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北交大童亦斌:基于低壓電池模組的分布式儲能技術(shù)

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:數(shù)字儲能網(wǎng) 發(fā)布時間:2019-10-15 瀏覽:

中國儲能網(wǎng)訊:2019年10月11-12日,第六屆儲能技術(shù)在分布式能源與微電網(wǎng)中應(yīng)用高層研討會”在深圳召開。來自科研機構(gòu)、設(shè)計院、新能源發(fā)電企業(yè)、電力公司、系統(tǒng)集成商、電池制造企業(yè)、電氣元器件企業(yè)、新能源制造企業(yè)、項目承包商、投融資機構(gòu)等500余人參加了本次會議。

在會上,北京交通大學(xué)副教授、國家能源主動配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心副主任童亦斌分享了主題報告《基于低壓電池模組的分布式儲能技術(shù)》,以下為演講實錄:

童亦斌:我來自北京交通大學(xué)、國家能源主動配電網(wǎng)研究所,鋰電池在消費電子和電動汽車行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,應(yīng)該說這個獎也是實至名歸。鋰電池還有一些技術(shù)上的困難,我們的研究也是主要針對這些難點開展研究,所以今天很高興有機會跟大家一起分享我們在這方面的研究心得,希望通過交流獲得一些靈感。

電力儲能一般分成三個:電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè),我們自身定位的角度來講,我們主要關(guān)心電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能技術(shù),特別是用戶側(cè)儲能技術(shù)的應(yīng)用。用戶側(cè)儲能的特點主要是規(guī)模普遍都比較小,幾十度電到一百多度電;二是位置、管理、投資都非常分散;三是場景非常多,各種各樣不同的場景,包括商業(yè)模式、管理模式都非常復(fù)雜;投資、應(yīng)用、調(diào)控的手段比較靈活。它是屬于比較散、比較小的細分市場。

從儲能的形式上來講,我們可以看到各種各樣的形式,包括集裝箱式的、室內(nèi)安裝等??偟膩碇v,都是越往電源側(cè)走儲能的規(guī)模越大、偏向于大規(guī)模、集中式,越往用戶側(cè)走規(guī)模越來越小、偏向小型分散式的裝置。

當我們聚焦到用戶側(cè)儲能場景的時候我們會發(fā)現(xiàn),除了常規(guī)的電池技術(shù)之外,還有一些特殊的東西需要我們注意,比如說場地條件,很多用戶場地受約束,安裝儲能的場地非常緊張,包括成本上的問題。去年開始,安全問題成為了鋰電池應(yīng)用非常大的瓶頸。我每天進出住宅樓都會面對電動自行車奪命100秒的安全警示。這種宣傳也讓公眾對于鋰電池的安全產(chǎn)生非常大的擔(dān)憂,目前來講,我們接觸到的很多咨詢、項目,大家對這個問題都表現(xiàn)得非常關(guān)注。

接下來還有關(guān)于經(jīng)濟效益方面的考量、運維方面的考量等,這些形成了用戶側(cè)儲能很多自身的特點,我可以總結(jié)成:場地非常緊張、安全方面的要求比較高、需求、商業(yè)模式多變,最后是經(jīng)濟效益目前由于各種原因有待于進一步提高,當然這不是我們單方面技術(shù)解決的,還需要電池制造企業(yè)、商業(yè)金融等方面共同努力才能得到解決。

用戶側(cè)儲能從結(jié)構(gòu)上來講沒有特別的特點,無非是電池單體、電池模組、電池租串、功率管理、開關(guān)柜等,電池存儲方面、電器控制和布置方面也可以區(qū)分一下,電池存儲有低壓方式和高壓方式,電池控制主要是指變換器,有分散變換和集中變換。布置方式有集中布置和分散布置,大概是這些類型,不同的企業(yè)采取不同的技術(shù)方案。

我們重點關(guān)注的是電池存儲方面,我們研發(fā)中心研究最多的是電池的成組技術(shù)。電池成組最簡單的就是直接串并聯(lián),它的優(yōu)點就是結(jié)構(gòu)非常簡單、成本比較低。直接成組采用電氣硬連接,所以對于電池不一致性沒有主動防御能力,當出現(xiàn)一些故障的情況下,比如熱失控、熱蔓延,直接串并聯(lián)對故障的阻隔能力也比較差。因此有些研究開始想,能不能在串并聯(lián)的結(jié)構(gòu)中插入一些開關(guān),利用這些開關(guān)對電池進行切換,一開始人們想到的是機械開關(guān)、電器開關(guān),出現(xiàn)故障時進行切換,但這仍然是硬連接。在火災(zāi)等極端事故的情況下很難把電池解開,雖然可以采用一些類似快插拔的技術(shù),實際運行下來發(fā)現(xiàn)速度還是不能很好地滿足要求。因此有人開始提出利用電力電子的方法,我們稱之為柔性成組,用電力電子開關(guān)替代原來的機械開關(guān)或電器開關(guān)。這種方法的好處,是可以利用電力電子開關(guān)實現(xiàn)非常靈活的調(diào)控功能,等會兒我們會重點介紹。

從模組的電壓角度來講也分兩種:一是高壓;二是低壓。小于60V的電壓,安全性來講可以顯著提高,如果電壓大于120V,各種安全規(guī)范包括研究上來講,對人體、對火災(zāi)事故的風(fēng)險都會大大提高。

我們對基于低壓電池模組的分布式儲能技術(shù),已經(jīng)研究了大概三四年的時間,它的主要特征是電池模組的電壓限制在48V或60V,采用隔離的DC/DC變換器升壓到375V或750V,然后利用多個儲能單元并聯(lián),達到所需要的容量。

按照目前常用的電池安時容量算下來,一個電池模組的容量大概在5度電左右,按照0.5C的倍率算,需要2.5千瓦的變換器,這就是我們開發(fā)過的一個樣機的示意圖(見PPT),底下是電池模組,上面配一個DC/DC變換器,構(gòu)成一個標準模塊。采用多個模塊,最后集中通過DC/AC并網(wǎng)。采用集中式DC/AC,可以更好地滿足并網(wǎng)要求,接受調(diào)度也比較方便。

采用低壓電池模組最大的好處,首先是提高了安全性。雖然我們現(xiàn)在都在追求更加安全的電池,但到目前為止,本質(zhì)安全的電池距離真正的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用還有一定的距離,在短時間內(nèi)我們還不得不面對鋰電池既有一定的危險性,同時我們要用它的局面。在這種情況下,很多公司和科研機構(gòu)研究的鋰電池消防技術(shù),我們認為是非常有前景的。而從另一個角度,通過控制發(fā)生熱失控或火災(zāi)的鋰電池數(shù)量,也可以有效控制和降低火災(zāi)事故的危險。沿著這條思路,我們把電池模組的電壓和容量限制下來。在發(fā)生極端安全消防事故的時候,目前最有效的滅火方法還是水噴淋,而采用比較低電壓的模組,對于保障消防人員的安全是非常有好處的。

其次,鋰電池都需要配BMS系統(tǒng),電力電子變換器也有自己的控制系統(tǒng),在設(shè)計低壓電池模組的時候,將電池管理和電力電子控制集成,不僅是結(jié)構(gòu)上融合,進而實現(xiàn)檢測和控制融合,就可以做成電池和電力電子裝置融合在一起的獨立模組,利用電力電子裝置更加智能的功能,實現(xiàn)對電池更好的保護。比如說我們做實驗過程中發(fā)現(xiàn)的一個情況,運行過程中判斷有一個電池可能存在內(nèi)短路的風(fēng)險,當時立即通知后臺,并對電池模組連同上面的隔離變換器一起進行了更換。新的電池模組,它的SOC比其它電池模組的SOC低很多,如果按照常規(guī)成組方式,需要額外的均衡策略才能把這些電池模組的SOC狀態(tài)調(diào)節(jié)成一樣。而利用電力電子裝置的下垂控制,經(jīng)過一段的運行,就可以自己把SOC調(diào)整到完全均衡的狀態(tài)。大大簡化了系統(tǒng)控制,對于檢修非常方便。

最后,采用低壓電池模組進行儲能系統(tǒng)設(shè)計更加靈活。把電池模組和DC/DC進行整合以后,電池單元可以根據(jù)現(xiàn)場的需要,比如說現(xiàn)場場地的要求、容量的要求進行相對靈活的配置。我們當時為了兩個示范項目分別做了機架、機柜式的設(shè)計方案,可以看出這種模塊集成在應(yīng)用上帶來的好處。

另外,由于每個電池模組都通過隔離DC/DC解耦,相互之間沒有影響,在同一個系統(tǒng)中可以選擇不同的電池,極端情況下甚至是不同類型的電池、不同容量的電池都可以在一個系統(tǒng)里混合使用。由于儲能系統(tǒng)一般都是按照電池5到8年的使用壽命進行設(shè)計,在這么長的時間過程中,很難保證電池不損壞,而一旦損壞,要更換成同樣型號、同樣容量的電池,無疑會增加用戶側(cè)儲能運行維護的困難。采用低壓電池模組的柔性成組方案,基本不用考慮和原來電池的匹配,更換起來更加方便靈活。把這個思路進一步延展,類似的方法非常適合電池的梯次利用,我們在一個項目里就是采取了這樣的方案設(shè)計梯次利用電池儲能系統(tǒng)。

低壓電池模組儲能系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)包括安全檢測、變換器控制以及系統(tǒng)

安全檢測方面,現(xiàn)在對鋰電池的安全檢測、安全預(yù)警重視非常高,鋰電池的安全檢測最終是要依靠BMS實現(xiàn)。傳統(tǒng)的BMS主要針對高壓組串結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜。如果把BMS的功能和變換器的控制功能進行集成,可以簡化硬件,同時也有助于降低成本、提高產(chǎn)品的可靠性。

變換器本身也會有各種復(fù)雜的通信功能、聯(lián)網(wǎng)功能,可以開展智能的電池狀態(tài)監(jiān)測:利用變換器進行前端電池狀態(tài)的收集和簡單的處理,把數(shù)據(jù)傳回到后臺,在后臺做更加復(fù)雜的電池狀態(tài)分析和處理,把分析的結(jié)果傳回到前端的變換器,指揮變換器技術(shù)充放電控制,異常的狀況下提供一些保護。

隨著這個拓撲的應(yīng)用,對隔離變換器的效率、體積和成本都提出了更高的要求。因為這里的隔離DC/DC變換器的量大大增加,如果成本沒有降下來、效率沒有提上去,應(yīng)用一定是會受到限制的。另一個問題涉及到變換器的控制,在剛才的拓撲圖里,了大量DC/DC變換器并聯(lián),需要采取有效的措施,包括直流側(cè)的虛擬直流電機、下垂特性等變換器的控制技術(shù),才能保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。交流側(cè)和傳統(tǒng)方式相似,主要是虛擬同步電機控制,以及支持離網(wǎng)運行等。

最后是關(guān)于系統(tǒng)集成和智能應(yīng)用方面,這是用戶側(cè)儲能大家最頭疼的地方。用戶側(cè)儲能雖然說得非常好,遠期前景非常廣闊,但到底能給用戶帶來什么,到底有什么樣的應(yīng)用場景和商業(yè)模式,大家都在苦苦探索,我們也在做一些探索。把儲能技術(shù)和低壓直流配電結(jié)合在一起,也就是說把分布式和光伏發(fā)電、民用建筑結(jié)合在一起,從這個角度探索應(yīng)用的價值。由于可以非常靈活地在直流系統(tǒng)里增加儲能裝置,也可以非常靈活的對它進行調(diào)控,更衣更好地滿足建筑對儲能的應(yīng)用要求。目前我們正在做的項目就是在深圳的未來大廈,準備建一個5000平米的全直流建筑,這個建筑里我們也是準備采取類似這種方式,把低壓電池模組升壓成正負375V或750V,接入到整個建筑內(nèi)部的直流母線上,提供分布式儲能的支持。

非常高興和大家介紹我們的研究成果,謝謝大家。

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