Page 25 - 通信工程技术管理与发展
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第一章  通信设备  ■



             时段 5G 基站从配电网获取的功率。进一步地,如果 5G 基站装设的直流电源支
             持能量的双向流动,且储能电池额定放电功率大于基站设备用电负荷,还可以通
             过直流电源将直流电逆变为交流电,向配电网反送功率缓解阻塞。

                 此外,还可以对于配电网中的 5G 基站用电和分布式可再生能源、电动汽车
             等进行联合调度,充分发掘配电网中各类灵活性资源的调节能力,缓解配电网阻
             塞,提高运行的经济性和安全性。
                 (三)参与调频辅助服务

                 维持频率恒定是电力系统运行的重要任务。传统频率调节主要靠火电机组增
             减出力实现,其中一次调频依赖所有火电机组的调速器对于频率进行有差调节,
             二次调频由具有自动发电控制(Automatic Generation Control,AGC)功能的调
             频机组实现。随着电力系统发展,越来越多的主体参与到调频中,包括可再生能

             源、可控负荷、电动汽车、各类储能等。国外大量的成熟电力市场中都设立了专
             门的调频辅助服务市场。调频市场的参与者事先在市场上进行报价,并由市场根
             据报价进行出清;参与者根据自身的中标情况在实时运行中响应系统的调频需求;
             根据对调频需求的响应效果,参与者可以收获相应的辅助服务收益。

                 5G 基站具有良好的参与调频辅助服务的潜力。调频辅助服务要求参与者拥
             有良好的快速调节能力,能够跟踪调频需求进行灵活的出力调整。美国 PJM 电
             力市场将调频资源分为 RegA 和 RegD 两类,其中 RegD 类调频资源的调节速度
             更快,对应的调频信号每两秒更新一次,调频资源需要实时跟踪调频信号,从而

             保持频率恒定;RegD 资源的调频价格要显著高于 RegA 类资源。5G 基站的储能
             电池大规模采用退役锂离子动力电池,具有很好的动态特性,在接到系统的调频
             信号后,能够灵活进行充放电,响应系统的调频需求。此外,在调频信号快速更
             新的过程中,既有上调信号也有下调信号,相较于参与调峰,储能电池在响应调

             频信号的充放电中 SoC 日内变化较小,与 5G 基站储能电池需要保留一定备用容
             量的前提条件相适应。参与调频也需要设置调度策略,在频率处于正常范围时优
             化储能电池 SoC,以便于在系统有调频需求时,提供更好的调频响应。
                 在调频辅助服务中,5G 基站通过储能电池提供灵活快速的响应能力,能够

             获得可观的调频收入。同时,对于储能电池的频繁充放电会导致其寿命的衰减,
             导致电池使用寿命缩短,5G 基站需要付出更多的电池更换成本。





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