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储能系统应用场景分析:刚需已出现
各种储能技术各有特点,适用的应用场景也有所差异,从电网的角度看可以分为能量型需求和功率型需求,能量型需求一般需要较长的放电时间(如能量时移),而对响应时间要求不高。与之相比,功率型需求一般要求有快速响应能力,但是一般放电时间不长(如系统调频)。如果从整个电力系统的角度看,储能的应用场景可以分为发电侧、输配电侧和用电侧三大场景,实际应用中,需要根据各种场景中的需求对储能技术进行分析,以找到最适合的储能技术。
发电侧应用—需求类型最多
从发电侧的角度看,对于储能的需求终端是发电厂,由于不同的电源结构对电网的影响不同,因此发电侧在对储能的需求场景类型上也是最多的。
能量时移
能量时移指的是发电厂在用电负荷低谷时段对电池充电,在用电负荷高峰时段将存储的电量释放,从而实现用电负荷的削峰填谷。此外,将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段进行并网也是能量时移。能量时移是属于典型的能量型应用,其对充放电的时间没有严格要求,对于充放电的功率要求也比较宽,但是因为用户的用电负荷及可再生能源的发电特征导致能力时移的应用频率相对较高,每年在300次以上。
容量机组
由于我国的资源禀赋在煤炭,因此在我国的电源结构中煤电机组承担了超过一半的装机容量。由于用电负荷在不同时间段有差异,在电力系统中,一般由煤电机组来承担调峰能力,因此需要留出一定的发电容量作为相应尖峰负荷的能力,这使得火电机组无法达到满发状态,影响机组运行的经济性。采用储能可以在用电负荷低谷时充电,在用电尖峰时放电以降低负荷尖峰。利用储能系统的替代效应将煤电的容量机组释放出来,从而提高火电机组的利用率,增加其经济性。
容量机组是属于典型的能量型应用,其对充放电的时间没有严格要求,对于充放电的功率要求也比较宽,但是因为用户的用电负荷及可再生能源的发电特征导致能力时移的应用频率相对较高,每年在200次左右。
负荷跟踪
负荷跟踪是针对电力供需之间的实时平衡进行动态调整的一种辅助服务。其主要针对变化缓慢的持续变动负荷,如果将其细分,负荷跟踪主要应用于爬坡负荷,即通过调整出力大小,尽量减少传统能源机组的爬坡速率,让其尽可能平滑过渡到调度指令水平。负荷跟踪和容量机组相比,对放电响应时间要求更高,要求相应时间在分钟级。
系统调频
电力系统频率是判断电能质量好坏的标准之一,用户侧负荷的改变、发电侧机组的脱网下线都会对电力系统频率造成影响,频率的变化会对发电及用电设备的安全高效运行及寿命产生影响,因此频率调节至关重要。和负荷跟踪相比,系统调频的负荷分量变化周期在分秒级,对响应速度要求更高(一般为秒级响应),对负荷分量的调整方式一般为AGC。由于传统火电机组爬坡速率较慢,在响应电网调度指令时具有滞后性,有时会出现反向调节之类的错误动作,相较而言,电化学储能在相应时间上可以做到毫秒级,同时只要控制好SoC,电池可以灵活地在充放电状态之间转换,动作的正确率更高,效果更好。但是系统调频是典型的功率型应用,其要求在较短时间内进行快速的充放电,采用电化学储能时需要有较大的充放电倍率,因此会减少一些类型电池的寿命,从而影响其经济性。
备用容量
备用容量是指在满足预计负荷需求以外,针对突发情况时为保障电能质量和系统安全稳定运行而预留的有功功率储备,一般备用容量需要在系统正常电力供应容量的15~20%,且最小值应等于系统中单机装机容量最大的机组容量。在我国,备用容量服务分为旋转备用、非旋转备用和其他备用。备用容量一般应用在发电机组在下线到上线的这段时间内,放电时间相对较短,但是要求有较大的功率来将储存的能量在短时间内释放出去,因此是功率型应用。
仅以旋转备用容量为例,2011年全国旋转备用容量为63GW,市场空间巨大。但是由于备用容量针对的是突发情况,一般年运行频率较低,如果是采用电池单独做备用容量服务,经济性无法得到保障。因此需要将其与现有备用容量的成本进行比较来确定实际的替代效应。
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