随着可再生能源和电力电子技术的渗透率不断提高以及系统惯性不断下降,快速频率调节 (FFR) 正成为提高电力系统频率稳定性的关键措施。尽管已经提出了不同的控制方法来为风力发电机 (WTG) 提供有限的虚拟惯性和频率支持能力,但尚未充分研究 WTG 和电池储能系统 (BESS) 之间的协调以及潜在的优化优势。本研究提出了一种 WTG 和 BESS 的协调控制,为交流系统提供 FFR,同时延长电池的循环寿命。首先,提出了一种经济高效且基于 SOC 的 BESS 单独 FFR 策略。然后,通过分析 WTG 的运行特性,提出了一种适用于所有风速下的 WTG-BESS 混合系统的协调 FFR 方法。提出的协调策略在不同运行条件下提高了 FFR 性能,延长了电池的循环寿命并降低了电池成本。基于变化风速的模拟结果表明,提出的FFR策略提高了频率最低点并避免了频率二次下降。
2024 年 7 月 18 日 — 在 25°C 环境下,在恒定电流下从额定电压循环至 50% 额定电压。体积小,重量轻。循环寿命(预计)。循环寿命。
对于需要超高循环 (UHC) 寿命的应用,福斯提供 VL-UHC 系列执行器,该执行器具有超长的循环寿命。通过添加和修改标准 VL 系列执行器中使用的几个部件,VL-UHC 获得了以前认为无法实现的循环寿命。VL-UHC 执行器特别适合需要大量全行程循环的应用。
• 设计一个电池,在以 C/10 速率放电时,寿命结束时比能量≥300 Wh/kg • 在 90% 放电深度和 C/2 速率下循环寿命≥200 次 • 在 NASA 指定的温度 20°C 下保持比能量和循环寿命 • 通过热箱测试(暴露在 110°C 下 30 分钟) • 通过过度放电测试(以 1C 速率放电 150%) • 通过短路测试 • 通过过充电测试(C/5 速率持续 5 小时) • 初步设计电池组以满足 NASA 的项目结束要求
简介该系列磷酸铁电池是由Deye开发和生产的新的储能产品之一,可用于为各种类型的设备和系统提供可靠的功率。本系列特别适合高功率,有限的安装空间,受限载荷和长期循环寿命的应用场景。本系列具有内置的BMS电池管理系统,该系统可以管理和监视包括电压,电流和温度在内的细胞信息。更重要的是,BM可以平衡细胞充电以延长循环寿命。多个电池可以并行连接,以获得更大的容量和更长的电源支撑。