罗罗动力系统能源解决方案:智能负载平衡系统
风能和太阳能等可再生能源在整体能源结构中比重越来越高,为整体电网提供了越来越多的电力。例如在欧洲,像核电或燃煤电厂等传统的常规发电厂已经越来越少。
新的能源结构有着更强的灵活性,会根据需求生产相应的电力,电网稳定性的运营理念必须调整适应。为了应对这种波动,智能负载平衡系统和方法(如控制储备解决方案)尤为必要。
在传统能源向再生能源转型的时代里,转型是其中最重要的部分,可以参与其中并受益。
速度+灵活性:电网稳定的关键
往复式发动机所支持的控制储量解决方案可以满足这种灵活性:其短期可用性,快速灵活的启动/减速时间, 稳定可预测的功率输出尤其有吸引力。
欧洲能源系统的深刻变化为小型、敏捷发电厂的运营商提供了巨大的机遇:一旦传统发电厂的备用产量不足以稳定电网,这种分散的中小型发电厂将被推至台前。它们在负载平衡和控制功率传递方面有着极大的灵活性,能快速应对,这使得它们比大型常规发电厂更具有竞争优势。有了MTU OE制造的柴油和天然气系统,就能更好的参与到控制储量的大趋势中。
什么是控制储量?
需求和供应方(无论是运用可再生和还是不可再生能源)必须始终保持平衡,以保持电网频率在50Hz的标称频率。
控制储备计划是能源行业的重大机遇。传输系统运营商需要通过短期控制储备将电网控制在50Hz的频率来控制波动。其中存在着两种不同类型的控制储备:正向和负向。在超频(> 50 Hz)的情况下,通过负向控制储备,或在频率低于(<50 Hz)的情况下,可采用正向的控制储备。
分散的电力系统运营者将其系统连接到“虚拟能源系统”,即虚拟电厂(VPP)。当对于电网频率的需求增加,系统就会引入控制储量(正负向加载平衡)。这会由紧急备用发电机组以及连续运行的分散式热电联产机组提供。如果电网频率太高,系统可以灵活地减少电网供电量(负载平衡)。运营商按照国家规定设定启动时间,参与发电。参与这样一个虚拟能源市场能使系统运营商获利不菲,同时缩短投资回报时长。
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