系统充放电效率计算(以1MW2MWh项目为例进行分析)VIP专享VIP免费

以1MW/2MWh项目为例进行分析额定电量kWhE额2000电堆充电能量电堆放电能量kWhEoff11900kWhEon11539电堆效率%λ81系统旁路电流损耗%φp2双向效率β^2电力线路效率-直流侧%β1电力线路效率-PCS交流侧至变压器低压侧%β2——电力线路效率-变压器高压侧至并网点%β3——PCS转换效率-整流效率%φz98.5PCS转换效率-逆变效率98.5%φn充放电深度SOC%SOC95考虑系统旁路电流损耗后充电所需能量kWhEoff21938.775510204考虑直流侧线路损耗后充电所需能量kWhEoff31948.518100708考虑PCS整流损耗后后充电所需能量kWhEoff41978.190965185考虑系统旁路电流损耗后放电能量kWhEon21508.22考虑直流侧线路损耗后放电能量kWhEon31500.6789考虑PCS整流损耗后后放电能量kWhEon41478.1687165储能系统效率%η65.04520572519电堆效率造成的损耗kWhLoss1361系统旁路电流造成的损耗kWhLoss269.55551020408kWhLoss317.28369050354直流侧线路损耗kWhLoss452.18304797778PCS损耗kWhLoss5245.1041758242辅助设备损耗33%48%7%2%9%电堆效率造成的损耗系统旁路电流造成的损耗直流侧线路损耗PCS损耗辅助设备损耗单项效率β99.5————48%9%2%7%33%说明不考虑系统旁路电流Eoff1E额SOC不考虑系统旁路电流Eon1Eoff1以一个完整的充放电循环计算得出的电堆效率(即双向效率),假设电堆充电和放电时的效率一致,则单独充电/放电的效率为,包含了电压效率和电堆内的库伦效率旁路电流损失不产热,或者旁路电流损失导致的产热由系统框架自然散去,不需要消耗制冷机的制冷量补充线损的计算公式,将线损细化根据我们电气架构和并网点可知这两项均不在考虑范围内充电时,将交流电变成直流电放电时,将直流电变成交流电充电时泵功耗kWhE泵-充放电时泵功耗kWhE泵-放待机时泵功耗kWhE泵-待制冷机组电功耗kWhE制冷制冷效率COP——COPGB51048-2014EMS、BMS功耗kWhEeb-充GB34120-2017kWhEeb-放照明、监控、通风设备功耗kWhEeb-待除去制冷机组外的辅件功耗kWhE照-充充电时E照-放放电时E照-待待机时kWhE辅-充kWhE辅-放kWhE辅-待补充泵功率与流量、扬程之间的关系80.209231充电时功率kWP泵-充42.21538580.209231放电时功率kWP泵-放42.215385待机时功率kWP泵-待61.885714制冷量需求kWhQ3613.5制冷机换热量所占比例%θ60自然换热量所占比例%1-θ403.8充电时EMS、BMS功率kWPeb-充2Peb-放23.8放电时EMS、BMS功率kWPeb-待4待机时EMS、BMS功率kWP照-充4P照-放7.6充电时功率kWP照-待7.6放电时功率kW待机时功率kW91.60923191.609231充电工作时长h1.9放电工作时长h1.9待机工作时长h20.2考1M虑W待/2机M时W的h项功目耗一是天为一了个计循算环系则统待综机合时能间量为效2率0,h系统单极电解液流量需求m^3/hQ336泵的出口扬程m重力加速度H15m/s^2泵的效率g9.8%水的密度ξ65泵的功率kg/m^3正负极泵总功率wρ1000wP单极21107.692P总42215.385单堆电解液流量m^3/hQ单7以水为作为参考介质描述的扬电堆个数——n48程

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