在2025年3月23日至26日举办的行业论坛上,科华数能高级储能解决方案专家林金水发表了题为《科华数能全液冷储能系统支撑新型电力系统》的主旨演讲,全面剖析了新型电力系统面临的挑战,并阐述了构网型储能技术的进展与使命。这一演讲不仅赢得了现场专家和业内人士的高度认同,更凸显了科华数能在储能领域的深厚技术实力与行业影响力。
一、新型电力系统的挑战与构网储能的使命
新型电力系统的核心在于大规模接入风光能源,但这些可再生能源的间歇性和波动性给电网带来了前所未有的压力。林金水指出,电压和频率的稳定性受到严重威胁,传统电网中同步电机所提供的惯量在风光能源接入后大幅减少,导致电网对波动的缓冲能力下降。此外,源荷匹配问题日益突出,风光能源的发电时间和用电负荷的高峰时段往往不匹配,且在“西电东送”模式下,输电通道的利用率存在时间上的不平衡。
在这样的背景下,构网储能技术应运而生,它如同一座桥梁,连接着可再生能源与稳定可靠的电力供应,为新型电力系统的稳定运行提供关键支撑。科华数能深刻认识到,在新型电力系统中,构网储能不仅是应对这些挑战的关键手段,更是实现能源转型目标的重要保障。
二、构网储能技术的核心与创新实践
林金水表示,构网储能技术的核心在于模拟传统同步发电机的特性,以应对新型电力系统中的电压、频率波动等问题。科华数能的构网储能系统通过虚拟同步机技术,能够虚拟出惯量/阻尼、有功/无功下垂特性以及强励磁功能,从而在电网中发挥类似同步发电机的作用。在单机、多机带载以及并入大电网的不同场景下,科华数能的构网储能系统能够灵活调整控制模式,精准地控制有功、无功、电压和频率,确保电网的稳定运行。
针对构网标准中存在争议的过载能力问题,科华数能也在不断探索和优化,实现10秒3倍的过载能力,力求在满足电网需求的同时,降低系统成本,提高系统的经济性和可靠性。
三、全液冷储能系统的创新设计
在大型储能电站中,散热问题一直是制约系统性能和稳定性的关键因素。科华数能通过创新的全液冷储能系统设计,成功攻克了这一难题。科华数能的全液冷储能系统采用顶出风设计,避免了热风在设备间的循环干扰,进一步提高散热效果,确保在紧凑的安装场地和高功率运行条件下,储能系统的温度始终保持在安全范围内,为储能系统的长期稳定运行提供了坚实的保障。
四、实际项目验证与行业影响力
科华数能的构网储能技术并非停留在理论层面,而是通过一系列实际项目得到了充分验证。从中国单体最大的新疆克州构网型独立储能项目,到宁夏地区“构网+跟网”混合储能项目,再到强电网结构下的广东地区构网储能技术应用,科华数能全液冷构网型储能系统在不同场景下均展现出了卓越的性能。这些项目不仅证明了科华数能的储能系统在构网性能上的可靠性,也展示了其在应对复杂电网环境和高要求应用场景中的强大适应能力。
五、未来展望
通过不断的技术创新和项目实践,科华数能将继续深耕构网储能技术领域,不断探索和创新,以满足新型电力系统日益增长的需求,助力新型电力系统的建设。科华数能的全液冷构网型储能系统不仅为新型电力系统的稳定运行提供了关键支撑,也为全球能源转型和可持续发展贡献了重要力量。