鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:1555次 | 2020年05月08日
聯(lián)合分布式電源并網(wǎng)應(yīng)用的儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
近年來可再生能源已成為發(fā)展最快的能源種類,據(jù)相關(guān)報(bào)告預(yù)估2050年可再生能源占全部電力的比重將超過50%,其中光伏、風(fēng)電等分布式能源發(fā)電技術(shù)、以及將不同能源整合的綜合解決方案,將在能源結(jié)構(gòu)占據(jù)主要地位。本文從分布式電源并網(wǎng)應(yīng)用的角度,討論了儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢(shì)。
0引言
分布式電源分散多點(diǎn)布置,靠近需求中心,能夠促進(jìn)可再生能源高效利用,成為現(xiàn)代電力系統(tǒng)的重要發(fā)展趨勢(shì)[1]。隨著分布式發(fā)電技術(shù)的快速發(fā)展和國(guó)家相關(guān)政策的引導(dǎo)支持,分布式電源在配電網(wǎng)中的滲透率將逐步提高。然而,由于傳統(tǒng)配電網(wǎng)的電壓等級(jí)低,網(wǎng)架結(jié)構(gòu)薄弱,調(diào)節(jié)能力不足,高滲透率光伏、風(fēng)電等分布式電源的間歇性和波動(dòng)性使配電網(wǎng)的電壓、功率以及頻率波動(dòng)更為劇烈,嚴(yán)重降低了電力系統(tǒng)的電能質(zhì)量和運(yùn)行安全可靠性[2]。分布式電源并網(wǎng)使傳統(tǒng)的無源配電網(wǎng)發(fā)展過渡為有源配電網(wǎng),改變了系統(tǒng)的潮流流向,出現(xiàn)功率逆向傳輸,這顛覆了現(xiàn)有輻射狀配電網(wǎng)的理論基礎(chǔ),對(duì)配電網(wǎng)的保護(hù)設(shè)施提出巨大挑戰(zhàn)。伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí),現(xiàn)有的配變電設(shè)備容量將無法滿足日益增加的高負(fù)荷需求,先進(jìn)制造、金融系統(tǒng)等高新技術(shù)行業(yè)也對(duì)供電可靠性和電能質(zhì)量提出了更高的要求[3]。
儲(chǔ)能技術(shù)是可再生能源接入、分布式發(fā)電以及智能電網(wǎng)發(fā)展必不可少的支撐技術(shù),不僅有效平滑功率波動(dòng)、消除峰谷差、實(shí)現(xiàn)需求側(cè)管理,還可提高電力設(shè)備運(yùn)行效率、降低供電成本,成為提高電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性和可靠性、調(diào)整頻率、補(bǔ)償負(fù)荷波動(dòng)的一種手段。此外儲(chǔ)能技術(shù)還可以協(xié)助電力系統(tǒng)故障重啟與快速恢復(fù),提高系統(tǒng)的自愈能力[4-6]。利用儲(chǔ)能系統(tǒng)的雙向功率特性和靈活調(diào)節(jié)能力,可以有效解決可再生能源并網(wǎng)帶來的一系列問題,從而提高系統(tǒng)對(duì)分布式電源的接納能力,優(yōu)化電網(wǎng)資源配置,提高電網(wǎng)資產(chǎn)的利用率[2]。
本文歸納了不同類型儲(chǔ)能技術(shù)的特點(diǎn)和發(fā)展現(xiàn)狀,總結(jié)儲(chǔ)能在可再生能源并網(wǎng)應(yīng)用的研究現(xiàn)狀和示范工程,并提出儲(chǔ)能是促進(jìn)分布式電源并網(wǎng)應(yīng)用、提高就地消納能力、實(shí)現(xiàn)分布式電源匯聚效應(yīng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
1儲(chǔ)能技術(shù)的特點(diǎn)以及發(fā)展現(xiàn)狀
儲(chǔ)能按照能量存儲(chǔ)形態(tài),可分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能和相變儲(chǔ)能。其中,機(jī)械儲(chǔ)能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能;電磁儲(chǔ)能包括超導(dǎo)、超級(jí)電容和高能密度電容儲(chǔ)能;電化學(xué)儲(chǔ)能包括鉛酸、鎳氫、鎳鎘、鋰離子、鈉硫和液流等電池儲(chǔ)能;相變儲(chǔ)能包括冰蓄冷儲(chǔ)能等[4]。
1.1機(jī)械儲(chǔ)能
(1)抽水蓄能。抽水蓄能是目前發(fā)展最成熟的儲(chǔ)能技術(shù)。抽水蓄能電站工作時(shí)必須配備上、下游兩個(gè)水庫(kù),負(fù)荷低谷時(shí)設(shè)備工作于電動(dòng)機(jī)狀態(tài),將電能轉(zhuǎn)化為水的勢(shì)能;負(fù)荷高峰時(shí)設(shè)備工作于發(fā)電機(jī)狀態(tài),利用上游水庫(kù)勢(shì)能發(fā)電。其特點(diǎn)是:站址水頭高、發(fā)電庫(kù)容大、靠近負(fù)荷中心。抽水蓄能電站建造容量靈活,儲(chǔ)存能量的釋放時(shí)間可持續(xù)數(shù)小時(shí)至數(shù)天,綜合效率為70%~85%。抽水蓄能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用主要包括削峰填谷、提供備用容量、調(diào)頻調(diào)相、緊急事故備用以及黑起動(dòng)。此外,還可以配合火電站和特種運(yùn)行,提高其運(yùn)行效率[7-8]。目前,我國(guó)已建成的抽水蓄能電站有20余座,已投產(chǎn)的抽水蓄能電站總裝機(jī)容量超過了17GW。
(2)飛輪儲(chǔ)能。飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)由高速飛輪、軸承支撐系統(tǒng)、電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)、功率變換器、電子控制系統(tǒng)和真空泵、緊急備用軸承等附加設(shè)備組成。負(fù)荷低谷時(shí),飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)通過電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)飛輪高速旋轉(zhuǎn),以動(dòng)能形式儲(chǔ)存能量,完成電能-機(jī)械能的轉(zhuǎn)換過程;負(fù)荷高峰時(shí),高速旋轉(zhuǎn)的飛輪作為原動(dòng)機(jī)拖動(dòng)電機(jī)發(fā)電,然后經(jīng)過功率變換器輸出電流和電壓,完成機(jī)械能-電能的能量釋放過程。飛輪儲(chǔ)能的特點(diǎn)是:比容功率大、響應(yīng)速度快、循環(huán)使用壽命長(zhǎng)、積木式組合系統(tǒng)容量可達(dá)MW級(jí),但工程造價(jià)較高[9-10]。其主要用途為不間斷電源/應(yīng)急電源、電網(wǎng)調(diào)峰和頻率控制。
(3)壓縮空氣儲(chǔ)能。壓縮空氣儲(chǔ)能電站是一種用于快速調(diào)峰的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電廠。其工作原理是負(fù)荷低谷時(shí)段利用電網(wǎng)剩余電能壓縮空氣,并將其貯藏在典型壓力為7.5MPa的高壓密封設(shè)施內(nèi);負(fù)荷高峰時(shí)段釋放高壓空氣以驅(qū)動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電。壓縮空氣儲(chǔ)能輔助運(yùn)行的燃?xì)廨啓C(jī)在發(fā)電時(shí),所耗燃?xì)獗瘸R?guī)機(jī)組減少40%,可有效減少電廠排放,降低投資運(yùn)行費(fèi)用。壓縮空氣儲(chǔ)能電站的建設(shè)投資和運(yùn)行成本均低于抽水蓄能電站,但其能量密度低、站址要求高,易受巖層等地形條件的限制。壓縮空氣儲(chǔ)能電站的安全系數(shù)高、循環(huán)使用壽命長(zhǎng)、響應(yīng)速度快,可以實(shí)現(xiàn)冷起動(dòng)、黑起動(dòng)。壓縮空氣儲(chǔ)能主要用于峰谷電能回收調(diào)節(jié)、平衡負(fù)荷、頻率調(diào)制、分布式發(fā)電系統(tǒng)備用等[11-12]。1978年,世界首座壓縮空氣儲(chǔ)能電站在德國(guó)建成并投運(yùn),隨后美國(guó)、日本、瑞士也相繼進(jìn)行了研發(fā);而我國(guó)的壓縮空氣儲(chǔ)能目前僅停留在理論研究和小型試驗(yàn)階段。
1.2電化學(xué)儲(chǔ)能
電化學(xué)儲(chǔ)能是指通過發(fā)生可逆的化學(xué)反應(yīng)實(shí)現(xiàn)電能-化學(xué)能轉(zhuǎn)換的能量存儲(chǔ)技術(shù)。電池是能量轉(zhuǎn)換的主要載體,由正極、負(fù)極、隔膜和電解質(zhì)組成,利用電池正、負(fù)極的氧化還原反應(yīng)完成充放電過程。電池充電時(shí),正極的活性物質(zhì)在外電源的作用下被氧化,失去電子;負(fù)極的活性物質(zhì)獲得電子,被還原。在此過程中,電池正、負(fù)極板上的有效物質(zhì)逐漸恢復(fù),電解質(zhì)濃度升高,并依此判斷電池充電程度。電解液中的陰、陽(yáng)離子在電場(chǎng)力的作用下分別向正極和負(fù)極移動(dòng)。電池放電過程與充電過程相反。電化學(xué)儲(chǔ)能的特點(diǎn)是能量密度大、轉(zhuǎn)換效率高、建設(shè)周期短、站址適應(yīng)性強(qiáng)。根據(jù)化學(xué)物質(zhì)的不同可以分為鉛酸電池、液流電池、鋰離子電池、鈉硫電池等儲(chǔ)能形式[13]。
(1)鉛酸電池。鉛酸電池分別以二氧化鉛PbO2和海綿狀金屬鉛為正、負(fù)極活性物質(zhì),以硫酸溶液為電解質(zhì),至今已經(jīng)有150多年的歷史。鉛酸電池具有自放電小、電池壽命長(zhǎng)、比容量高、大電流性能好、高低溫性能穩(wěn)定、制造及維護(hù)成本低等特點(diǎn)[14],而且無“記憶效應(yīng)”。目前,鉛酸電池的回收利用技術(shù)發(fā)展比較成熟,在備用電源、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
(2)液流電池。液流電池的正負(fù)極由包含不同氧化還原電子對(duì)的電解液構(gòu)成,通過離子交換膜將二者隔離,工作時(shí)通過電解液的循環(huán)流動(dòng)實(shí)現(xiàn)能量存儲(chǔ)。液流電池具有功率和容量相對(duì)獨(dú)立、循環(huán)壽命長(zhǎng)、可超深度放電等特點(diǎn),主要包括全釩液流電池(VRB)、鋅溴液流電池和多硫化鈉/溴液流電池等。VRB以電解液中不同價(jià)態(tài)的釩離子為電池正、負(fù)電極的活性材料,以硫酸為電解質(zhì)。在電池充放電過程中,電解液中釩離子的價(jià)態(tài)發(fā)生改變,從而影響電池正極電對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)電極電位,實(shí)際使用時(shí)電池的開路電壓一般為1.5~1.6V[15]。液流電池技術(shù)發(fā)展迅速,目前已取得長(zhǎng)足進(jìn)步,世界各國(guó)相繼建成投產(chǎn)kW~MW級(jí)的液流電池儲(chǔ)能電站。
(3)鋰離子電池。鋰電池的電極主要由含鋰化合物構(gòu)成。充電時(shí)鋰離子由正極經(jīng)電解質(zhì)流向負(fù)極,放電過程相反。鋰電池具有能量密度高、能量轉(zhuǎn)換效率高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),經(jīng)過多年發(fā)展已在儲(chǔ)能電站中得到廣泛應(yīng)用[16]。目前,鋰離子儲(chǔ)能電站已達(dá)到MW級(jí),用于電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻、平抑分布式發(fā)電功率波動(dòng)等。
(4)鈉硫電池。鈉硫電池是以硫和金屬鈉分別作為電池正、負(fù)極,以陶瓷管作為電解質(zhì)隔膜的二次電池。鈉離子透過電解質(zhì)隔膜與硫發(fā)生可逆反應(yīng),完成能量的存儲(chǔ)和釋放過程。鈉硫電池取材豐富、比容量大、能量密度和轉(zhuǎn)換效率高,既可作為功率型儲(chǔ)能應(yīng)用,又可作為能量型儲(chǔ)能應(yīng)用[17]。
1.3電磁儲(chǔ)能
(1)超級(jí)電容。超級(jí)電容器的基本原理是利用電極和電解質(zhì)之間形成的界面雙電層來存儲(chǔ)電能。其特點(diǎn)是:功率密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、響應(yīng)速度快。超級(jí)電容器歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展,已形成電容量0.5~1000F、工作電壓12~400V、最大放電電流400~2000A的系列產(chǎn)品,最大儲(chǔ)存能量可達(dá)30MJ。但是由于成本較高、能量密度較低,超級(jí)電容器在電力系統(tǒng)中多用于短時(shí)間、大功率的場(chǎng)合,如大功率直流電機(jī)的起動(dòng)支撐、動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)等,在電壓跌落和瞬態(tài)干擾期間提高供電可靠性[18]。
(2)超導(dǎo)磁儲(chǔ)能。超導(dǎo)磁儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由超導(dǎo)儲(chǔ)能磁體、低溫系統(tǒng)、電力電子變流系統(tǒng)和監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng)構(gòu)成。超導(dǎo)磁儲(chǔ)能系統(tǒng)利用超導(dǎo)線圈直接存儲(chǔ)電磁能,功率輸送時(shí)無需能源形式的轉(zhuǎn)換。超導(dǎo)線圈在超導(dǎo)狀態(tài)下無焦耳熱損耗,其電流密度比常規(guī)線圈高1~2個(gè)數(shù)量級(jí),具有毫秒級(jí)響應(yīng)速度、轉(zhuǎn)換效率高(≥96%)、比容量(1~10Wh/kg)/比功率(104~105kW/kg)大等優(yōu)點(diǎn),可以與電力系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)能量交換和功率補(bǔ)償。超導(dǎo)磁儲(chǔ)能系統(tǒng)可用于消除電網(wǎng)的低頻功率振蕩,改善電網(wǎng)的電壓和頻率特性,還可用于系統(tǒng)故障恢復(fù)和緊急支撐,提高系統(tǒng)的可靠性和自愈能力[19-21]。
1.4相變儲(chǔ)能
相變儲(chǔ)能是利用相變儲(chǔ)能材料物相變化過程,從環(huán)境中吸收或向環(huán)境放出熱量,以達(dá)到能量存儲(chǔ)和釋放的目的,典型的相變儲(chǔ)能有熔融鹽蓄熱儲(chǔ)能。熔融鹽蓄熱儲(chǔ)能的特點(diǎn)有:使用溫區(qū)大、比熱容高、換熱性能好,主要應(yīng)用在太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)中。
目前,各種儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展水平不盡相同,在集成功率等級(jí)、持續(xù)放電時(shí)間、循環(huán)使用壽命、能量轉(zhuǎn)換效率、功率/能量密度等方面均有差異,各種類型儲(chǔ)能的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示[22-28]。
2聯(lián)合分布式電源并網(wǎng)的儲(chǔ)能應(yīng)用現(xiàn)狀
高滲透率分布式可再生電源并網(wǎng)可能引起配電網(wǎng)中潮流流向和電壓分布的改變,同時(shí),可再生能源的隨機(jī)性和間歇性將對(duì)配電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定、電能質(zhì)量以及供電可靠性產(chǎn)生不可忽視的影響[29-30]。在現(xiàn)有的配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和控制水平下,由于受到電壓分布、故障水平以及設(shè)備容量的限制,配電網(wǎng)對(duì)分布式電源的接納能力有限[31-32]。此外,分布式可再生能源并網(wǎng)使傳統(tǒng)配電網(wǎng)中用戶側(cè)單一負(fù)荷消耗的屬性發(fā)生改變,用戶側(cè)需與電網(wǎng)側(cè)深入互動(dòng),以促進(jìn)本地能源消納。應(yīng)用儲(chǔ)能系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)利用,提高可再生能源就地消納,滿足用戶對(duì)電能的個(gè)性化和互動(dòng)化需求。
表1各種類型儲(chǔ)能的主要技術(shù)參數(shù)
針對(duì)儲(chǔ)能在分布式電源并網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)揮的作用,國(guó)內(nèi)外從理論和實(shí)踐兩方面展開積極探索。這些成功案例為儲(chǔ)能促進(jìn)可再生能源發(fā)電提供了新思路和可靠的技術(shù)支撐,可歸納為以下幾方面:
(1)儲(chǔ)能用于平抑功率波動(dòng)。風(fēng)電、光伏等分布式可再生電源出力的波動(dòng)性將引起配電網(wǎng)功率的波動(dòng),利用儲(chǔ)能系統(tǒng)快速充放電特性,減小可再生能源并網(wǎng)對(duì)配電網(wǎng)的沖擊,增強(qiáng)配電網(wǎng)的可控性。文獻(xiàn)[33]利用小波包將光伏功率信號(hào)分解為高頻分量和低頻分量,從而獲得功率型儲(chǔ)能和能量型儲(chǔ)能單元的充放電功率,并采用模糊控制對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化,使得功率在不同儲(chǔ)能裝置之間最優(yōu)分配。
在實(shí)際應(yīng)用中,意大利Puglia變電站儲(chǔ)能項(xiàng)目將1MW×30min的鋰離子電池用于減少可再生能源發(fā)電引起的潮流倒送,使變電站與上級(jí)電網(wǎng)進(jìn)行可控的能量交換;山東長(zhǎng)島利用儲(chǔ)能平滑風(fēng)電場(chǎng)或光伏出力波動(dòng)抑制可再生發(fā)電爬坡率,提升高滲透分布式發(fā)電的配電網(wǎng)端運(yùn)行穩(wěn)定性;浙江東福山島利用儲(chǔ)能平抑風(fēng)光波動(dòng),提高新能源利用率,輔助柴油發(fā)電機(jī)維持微電網(wǎng)穩(wěn)定,提升微電網(wǎng)中功率控制和能量管理能力[34-35]。
(2)儲(chǔ)能用于負(fù)荷削峰填谷。利用儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)用電負(fù)荷的時(shí)空轉(zhuǎn)移,延遲配電設(shè)備容量升級(jí)。文獻(xiàn)[36]研究了基于動(dòng)態(tài)規(guī)劃的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)削峰填谷實(shí)時(shí)優(yōu)化,提出了一種基于動(dòng)態(tài)規(guī)劃的實(shí)時(shí)修正優(yōu)化控制策略,可在優(yōu)化模型中引入充放電次數(shù)限制和放電深度限制等非連續(xù)約束條件,并通過將電池電量離散化等方法解決含有非連續(xù)約束的優(yōu)化問題。文獻(xiàn)[37]采用恒功率充放電策略對(duì)儲(chǔ)能進(jìn)行控制,并就儲(chǔ)能削峰填谷優(yōu)化模型進(jìn)行了研究,針對(duì)模型約束中的非線性和變量不連續(xù)問題,提出一種適用于該模型的簡(jiǎn)化計(jì)算方法。
儲(chǔ)能在負(fù)荷削峰填谷領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,深圳寶清4MW/16MWh鋰電池儲(chǔ)能電站目前已建成投運(yùn),參與用電側(cè)的峰谷調(diào)節(jié),嘗試峰谷套利,可實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)側(cè)削峰填谷、調(diào)頻、調(diào)壓和孤島運(yùn)行等多種應(yīng)用功能[38]。
(3)儲(chǔ)能用于改善電能質(zhì)量。文獻(xiàn)[39]探討了蓄電池/超級(jí)電容器混合儲(chǔ)能系統(tǒng)的建模與控制問題。將儲(chǔ)能系統(tǒng)接入配電網(wǎng)中,通過控制策略雙向調(diào)節(jié)其有功功率和無功功率,達(dá)到穩(wěn)定配電網(wǎng)公共連接點(diǎn)處的電壓,并抑制其負(fù)載波動(dòng)的目的,從而改善配電網(wǎng)電能質(zhì)量。文獻(xiàn)[40]以超級(jí)電容作為電能質(zhì)量調(diào)節(jié)器,分析了其電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),采用非隔離型Buck-Boost雙向DC/DC變換實(shí)現(xiàn)直流電壓的轉(zhuǎn)換,應(yīng)用電壓源型變換器實(shí)現(xiàn)DC/AC變換。該電能質(zhì)量調(diào)節(jié)器可以消除電源電壓的暫降、不對(duì)稱和閃變對(duì)負(fù)載的影響,在不對(duì)稱負(fù)載時(shí)抑制負(fù)載的負(fù)序電流對(duì)電源的影響。
(4)儲(chǔ)能用于提升分布式電源匯聚能力。美、日、意等國(guó)利用儲(chǔ)能控制變電站與上級(jí)電網(wǎng)的能量交換,減少可再生能源并網(wǎng)產(chǎn)生的功率倒送問題。東京電力公司基于車網(wǎng)互聯(lián)(V2G)理念提出“BESSSCADA”,通過對(duì)大量?jī)?chǔ)能單元的統(tǒng)一管理和控制,形成大規(guī)模的儲(chǔ)能能力,但未充分體現(xiàn)雙向互動(dòng)能力。我國(guó)的薛家島電動(dòng)汽車示范工程對(duì)V2G理念做了類似嘗試。該工程配套建設(shè)的集中充電站可同時(shí)為360輛電動(dòng)汽車電池充電,能夠?qū)崿F(xiàn)負(fù)荷低谷存儲(chǔ)電能,負(fù)荷高峰或緊急情況下向電網(wǎng)反饋電能,調(diào)節(jié)峰谷負(fù)荷最大可達(dá)10520kW[34]。
電力系統(tǒng)需求多樣,應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜,為滿足不同工況需求,儲(chǔ)能選型應(yīng)結(jié)合本體的技術(shù)特點(diǎn)。按照放電時(shí)間長(zhǎng)短,儲(chǔ)能可分為功率型和能量型,針對(duì)不同工況儲(chǔ)能選型的分類如表2所示。
表2不同工況下儲(chǔ)能選型的分類
3儲(chǔ)能在分布式電源并網(wǎng)中的發(fā)展趨勢(shì)
目前,儲(chǔ)能技術(shù)正朝著轉(zhuǎn)換高效化、能量高、密度高和應(yīng)用低成本化方向發(fā)展。隨著儲(chǔ)能技術(shù)的研究和應(yīng)用日漸成熟,儲(chǔ)能在電力調(diào)峰、電壓補(bǔ)償、電能質(zhì)量管理等方面發(fā)揮越來越重要的作用,提高系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。對(duì)于電力系統(tǒng)應(yīng)用而言,儲(chǔ)能技術(shù)的基本特征體現(xiàn)在功率等級(jí)及其作用時(shí)間上。儲(chǔ)能的作用時(shí)間是能量存儲(chǔ)技術(shù)價(jià)值的重要體現(xiàn),是區(qū)別于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)即發(fā)即用設(shè)備的顯著標(biāo)志。儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用將使現(xiàn)有電力系統(tǒng)供需瞬時(shí)平衡的傳統(tǒng)模式發(fā)生改變,在能源革命中發(fā)揮重要作用。隨著分布式電源的發(fā)展以及智能電網(wǎng)的建設(shè),儲(chǔ)能技術(shù)體現(xiàn)出以下幾方面的應(yīng)用趨勢(shì):
(1)將儲(chǔ)能特性與可再生電源自身調(diào)節(jié)特性相結(jié)合。利用儲(chǔ)能系統(tǒng)的雙向功率特性和靈活調(diào)節(jié)能力,提升風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電的可控性,提高可再生能源就地消納與可靠運(yùn)行能力。
(2)儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用功能由單一發(fā)展為多元。儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景豐富,作用時(shí)間覆蓋秒級(jí)到小時(shí)級(jí),由單一時(shí)間尺度向多時(shí)間尺度過渡,緊湊型、模塊化和響應(yīng)快是儲(chǔ)能設(shè)備的發(fā)展方向,以充分發(fā)揮儲(chǔ)能功效,提高儲(chǔ)能應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性。
(3)充分發(fā)揮分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)匯聚效應(yīng),儲(chǔ)能系統(tǒng)匯聚效應(yīng)在電動(dòng)汽車V2G運(yùn)行模式已得到初步顯現(xiàn)。隨著電動(dòng)汽車的普及和分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,其匯聚效應(yīng)在促進(jìn)可再生能源接入、用戶互動(dòng)等方面的優(yōu)勢(shì)將逐步凸顯。
(4)在多能互補(bǔ)和綜合利用中,儲(chǔ)能成為各種類型能源靈活轉(zhuǎn)換的媒介。今后將在提高用戶側(cè)綜合能效和減少污染物排放中起到關(guān)鍵作用。
4結(jié)語(yǔ)
隨著分布式可再生能源發(fā)電的廣泛應(yīng)用和終端用戶的雙向互動(dòng),儲(chǔ)能技術(shù)的產(chǎn)品開發(fā)、集成制造和市場(chǎng)應(yīng)用已成為戰(zhàn)略性選擇。以分布式可再生能源發(fā)電為基礎(chǔ),儲(chǔ)能技術(shù)為承載核心的多能互補(bǔ)、雙向互動(dòng)將展現(xiàn)第三次工業(yè)革命的發(fā)展愿景。
(1)抽水蓄能和壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)已發(fā)展成熟,由于其成本經(jīng)濟(jì)、能量密度大、安全可靠,現(xiàn)被廣泛用于電網(wǎng)調(diào)峰;超級(jí)電容器輸出功率大,響應(yīng)速度快,但成本較高,應(yīng)用市場(chǎng)需進(jìn)一步拓展,適用于電網(wǎng)調(diào)頻和電能質(zhì)量改善;電化學(xué)儲(chǔ)能種類繁多、轉(zhuǎn)換效率高、應(yīng)用成本低,大規(guī)模電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)具有巨大的市場(chǎng)潛力,在新能源并網(wǎng)和智能電網(wǎng)的建設(shè)中將扮演重要角色。
(2)儲(chǔ)能技術(shù)可增強(qiáng)配電網(wǎng)潮流、電壓控制能力,促進(jìn)配電網(wǎng)對(duì)分布式電源的接納。同時(shí),儲(chǔ)能系統(tǒng)的引入將增強(qiáng)配電網(wǎng)的功率和能量調(diào)節(jié)能力,提高配電設(shè)施利用效率,優(yōu)化資源配置,加快配電網(wǎng)升級(jí)改造。
本文摘自:EnergyTrend儲(chǔ)能