Energiarevolutsiooni lainel on energiasalvestussüsteemidest saanud tõhusa energiakasutuse ja stabiilse toiteallika tagamise põhielement. Liitiumpatareisid, millel on suurepärased jõudlusomadused, kasutatakse laialdaselt erinevates energiasalvestusstsenaariumides, mis on sügavalt integreeritud energiatootmise, edastamise ja tarbimise erinevatesse aspektidesse, tuues eri valdkondadele olulisi kasu.
1 elektritootmise pool: abistamine taastuvenergia tõhusal tarbimisel
(1) Fotogalvaanilise elektrijaama energiasalvestus: toite kõikumiste silumine ja elektritootmise stabiilsuse parandamine
Fotogalvaanilist energiatootmist mõjutavad sellised tegurid nagu valguse intensiivsus ja ilmastikumuutused, mille tulemuseks on väljundvõimsuse märkimisväärne vahetus ja volatiilsus, tekitades väljakutseid võrguintegratsioonile. Liitiumaku energia salvestussüsteemi ja fotogalvaanilise elektrijaama kombinatsioon võib tõhusalt toite kõikumisi siluda. Kui päeva jooksul on piisavalt päikesevalgust, kui fotogalvaanilise elektrijaama väljundvõimsus on suurem kui võre koormus, salvestab liitiumaku energiasalvestussüsteem liigset elektrit; Kui valgustus nõrgeneb või ilmub pilvekatte, põhjustades fotogalvaanilise võimsuse vähenemist, vabastab energiasalvestussüsteem elektrienergia, et täiendada toitevahe ja tagada fotogalvaanilise elektrijaama stabiilne väljundvõimsus. Näiteks paigaldati Lääne -Hiinas asuvas suures fotogalvaanilise elektrijaamas liitiumaku energiasalvestussüsteem, mille maht on 10MW\/20MWh. Tegeliku töö jälgimise kaudu vähenes fotogalvaanilise elektrijaama võimsuse kõikumise vahemik ± 20% -lt pilves ilmaga ± 5% -ni, parandades tõhusalt fotogalvaanilise elektritootmise stabiilsust ja saatvust, vähendades mõju elektrivõrgule ja parandades foto -energiavõimsuse tarbimisvõimet.
(2) Tuuleenergia ladustamine: tuulekiiruse muutustele reageerimine ja tuuleenergia kasutamise tõhususe parandamine
Tuulevõimsuse tootmine seisab silmitsi ka ebastabiilse tuulekiiruse põhjustatud energiakõikumiste probleemiga ja kui tuuleturbiinide käivitamisel ja peatumisel tekib suured voolud. Liitiumaku energia salvestussüsteemid võivad säilitada elektrienergiat, kui tuulekiirus on kõrge ja tuuleturbiinide tekitatud võimsus ületab ruudustikku ja vabastage elektrienergia, kui tuulekiirus on liiga madal või tuuleturbiinid ebaõnnestuvad ja lülituvad, säilitades võimsuse järjepidevuse. Samal ajal, reguleerides energiat ventilaatori alguse ja peatumise ajal energiasalvestussüsteemi kaudu, saab löögivoolu vähendada, ventilaatori seadmeid kaitsta ja selle tööiga pikendada. Rannaranniku tuulepargis paigaldati 20MW\/40MWh liitiumaaku energia ladustamisseade, mis vähendades tuulepargi tuule loobumise määra 15% -lt umbes 5% -ni, parandades märkimisväärselt tuuleenergia kasutamist ja suurendades tuulepargi majanduslikke ja sotsiaalseid eeliseid.

2 ruudustiku külg: ruudustiku stabiilsuse ja usaldusväärsuse suurendamine
(1) Maksimaalne raseerimine ja sageduse reguleerimine: leevendage oru tipptaseme erinevust ja tagage elektrivõrgu sageduse stabiilsus
Sotsiaalmajanduse arenguga suureneb toitevõrgu elektritarbimise tipporgu erinevus, mis toob toitevõrgu toimimisele tohutu surve. Liitiumaku aku energia ladustamissüsteem saab elektrit laadida ja säilitada madala elektrienergia tarbimise perioodidel (näiteks öisel ajal), elektrienergiat elektrienergia maksimaalsetel elektritarbimisperioodidel (näiteks päevase tööstusliku elektrienergia tipptasemel ja öösel elamu elektrienergia tipp), tarnevõimsus võrele, leevendada tipptasemel elektripinget, saavutada maksimaalne raseerimine ja vähendada orgu tippveo erinevust. Samal ajal, kui toitevõrgu sagedus kõigub, saab energiasalvestussüsteem kiiresti reageerida, reguleerida elektrivõrku aktiivset võimsust kiire laadimise ja tühjendamise kaudu ning säilitada elektrivõrgu sageduse stabiilsus nimiväärtuse lähedal. Näiteks kasutati teatud linna elektrivõrgus mitme liitiumakuga energia salvestusjaama, mille kogumaht oli 5 0 MW\/100MWh. Elektrienergia suvisel maksimaalsel ajal vähenes elektrivõrkude maksimaalse orgu erinevus tõhusalt umbes 20%ja toitevõrgu sagedushälvet kontrolliti ± 0,05Hz piires, parandades märkimisväärselt elektrivõrgu töö ja toiteallika usaldusväärsuse stabiilsust.
(2) jaotatud energiasalvestus: toitevõrgu struktuuri optimeerimine ja toiteallika kvaliteedi parandamine
Jaotusvõrgus saab hajutatud liitiumaaku energia salvestussüsteeme paigaldada alajaamadesse, jaotusruumidesse või kasutajakülgedesse, et läheduses asuvat elektrienergiat salvestada ja vabastada, vähendada jõuülekandekadusid ja optimeerida ruudustiku toitevoolu jaotust. Toiteallikaga kitsaskohtadega piirkondades võib hajutatud energiasalvestus pakkuda täiendavat energiatoetust elektrienergia tipptasemel, leevendada kohalikku toiteallika rõhku ja parandada toiteallika kvaliteeti. Lisaks, kui toitevõrk ebaõnnestub, võib hajutatud energiasalvestussüsteem toimida varutoiteallikana, liikudes kiiresti saarte töörežiimile, tagades oluliste kasutajate pideva toiteallika ning parandades toitevõrgu katastroofitakistuse ja hädaolukordade reageerimise võimalusi. Teatud tööstuspargi jaotusvõrgus on hajutatud liitiumaku aku energia salvestusseadmete juurutamine mitmesse võtmesõlme, pargi pinge kvalifikatsiooni määr suurenenud 90% -lt üle 98% -ni ja elektrikatkestuse aeg on märkimisväärselt vähenenud, tagades tõhusalt ettevõtete normaalse tootmise ja toimimise pargis.

3 Kasutaja pool: energiahalduse ja kulude kontrolli rakendamine
(1) Tööstus- ja kommertskasutajad: kasutage elektrienergia hindade erinevusi elektrienergia kulude vähendamiseks
Suure elektritarbimisega tööstus- ja kommertskasutajate jaoks on elektriarved üks olulisi kulusid. Liitiumaku aku energia ladustamissüsteem võib kasutada arbitraaži jaoks Peak Valley elektrihinna erinevusi, laadides madala oru elektrihindade perioodidel ja väljub tipptasemel elektrienergia hinnaperioodidel sisemiseks kasutamiseks ettevõtete poolt, vähendades vajadust osta elektrivõrgust kõrgete hindadega elektrit. Näiteks paigaldas suur tootmisettevõte liitiumaku energiasalvestussüsteemi, mille maht oli 5MW\/10MWh. Mõistliku laadimis- ja täitmisstrateegia kaudu saab ettevõte säästa igal aastal miljoneid jüaani elektrikulusid, vähendades tõhusalt tootmiskulusid ja parandades turu konkurentsivõimet. Samal ajal võib energiasalvestussüsteem olla ka ettevõtete sisemine varutoiteallikas, tagades võtmetootmisseadmete toimimise elektrikatkestuste ajal ning vältides tootmise katkestusi ja elektrikatkestuste põhjustatud majanduslikke kaotusi.
(2) Elamukasutajad: kodu mikrovõrku loomine energia autonoomia suurendamiseks
Elamusektoris ühendatakse liitiumaku energia salvestussüsteemid katusealuse fotogalvaaniliste energiatootmissüsteemidega, et moodustada majapidamis mikrovõrgus. Päeva jooksul kasutatakse osa fotogalvaanilise energiatootmise teel toodetud elektrist majapidamise eesmärgil, samas kui liigset energiat säilitatakse liitiumakudes; Öösel või pilves päevadel vabastab energiasalvestussüsteem elektri, et rahuldada leibkonna elektrienergia vajadusi. Sel viisil saavad leibkonnad suurendada oma energia iseseisvuse kiirust, vähendada sõltuvust elektrivõrgust ja nautida fotogalvaanilise energiatootmise eeliseid. Lisaks on mõnes piirkonnas rakendatud hajutatud energiatoetuste poliitikat veelgi suurendanud elanike entusiasmi energiasalvestussüsteemide paigaldamise vastu. Näiteks on pilootringkonnas paigaldanud üle 50% leibkondadest liitiumaku aku energiasalvestussüsteeme, mis võib vähendada elektriarveid keskmiselt 50-100 jüaani kohta leibkonna kohta kuus, saavutades majandusliku ja autonoomse energiatarbimise.





