低压并联和高压级联储能系统性能对比-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

低压并联和高压级联储能系统性能对比

研究报告节选:

大储系统集成技术路线逐渐被拓扑方案替代,关注技术相关公司。按照电气结构划分,大储可以划分为集中式、分布式、智能组串式、高压级联和集散式,安全、成本和效率是储能技术迭代升级需要重点解决的关键问题。随着集中式风光电站和储能向更大容量发展,直流高压成为降本增效的主要技术方案,直流侧电压提升到 1500V 的储能系统逐渐成为趋势;分布式方案相比集中式技术方案,具有更高的控制效率,更为成熟,有利于提升运营安全,预计未来的市场份额会逐渐增加;华为提出的智能组串式方案,致力于解决集中式方案存在的容量衰减、电池一致性偏差和容量失配的问题;高压级联方案作为一种新的技术路线,更具安全性能、高效率性能、电池一致性保障,但仍有待验证;集散式方案又称作直流侧多分支并联,提高了系统安全性和效率。随着国内储能行业装机量快速提升,变流器作为关键设备需求量有望高速增长。建议关注主流集中式系统集成厂商仍具备核心优势,看好高压级联方案作为新技术有望在大储领域的快速渗透。
最后更新: 2023-01-05

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图表内容


8:低压并联和高压级联储能系统性能对比
低压并联储能系统
高压级联储能系统
拓扑结构
简单
较复杂
PCS出口电压
低压(0.4kv)
高压(6/10kv)
系统损耗
大(有升压变压器损耗)
小(无升压变压器损耗)
占地面积
单位建设面积储能能量密度
高(约为低压方案130%)
电池一致性
较好
电池寿命
指令响应时间
系统稳定性
料来源:《高压级联式储能系统在火储联合调频中的应用及实践》
(储能科学与技术,黄思林等),华宝证券研究创新部