能量的储存过程包括能量输入、能量转化、能量存储和能量输出四个关键步骤,这个过程的实现需要软硬件的协同工作,其中硬件部分提供了能量转化、存储和输出的物理能力,而软件部分则通过监测、控制和优化算法来确保储能系统的运行、安全性和可靠性。以电化学储能系统为例,要实现电能的输入、转化、存储、输出、电力调度、运行监控等关键任务,需要储能电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及储能变流器(PCS)等多个组件的协同工作,它们共同构成了一个完整的电化学储能系统。
对于整个储能系统而言,虽然储能电池系统和储能变流器实现了能量的基础存储与输入、输出,但用户在能量存储、输出、输入过程中涉及到的信息化管理、调度策略的管理、计划的管理、设备的管理、数据采集、运行监测与诊断、运营统计分析等问题,还需要储能EMS系统的支撑。储能EMS系统是整个储能系统的决策,充当“大脑”角色,在整个储能系统中起着关键的作用,它通过与储能变流器(PCS)、储能电池系统、电网的的交互实现能量的数字化、信息化管理,从而提高整个储能系统的可靠性和稳定性。
根据国家能源局的政策,将强化储能行业技术创新,卡脖子技术,并以技术进步推动成本下降和规模化发展,完善政策配套和市场环境,培育成熟的商业模式。电力规划设计总院技术创新与产业策划中心主任 戴剑锋:国家出台了针对新兴储能的一些创新平台,来支持这个相关技术的研发。另外还有一些产教融合的平台通过产学研的结合,来推动相关的储能技术的发展,实现创新链和产业链的加快融合
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