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新解读《GB/T41235-2022能源互联网与储能系统互动规范》

目录

一、《GB/T41235-2022》缘何诞生?能源互联网与储能系统协同需求深度剖析

二、能量互动藏何奥秘?专家深度解读电储能及其他储能系统在能源互联网中的能量交互原则与技术要求

三、信息互动如何构建?权威解析储能系统项目信息、运行数据及交易资讯在能源互联网中的传递规范

四、通信与安全如何保障?资深专家解读能源互联网与储能系统信息交互的技术支撑与安全防护准则

五、业务互动有何框架?全面解读能源互联网与储能系统在运行及市场层面的业务协同规则与创新模式

六、储能系统接入有何讲究?专业视角分析不同类型储能接入能源互联网的条件、优先级及运行要求

七、能源互联网基础设施如何支撑?深入探讨其为储能系统能量流动与调控提供的关键保障要素

八、交易相关方责任如何界定?权威阐释能源互联网交易中各方在供能质量及储能系统互动中的权责关系

九、标准实施面临哪些挑战与机遇?行业专家预测《GB/T41235-2022》推行对能源产业的深远影响

十、未来能源互联网与储能系统如何发展?基于本规范展望二者协同创新的趋势与前景

一、《GB/T41235-2022》缘何诞生?能源互联网与储能系统协同需求深度剖析

(一)能源结构转型压力下,二者协同为何迫在眉睫?

在全球积极推动能源转型的大背景下,可再生能源的占比不断攀升。但风能、太阳能等可再生能源具有间歇性和波动性,这给能源供应的稳定性带来极大挑战。储能系统能在能源过剩时储存能量,能源短缺时释放能量,与能源互联网协同,可有效平抑可再生能源波动,促进其大规模消纳,加速能源结构从传统化石能源向清洁能源转变,是缓解当前能源结构转型压力的关键手段。

(二)技术发展催生了哪些新的协同契机?

随着电池技术、电力电子技术以及通信信息技术的飞速发展,储能系统的性能不断提升,成本逐渐降低。例如,新型锂电池能量密度大幅提高,充放电效率增强。同时,能源互联网中的智能电网技术能够更精准地感知能源供需变化。这些技术进步为能源互联网与储能系统的深度协同创造了条件,使得二者在能量、信息和业务互动上有了更多创新模式和实现路径。

(三)政策导向如何驱动该规范的制定?

国家出台了一系列鼓励清洁能源发展、提升能源利用效率的政策。为落实这些政策,需要规范能源互联网与储能系统的互动,确保二者高效、安全、稳定协同运行。《GB/T41235-2022》的制定正是顺应政策导向,为能源产业在政策指引下有序发展提供技术规范,保障政策目标的实现,推动能源领域向绿色、可持续方向大步迈进。

二、能量互动藏何奥秘?专家深度解读电储能及其他储能系统在能源互联网中的能量交互原则与技术要求

(一)电储能在能源互联网中如何精准调控功率?

电储能系统需具备精确的有功功率控制能力,能依据能源互联网的负荷变化及调度指令,快速调整充放电功率。在无功功率调节方面,要维持电网电压稳定,确保电能质量。其功率因数调节也至关重要,需满足电网相关标准。储能变流器在额定运行时,整流与逆变效率均不低于94%,低待机及空载损耗,以此高效实现电能的存储与释放,精准匹配能源互联网的功率需求。

(二)其他类型储能(蓄冷、蓄热、储气等)能量互动有何独特模式?

蓄冷、蓄热装置接入能源互联网,需根据经济技术状况和逐时冷热负荷,确定蓄能-释能周期及系统运行模式与负荷分配。例如,在白天用电高峰且冷负荷高时,蓄冷装置释冷供冷;夜间低谷电时段蓄冷。储气储能则依据天然气供需及能源互联网的能源调配需求,在气源充足时储存,用气高峰或能源互联网需天然气发电补充电力时释放,各有独特的运行及互动模式以保障能源综合利用。

(三)能量互动中的电能质量如何保障?

参与能量互动的电储能系统,接入公共连接点的谐波电压要符合GB/T14549标准,间谐波电压符合GB/T24337标准,严格限制谐波产生,避免对电网电能质量造成污染。同时,储能系统接入时的电压偏差需满足相关规定,维持电网电压稳定性,确保能源互联网中各类设备能在正常电压水平下安全、高效运行,保障整个系统的电能质量优良。

三、信息互动如何构建?权威解析储能系统项目信息、运行数据及交易资讯在能源互联网中的传递规范

(一)储能系统项目信息需披露哪些关键内容?

储能系统应提供全面且清晰的项目信息。建设信息涵盖项目地点、环境状况、设计与施工单位、系统规模规划、安全应急措施以及接入能源互联网的方式和与其他系统配合要求等,让相关方了解项目基础情况。产品信息包含电压等级、可充放电容量/功率、性能指标、储能类别及应用场景等,便于评估储能系统性能及适用性,为后续运行、维护及交易等提供重要依据。

(二)运行信息实时采集与监控有哪些要点?

电储能系统实时数据定期主动上送,上送周期可远程灵活设

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