基于超级电容储能系统的大型火储AGC调频应用与协同监控平台研究与应用公开招标项目招标公告

   2026-04-17 IP属地 北京北京 移动00
核心提示:九江电厂基于超级电容储能系统的大型火储AGC调频应用与协同监控平台研究与应用公开招标
九江电厂基于超级电容储能系统的大型火储AGC调频应用与协同监控平台研究与应用公开招标,本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况:
本项目针对新型电力系统下火电机组AGC调频响应滞后、频繁变负荷扰动及现有储能技术寿命与安全隐患等难题,拟建设30MW×10min纯超级电容储能调频系统,提升火电机组调频性能。针对超级电容耦合火电机组调频技术难题,充分考虑安全、效率、寿命等要素通过PACK集成、容量配置、监测与评估方法,契合短时高频火储联调场景,寻求全生命周期技术经济性最优,开展关键装备研发与应用;提出“一簇一管理”的模块化能量管控架构与控制方法,实现超级电容状态差异抑制及功率精细化分配;借助超级电容耦合火电机组调频动态仿真模型,研究不同工况下超级电容与火电机组的最佳协同控制策略和评估方法,将超级电容储能系统与火电机组紧密结合,拓展储能系统在火电机组调频中的应用,实现超级电容-火电联合调频系统功率的最优分配;构建火储AGC协同监控平台,开发储能系统电量监控与管理模型,通过储能系统与煤电机组之间高效的信息交互,实现调频效果和电量优化管理,同时实现平台的可持续升级,不断提升火电机组的调频竞争力。
2.1.2项目目标包括:
1.实现高功率、大容量超级电容储能系统与煤电机组调频控制的深度耦合,开发多元储能协同控制策略,通过内在映射关系实现功率最优分配。
2.开发基于超级电容储能的大型火储AGC 调频应用与监控平台,建成全球容量最大的30MW×10min纯超级电容储能调频系统,实现多参数协同监控。
3.显著提升九江电厂煤电机组综合调频性能,确保机组在实际AGC指令下的K值达到1.8,满足江西省调频市场准入要求并获取收益。
4.适应新型电网调频要求,减少锅炉热力系统频繁扰动,提升机组安全性。
2.1.3招标范围:
本项目新建一套超级电容储能耦合火电机组调频系统。研发30MW/10min超级电容储能调频系统。本项目为EPC总承包工程,开展PACK集成、容量配置、状态监测与评估方法研究;开发模块化能量管控架构与控制策略,实现超级电容状态差异抑制与功率精细化分配;构建超级电容-火电联合调频动态仿真模型,研究不同工况下最优协同控制策略及功率分配方法;开发火储AGC协同监控平台及储能电量管理模型,强化信息交互与调频优化管理,提升火电机组调频竞争力。包括国内外现状调查研究、涉及本项目的勘察设计、设备采购及监造、土建及安装工程施工、调试、服务(竣工、专项验收、质保、电网、电科院及各类政府相关部门协调、备案、审批等工作)等全部工作。具体包括但不限于以下内容:
(1)本项目全部工程的勘察、设计工作,包括但不限于:工程勘测设计、初步设计、施工图设计、创新应用设计、设计优化或设计变更、竣工图编制等全过程的所有勘察设计及服务工作。所有设计方案实施前应经招标人审查确认,并满足集团公司及行业相关文件及审查要求。
(2))建筑工程,包括但不限于:本项目全部工程的场地平整、地基处理(土方采购、建筑垃圾或碎石采购、换填、打桩、预制或现浇高桩承台等)、设备基础、临建设施、电缆沟、场地硬化、防雷接地系统、建筑及装饰、大门及围墙、消防、排水、防洪、安全设施等。
(3)设备及安装工程,包括但不限于:a.负责所有保证本项目投产所需的设备和材料采购、催交、出厂检查验收、运输、接卸、二次倒运、安装、保管、设备材料送检检验(委托经招标人认可且具有资质的第三方检测机构实施,并出具检测报告)、资料移交。
(4)现场服务、试运行、培训、竣工及专项验收,协调满足地方政府及电网的管理要求,协调项目实施符合国家、地方、行业政策及规范要求。包括但不限于电网两个细则、特种设备安全监测、环境保护检测等内容,与本项目有关的全部工作的质量和安全管理工作等技术要求。
2.1.4标段划分:
基于超级电容储能系统的大型火储AGC调频应用与协同监控平台研究与应用科技项目依据集团审批结果及涉网效能验收要求,划分为三个标段,标段一按照本项目招标范围负责项目的整体工作,负责课题 1大容量高功率超级电容与储能系统配置集成关键技术、课题2 超级电容与储能系统集成能量管控关键技术、课题4基于超级电容储能系统的火储AGC调频平台等研究内容。标段二为项目研究子课题三内容,负责超级电容辅助火电调频控制软件与评估方法开发。标段三为项目研究的性能验收,负责项目研发成果的性能考核、性能试验、涉网指标验收等工作。标段二及标段三另行采购。
2.1.5 主要研究内容及预期目标:
2.1.5.1研究内容:
本项目包含四个子课题:1.研究超级电容选型配置、储能系统集成及与火电机组兼容性;2.开发超级电容储能系统能量管控,包括热管理、模块化控制与管理架构;3.开发调频动态仿真模型、协同控制策略及评估方法;4.研发超级电容储能系统状态监测及智能运维技术,开发基于人工智能大模型的超级电容储能运行监测及智能运维系统;进行储能系统与调频平台规划、监控平台设计及平台升级研究。
(1)大容量、高功率超级电容与储能系统配置集成关键技术研究
对市场主流锂离子超级电容器产品进行调研分析,结合示范项目需求筛选规格参数。严格按照最高性能指标选型,确保单体容量≥8Ah、能量密度≥90Wh/kg、50ms最大比功率≥20kW/kg、循环寿命≥10万次且通过DL/T2080安全认证,制定适用于AGC调频场景的大规模集成选型方案及配置策略。
针对兆瓦级超级电容储能系统应用于AGC调频的难题,通过主动均衡控制和优化电路拓扑解决电芯不一致引发的环流问题;提出高效能量管理架构与算法实现精准管理;依据充放电特性匹配双向变流器;运用CFD仿真优化冷却方案;设计电气、机械、消防多方面安全结构,研制出满足发电厂AGC调频需求的大容量超级电容储能系统。
模拟火电机组不同负荷及频率波动工况,实时监测超级电容储能系统的响应,深入分析其与火电机组在电气连接稳定性和信号传输准确性等方面的匹配性指标。采用数据挖掘和故障树分析方法定位问题根源,通过调整电气连接、优化传输线路及改进控制算法,实现联合系统在复杂工况下的稳定高效运行。
(2)超级电容与储能系统集成能量管控关键技术研究
针对大规模超级电容储能系统热失控风险,构建高精度多尺度“流-热”耦合仿真模型,融合CFD与三维电热场分析解析散热结构影响规律。建立入口流速、环境温度与最高温升的量化关系模型,创新设计仿生分形流道拓扑结构以降低温差。优化冷却液调控策略,确保在6C倍率充放电等极端工况下精准控温,有效保障性能寿命,提升系统运行可靠性。
针对大规模储能系统运行效率低、故障应对差等问题,提出“电气隔离-功率解耦-智能重构”三级分区管控架构,实现模块间电气独立与功率精准控制。搭建“集中-分布”混合式控制系统,上层基于MPC算法规划功率,下层采用自适应下垂控制实现均衡分配。设计支持N+X冗余配置的高效故障穿越机制,故障时冗余模块无冲击切换,显著提升系统容错能力与可靠性。
针对能量管控效率与功率分配问题,开发“一簇一管理”能量管控架构。建立多维度评估体系,利用大数据分析与人工智能深度剖析运行数据,结合不同应用场景优化管控策略。通过仿真与实测迭代验证,实现超级电容状态差异抑制及功率精细化分配,确保储能系统在各种复杂工况下高效运行。
(3)超级电容辅助火电调频控制软件与评估方法开发
依托机组实际运行数据,构建火电机组与超级电容储能技术耦合的动态仿真模型。深入分析超级电容充放电特性,详细构建锅炉、汽轮机等主要环节的响应特性模型,将两者有机耦合以模拟二次调频过程中的相互作用机制,充分考虑储能状态动态变化及机组协调约束条件。
基于耦合动态仿真模型,构建多维度协同控制策略体系。整合储能状态与AGC指令数据,设计自适应参数调节机制,形成兼具快速响应与稳定性的复合控制策略。引入预测控制思想预判频率趋势,提前规划功率分配比例,减少调节延迟与振荡,实现储能资源与火电机组调节能力的深度融合。
针对调频效果评估难题,提出多维度协同评估策略。融合时域仿真频域分析与灵敏度分析方法,从频率偏差、调节速率、响应时间、精度等多维度衡量调频成效,实现对储能辅助火电机组调频效果全面且准确的评估,为策略优化提供科学依据。
(4)基于超级电容储能系统的火储AGC调频平台研究
针对电厂场地限制及接入难题,深入考察场地实际情况,研究储能系统接入电厂10 kV厂用母线的方案。分析电气兼容性、功率传输能力及对电网稳定性的影响,制定包含电气连接、保护配置及通信接口的详细接入方案,确保储能系统安全、稳定接入并提供调频服务。
构建火储AGC协同监控平台,实现储能系统与煤电机组间的高速信息交互。平台具备多维度运行监控功能,实时监测储能关键参数及机组运行指标;集成先进的消防监测设备与智能预警算法,实现火灾早期预警;具备大数据存储与挖掘分析能力,为系统优化决策提供支持。
针对平台长期运行中的性能衰减与适应性问题,开展持续升级研究。通过对比投运前后的调频指标变化评估性能提升效果,分析投资成本、运维成本及调频收益等经济效益,统计故障情况评估可靠性水平,以此不断优化平台功能,提升火电机组调频竞争力。
整合前三部分研究成果,实现平台的持续升级,确保项目研究成果能够满足实际运行需求,不断提升火电机组的调频竞争力。
投标方根据研究内容及技术规范书的要求,提供各项子课题技术方案以及消防、电网接入及两个细则等专项技术方案。
2.1.5.2预期成果:
(1)实现超级电容与煤电机组调频深度耦合,开发协同控制策略优化功率分配。
(2)建成全球最大30MW×10min纯超级电容储能调频系统,开发多功能监控平台。
(3)大幅提升神华九江电厂机组调频性能,K值达1.8,提高电厂AGC调频收益。
(4)协助标总结凝练项目创新点,协助受理国家发明专利20项,受理海外专利3项;协助录用国内外知名论文18篇,其中核心期刊/EI检索论文不少于6篇;通过电力行业专业协会鉴定为国际领先水平;协助申报储能调频建设团体标准1项;协助完成3项集团、省部或行业一级学会科技进步奖或者专利奖申报材料编制。
(5)实现超级电容储能系统状态监测、寿命预测、故障诊断、智能运维,开发基于人工智能大模型的超级电容储能运行监测及智能运维系统。
投标方根据科技项目的预期成果,提供成果布局策划方案。
2.1.5.3创新点
(1)选型方法创新:建立针对火电调频场景的超容多维度量化选型体系,而非简单依据厂家参数。
集成技术突破:解决大容量超模组并联环流难题,实现±5%以内的电流均衡;设计适用于超容6C充放电的高效液冷系统,控温精度±5℃。
兼容性深度验证:通过实时仿真手段,在系统投运前全面预演和优化接入方案,降低现场调试风险。
(2)管控架构创新:提出“集中-分布”混合式与“簇级精细化”管理相结合的三级架构,兼顾全局优化和局部快速响应。
算法融合应用:将MPC、自适应下垂控制、多目标优化算法融合应用于超储系统管理,提升经济性和可靠性。
全状态感知与寿命管理:实现从系统级到簇级的精细化状态感知和基于全生命周期成本的智能管控。
(3)控制策略智能化:突破传统PID控制,应用智能算法实现多模式自适应切换和最优功率分配。
评估体系全面化:建立涵盖性能、经济、设备损耗的多维度综合评估方法,远超电网单一K值考核。
软件自主化:开发具有完全自主知识产权的核心控制软件,打破技术依赖。
(4)平台高度集成化:实现“源-网-荷-储”信息贯通和“监-控-评-维”业务一体化,超越单一监控功能。
应用智能化:内置高级算法,提供智能预警、寿命预测、经济决策等增值功能。
标准示范化:形成一套可复制推广的大规模纯超容储能调频电站工程标准和建设经验。
投标人应针对科技项目创新技术要求,提交专项研究技术方案。
2.1.5.4性能指标
(1)储能机组与升压机组拼接式放置,每套5MW/10min超容储能单元由2个储能机组和1个升压机肩并肩镜像拼接布置(两侧为储能机组中间为升压机组)。采用的超级电容单体容量不低于8Ah,能量密度不低于 90Wh/kg,50ms 最大比功率不低于 20kW/kg,-40°C/5C放电能量保持率不低于60%,55°C额定功率充放电能量保持率不低于90%,循环寿命不低于10万次,且安全性通过电力储能用超级电容器DL/T 2080标准。
(2)超级电容系统在额定功率充放电工况下交流侧往返效率不低于94%;在 6C倍率充放电工况下模组间最大温差≤5°C;系统直流侧正负极对地绝缘电阻不低于20MΩ,超级电容系统交流侧放电能量不低于5MWh。
超级电容关键技术优先采用科技部"十四五"国家重点研发计划一"储能与智能电网技术"重点专项的核心研究成果(国重项目立项编号:"2021YFB2400400")、自主研发技术或其他同等及以上技术方案参与投标。评标时按技术先进性综合评分。投标方响应此技术条款应提供国家重点研发项目成果授权的支撑材料。
2.1.6 项目服务期:
本项目拟定24个月,具体实施时间以招标人通知为准。

2.2 其他:/

2.3 主要研究内容及预期目标:详见招标文件第一章或第五章

2.4 项目服务期:详见招标文件第一章或第五章

3.投标人资格要求

3.1 资质条件和业绩要求:

【1】资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。

【2】财务要求:/

【3】业绩要求:2021年4月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有6MW及以上储能联合火电(含燃机)机组调频系统的EPC总承包业绩2份,且均已完工。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;用户证明须由最终用户盖章,可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他能证明合同标的物已完工的材料(若合同甲方不是最终用户,合同甲方获取的最终用户证明也可)。

【4】信誉要求:/

【5】项目负责人的资格要求:(1)投标人须提供拟任项目经理有效的工程建设类执业资格注册证书(若执业资格国家未开展注册,可提供执业资格证书)或副高级及以上专业技术职称证书。

(2)项目经理须至少具有1个担任储能联合火电(含燃机)机组调频系统的EPC总承包项目经理的经历,投标人须提供能证明项目经理业绩的合同,若合同中无项目经理姓名,须提供对应的验收证明或用户证明等有盖章的证明材料(须含工程名称、项目经理及单位名称)。

【6】其他主要人员要求:/

【7】科研设施及装备要求:/

【8】其他要求:/

3.2 本项目不接受联合体投标。 /

4.招标文件的获取

招标文件开始购买时间2026-04-17 10:00:00,招标文件购买截止时间2026-04-24 16:00:00。


欲购买招标文件的投标人请联系开通供应商会员事宜,审核通过后项目的相应说明完成招标文件的

购买!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书流程请联系 010-68818478

联系人:刘静

手机:13681557910 (微信同号)

邮箱:1490789738@qq.com
 

 

 
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