inteligente no solo mejora los beneficios económicos, sino que también mejora la confiabilidad del sistema.
Durante las fallas de la red eléctrica, las caídas de voltaje y las fluctuaciones de frecuencia a menudo ocurren simultáneamente, lo que requiere un apoyo integral rápido. En el modo de control individual tradicional, las PC y SVG generalmente funcionan de acuerdo con estrategias fijas preestablecidas, que son difíciles de adaptar a las condiciones complejas de fallas. Este sistema de control de colaboración profunda puede monitorear el estado de la red eléctrica en tiempo real, y puede ajustar automáticamente la estrategia de control cuando la red falla, así como proporcionar la solución de soporte óptima basada en el tipo y la gravedad de la falla.
Especialmente en regiones con alta penetración de nuevas fuentes de energía, la adopción del control coordinado puede evitar efectivamente la aparición de fallas en cascada en el sistema. Cuando la cuadrícula experimenta una caída de voltaje, el SVG puede proporcionar rápidamente soporte de potencia reactiva, mientras que las PC pueden proporcionar un soporte de potencia activo, manteniendo conjuntamente la estabilidad del sistema. La experiencia de operación de una micro-red en una isla muestra que el dispositivo de almacenamiento de energía equipado con el sistema de control coordinado evitó con éxito cuatro colapsos del sistema causados por el clima de tifón.
El sistema de control colaborativo también tiene la capacidad del autoaprendizaje. Puede optimizar continuamente la estrategia de control basada en datos de fallas históricas, es decir, puede mejorar las decisiones futuras aprendiendo de errores pasados. Este enfoque inteligente para manejar fallas permite que el sistema crezca de manera espiral, proporcionando una fuerte garantía para la fuente de alimentación continua de cargas críticas.
El control colaborativo profundo de las PC y SVG de almacenamiento de energía es una tecnología clave para construir un nuevo sistema de energía. No solo mejora la estabilidad del sistema y los beneficios económicos, sino que también fortalece la capacidad de la red para manejar fallas. Con el aumento continuo en la proporción de energía renovable, la importancia de este control colaborativo se volverá cada vez más prominente. Nosotros, Geyue Electric creemos que a través de la innovación tecnológica continua y la exploración práctica, el control colaborativo de los sistemas de almacenamiento de energía y los equipos de compensación de energía reactiva proporcionarán un soporte más poderoso para construir un sistema de energía limpio, bajo en carbono y seguro y eficiente. En el futuro, continuaremos trabajando junto con socios de la industria para promover conjuntamente el desarrollo del sistema de energía hacia una dirección más inteligente, eficiente y confiable. Si su nuevo proyecto requiere una única ascendente de soluciones de compensación de potencia reactiva de bajo voltaje, no dude en escribir en info@gyele.com.cn.