0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

日立能源与TransnetBW携手:超级电容器引领电网新风向

深圳市浮思特科技有限公司 2024-03-13 14:26 次阅读

日立能源与 TransnetBW 合作,通过超级电容器促进可再生能源增长和电网弹性。

虽然可再生能源具有非常好的环境效益,但其间歇性给电网整合带来了挑战。随着人们注意力转向可再生能源,保持电网稳定性成为最紧要的问题。电网不稳定的后果包括停电、设备损坏和基本服务中断,因此需要加强电网稳定措施和对弹性基础设施的投资。

日立能源公司与德国 TransnetBW 签署了一份重要合同,部署超级电容器以增强和稳定电网。那么,为什么电网不稳定是一个如此大的挑战,日立能源如何解决这个问题呢?

一、电网稳定的意义

电网稳定是指保持整个电网的电压和频率水平一致,以确保电力供需平衡。这种平衡可以防止中断并保持电网的可靠性。电网的任何波动都会直接影响最终用户的设备损坏和高额电费。

由于对自然因素的依赖,将太阳能和风能等能源并入电网会带来可变性和间歇性。依赖同步发电机的传统电网稳定方法可提供更可预测的输出,但可再生能源可能会因天气条件而导致输出波动。应对这些挑战需要先进的电网管理技术和部署储能系统和智能电网解决方案等技术,以适应可再生能源并网,同时保持电网稳定性。

稳定电网的一种方法是部署超级电容器作为微电网中的储能系统。超级电容器提供比传统电池更快的充电和放电速率,在低需求时期有效存储剩余电力,并在高需求时期释放它,有效管理峰值负载并稳定电网电压。超级电容器支持有功和无功补偿,确保电网稳定并平滑波动。它们快速的能量吸收和释放能力使它们成为解决瞬态问题(例如系统故障引起的电压波动)的有前途的解决方案。

二、用于碳中性能源景观的超级电容器

日立能源最近与德国国有输电系统运营商 TransnetBW 达成一项重大协议,通过可再生能源整合增强电网稳定性。

f6513e55bd476b4f6be06af4b4daec81thumb.webp

该协议涉及提供两个基于超级电容器的增强型静态同步补偿器 (STATCOM) 站,采用日立能源先进的电网稳定技术 SVC Light Enhanced。这些电站将改善 TransnetBW 输电网的电能质量,为大约1100万人和众多行业提供服务。

日立能源的集成系统将重要的电能质量和电网稳定技术结合在一个紧凑的装置中。通过将 SVC Light 的高效无功功率补偿与超级电容器相结合,它可以快速管理有功功率流。此外,通过网格形成控制等先进控制功能的增强,该解决方案可将碳足迹显着减少40%。它还适应未来网络的变化。解决可再生能源并网的挑战,无需额外基础设施即可扩大输电容量,在可再生能源渗透率不断提高的情况下确保电网稳定。

三、展望电网稳定的未来

在没有超级电容器等储能设备的情况下,电网需要大型调峰电站来保证电网稳定。最终,引入超级电容器的解决方案增强了电网,以处理更高水平的可再生能源,同时经济高效地保持电压和频率稳定性。

通过解决可再生能源整合带来的挑战,此类解决方案为更高效、更环保的能源转型铺平了道路。展望未来,电网稳定技术的进步对于促进可再生能源的广泛采用和培育可持续能源的未来至关重要。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    63

    文章

    5813

    浏览量

    96772
  • 超级电容器
    +关注

    关注

    18

    文章

    363

    浏览量

    28517
  • 电网
    +关注

    关注

    11

    文章

    1726

    浏览量

    58535
  • 日立
    +关注

    关注

    1

    文章

    71

    浏览量

    24795
  • 可再生能源
    +关注

    关注

    1

    文章

    628

    浏览量

    39160
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    超级电容器类型有哪些 超级电容器和锂电池的区别和联系

    超级电容器(也称为超级电容、超电容器)是一种介于电解电容器和可充电电池之间的大容量的
    的头像 发表于 04-12 15:54 481次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>类型有哪些 <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>和锂电池的区别和联系

    超级电容器比电池更好吗?

    超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级
    发表于 02-18 15:38

    超级电容器的放电电流有多大?

    超级电容器的放电电流有多大?  超级电容器是一种高性能电容器,它具有较高的能量密度和功率密度,能够快速充放电。其放电电流的大小取决于多个因素
    的头像 发表于 02-04 10:11 591次阅读

    超级电容器模组的特点与优势

    超级电容器模组的特点与优势  超级电容器模组是一种先进的储能技术,具有许多独特的特点和优势。下面,我将详细介绍超级
    的头像 发表于 02-03 14:19 240次阅读

    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素

    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级
    的头像 发表于 02-02 10:28 478次阅读

    超级电容器比电池更好吗?

    超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级
    发表于 01-06 16:33

    超级电容能给汽车加速吗?

    加速吗?让我们看看超级电容器能否在汽车领域发挥它的超级之处。我们先从燃料汽车和新能源汽车两方面看看超级
    发表于 01-06 16:31

    超级电容器概述

    超级电容器概述 用于存储电能的化学电池的一种替代方案是超级电容器超级电容器也被称为双电层
    的头像 发表于 12-18 04:18 847次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>概述

    超级电容器和锂离子电容器的储能原理(03)

    超级电容器和锂离子电容器都各有其优点和缺点,因此在不同的应用场景中,它们各自有着不同的适用范围。
    的头像 发表于 12-15 09:04 421次阅读

    超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)

    超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。
    的头像 发表于 12-07 09:09 328次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>和锂离子<b class='flag-5'>电容器</b>的储能原理(02)

    锂离子超级电容器为什么也称作为混合型超级电容器

    锂离子超级电容器有时也被称为混合型超级电容器,这是因为它结合了锂离子电池和超级电容器的一些特性和
    的头像 发表于 12-02 08:15 530次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>为什么也称作为混合型<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>?

    超级电容器和锂离子电容器的储能原理(01)

    超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器
    的头像 发表于 11-29 09:06 554次阅读

    超级电容器在生活中的应用

    。它的使用范围非常广泛,从电动汽车到电子设备再到可再生能源产业,都能看到它的身影。本文将讨论超级电容器在生活中的应用,以及其未来的发展方向。 一、电动汽车 电动汽车因为具备环保、低排放等优点,受到了越来越多的关注。而
    的头像 发表于 09-08 11:41 1731次阅读

    超级电容器与传统电容器的区别

    超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,
    的头像 发表于 09-08 11:41 3700次阅读

    如何选择超级电容器型号,超级电容器的选购技巧

    超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及
    的头像 发表于 07-19 11:05 1024次阅读