
Termikaj potencaj unuoj, kiel la primara frekvenca reguliga rimedo provizanta AGC (Aŭtomata Gvidita Veturilo) helpajn servojn, suferas de pluraj malavantaĝoj: longa responda tempo (tipe en la gamo de dekoj de sekundoj); malrapida reguliga indico (la norma reguliga indico (MWmin) por termikaj potencaj unuoj ne superas 3% de taksita potenco); kaj malbona reguliga precizeco (la alleblas devio por termikaj potencaj unuoj estas 1% de taksita potenco).
Tamen, dungantesistemoj de stokado de bateriaj energiojlige kun termikaj potencaj unuoj por respondi al AGC-komandoj povas plene utiligi la avantaĝojn de energistokaj sistemoj: mallonga respondtempo (<100ms), fast regulation rate (regulation time from no-load to full-load less than 20ms), and high regulation accuracy. This improves the overall regulation performance index K of the unit while avoiding the need for large-capacity energy storage systems, enabling the project to achieve better economic benefits.
La bazaj principoj kaj procezo de kombinita termika kaj energistoka frekvenca reguligo:
1) Elektre, energistokado kaj termika potenco unuoj povas funkcii paralele ĉe la krada konekto fino, laborante kune por spuri AGC-sendkomandojn, tiel multe plibonigante la ĝeneralan reguligan agadon;
2) Sen ŝanĝi la originalan AGC-kontrolon de la termika elektra unuo, konstruu la eligan komandon de la energistoka sistemo surbaze de la diferenco inter la AGC-komando kaj la reala-tempa eligo de la termika elektra unuo, kaj kompensu la potencan postulan breĉon kaŭzitan de la diferenco uzante la rapidajn kaj precizajn potencajn kontrolojn de la energistoka sistemo.
3) Ĉar la eligo de la termika potenco-unuo respondas al la AGC-komando kaj alproksimiĝas al ĝi, la eligo de la energistoka sistemo estas retirita laŭe ĝis la termika potenco-unuo finfine transprenas la produktaĵon de la AGC-komando. Videblas, ke la alta-potenca funkciada tempo de la energistoka sistemo dum ununura AGC-alĝustigo estas je la ordo de 1 ĝis 2 minutoj.
Kiel povas esti vidita de ĉi-supra procezo, la maksimuma eligo-potenco de la BESS estas la diferenco inter la AGC-komando kaj la nuna eligo de la termika potenca unuo. La rendimentopostulo emfazas altan-potencon, rapidan kaj precizan reguligon, dum la kapacitpostulo estas limigita, igante ĝin tipa potenca-tipa BESS-aplikaĵo. Kvankam la kapacito kaj potenco de la BESS teorie povas esti optimume agorditaj surbaze de la krada frekvenco kaj la fluktuado-karakterizaĵoj de la kontrolerara signalo en la regiono, amplekse konsiderante la efikon de ŝarĝofluktuoj, la krado-sendprincipoj, kaj optimumigante ekonomiajn avantaĝojn, la plej multaj nunaj dezajnprocezoj estas bazitaj sur la analizo kaj statistikaj datumoj de la pasintaj AGC90% de la statistikaj ordonoj de la unuo. komandoj kaj, dum operacio, konservi la kuirilaron SOC ĉirkaŭ 50%.
Krome, surbaze de la teknika postulo ke la maksimuma potencoŝanĝa indico de la termika elektra unuo estas 3%P je minuto, kaj ĉar AGC-komandŝanĝoj estas plejparte sur minuto-post-minuta ciklo, agordi 2C-energiostokan sistemon je 3% de la taksita potenco de la termika potenco P estas pli akceptebla.
La baza principo estas montrita en la figuro.

En kombinitaj varmoenergio kaj energistokadosistemoj, BESS (Boiler Energy Storage System) kradkonektmetodoj ĝenerale falas en du kategoriojn: oni utiligas la superkapaciton de la ekzistanta planthelpa transformilo kaj ligas ĝin al la generatorelirejo per sekundara tensio-akcelilo;

la alia agordas sendependan plialt-transformilon por rekte konekti la energi-stokan sistemon al la generatorelirejo. Ambaŭ konektmetodoj postulas atenton al linifuŝkontakto-kapacito kaj harmoniaj varioj por certigi la sekuran funkciadon de la ekzistantaj termikaj potencaj unuoj, ĉefaj transformiloj, vaporkaldronaj aktuarioj kaj helpsistemoj. Nuntempe, la planto helptransformila konektoskemo estas pli ofta.
Koncerne komunikajn kaj kontrolsistemojn, ambaŭ la RTU (Remote Control Unit) kaj DCS (Distribuita Kontrolsistemo) devus esti modifitaj laŭe, kiel montrite en Figuro.
La teknikaj ĝisdatigaĵoj kaj bazaj funkcioj de la ekipaĵo inkludas:
La RTU (Regiona Unuo) aldonos potencan mezuran pakon de BESS (Ekilibrata Energio Stoka Sistemo), kiu estos kunfandita kun la mezurvaloroj de generatoro kaj transdonita al la elektroreta sendocentro kiel bazo por taksado de AGC (Aŭtomata Gajno-Kontrolo). Nova komunika kanalo kun la BESS estos establita por asigni AGC-komandojn kaj, laŭbezone, elsendi la produktaĵon kaj statusinformojn de la kombinita termika potenco kaj energistoka sistemo al la BESS por prepara AGC-regula agado-indeksa taksado kaj profitanalizo loke.
La DCS (Distribuita Kontrolo-Sistemo) establos novan komunikadkanalon kun la BESS por elsendi AGC-komandojn, generatoran produktaĵan retrosciigon, faktajn generatorajn ŝarĝindikiloj, generatoran AGC-aktivigan retrosciigon, generatorajn primarajn frekvencajn reguligajn agajn flagojn, generatorajn produktaĵlimojn, kaj generatorajn reguligajn tariflimojn.
BESS, surbaze de AGC-komandoj kaj la reala-tempa eligo de la generatorunuo, kombinita kun la SOC de la energi-stokado-sistemo-baterio, konstruas potencajn komandojn por la energi-stokado-sistemo por atingi rapidan potencan kontrolon kaj reguligon, kiel montrite en la figuro.
Bildo: BESS Auxiliary AGC-Regilo

En kombinita termika kaj energistoka frekvenca reguliga sistemo, la energistoka sistemo plejparte konsistas el PCS+paŝa-transformila ujo, baterioujo, alta-tensia alirujo kaj loka monitora ujo. Inter ili, la ujo de PCS+paŝa-supren transformilo enhavas la ringan ĉefan unuon, la plialt-transformilon, kaj la PCS. Ĝi estas konektita al la baterioujo sur la DC-flanko, kaj sur la AC-flanko, ĝi estas ligita paralele kun la apuda energistoka sistemo antaŭ esti konektita al la plantserva transformilo per centra ŝaltila kabineto.
En la specifa efektivigo de la projekto, la detaloj de la dezajno kaj modifo povas varii, sed ĉiuj devas aliĝi al la principo de minimumigo de la efiko sur la originalaj termikaj potencaj unuoj kaj ne devus prezenti ajnajn sekurecdanĝerojn al la normala funkciado de la DCS kaj la unuoj.
Kun ĉiam pli striktaj postuloj por potencokvalito, precipe la rapida pliiĝo en la kapacito de renoviĝantaj energifontoj kiel vento kaj suna energio, la elektroreto havas kreskantan postulon je alt-kvalitaj frekvencaj reguligaj rimedoj. Tamen, oftaj grandskalaj -alĝustigoj de AGC (Aŭtomata Gajno-Kontrolo) de termikaj elektraj unuoj povas negative influi ekipaĵon kaj malhelpi stabilan operacion. Krome, ultra-malalta emisio retrofitting plue limigas la reguligan indicon de termikaj potencaj unuoj, reduktante la reguligan efikecon-indekson K. Sekve, integraj termika potenco kaj energistokado-frekvencaj reguligaj sistemoj ofertas rektajn teknikajn avantaĝojn kaj grandajn ekonomiajn avantaĝojn.

Prenante integran projekton pri termika energio kaj konservado de energio kiel ekzemplon en Nordokcidenta Ĉinio, antaŭ la aldono de energistokado, la AGC-regula rendimento-indekso K de sendependaj termikaj elektraj unuoj variis de 1,97 ĝis 2,62. Post aldonado de energio-stokado, la integra termika potenco kaj energi-stokado-sistemo plibonigis ĉi tion al 4,95 ĝis 5,91; la kompenskosto ankaŭ pliiĝis de malpli ol 10 000 juanoj/tage al preskaŭ 110 000 juanoj/tage.
Tamen, dum periodoj de relative stabila ŝarĝo, la postulo de la krado je frekvencaj reguligaj rimedoj havas supran limon, kaj la merkatspaco por ĉi tiu apliko estos rapide premita. Pro la adopto de "nul-sumo" regulo kaj la influo de politikoj kaj rilataj interezdistribuaj mekanismoj, la enspezo de la projekto, precipe tiu de energi-stokadosistemo-posedantoj, estas submetita al certaj necertecoj.
