2020储能系统运行特性.docx
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1、储能系统运行特性供需瞬时平衡是电力系统运行的基本原则,而储能技术的引入,彻底颠覆了电力系统的运行规则。储能技术在电力系统的应用贯穿其发、愉、配用各个环节,在不同场合均起到了不同的技术补充作用.储能技术在发电环节的应用,目前多以与间歇式电源的联合应用为切入点。在众多储能技术中,电池储能方式凭借其响应速度快、能量密度大、规模灵活、易维护、寿命长等特点成为规模化普及的首选.电池储能系统应用于间歇式电源发电,有助于平滑功率输出,缩减其功率预测误差,并降低能源丢弃率,显著提高了间歇式电源的并网能力。了解电池储能系统运行特性.主要从储能电池本体、电池管理系统(BMS)、能量转换系统(PCS)拓扑结构等方面
2、着手,1概述现代储能技术殖着材料科学的进步得到一定程度的发展,在电力系统中发挥着重要作用,电力系统引入储能环节后.可以有效地实现需求侧管理消除昼夜峰谷差,实现负荷调平,不仅可提高电力设备利用率.降低供电成本,还可以促进可再生能源的并网应用,也可作为提高系统运行稳定性、改善供电质量、调整频率、补偿负荷波动的一种手段同时,移动式储能技术还可为电动汽车应用提供动力能源电力系统负荷的峰谷特性,使得采用储能系统调节电力负荷很有必要,可以在电力充沛时储存电能,在负荷高峰时释放电能,达到削峰填谷、减少系统备用需求的作用。在新能源技术快速发展的大背景下,储能用于风力发电、太阳能光伏发电等新能源发电,通过储能元
3、件对电能的储存与释放,可平滑新能源发电出力波动,解决新能源发电自身出力Sfi机性不可控的问题,减小新能源出力变化对电网的冲击.使得廉价的不稳定的能源变成稳定的具有较高价值的产品,目前,储能系统在提升电网接纳间歇电源能力、提高电网安全可靠运行能力、改善电能质量等诸多方面的显著作用,已逐步得到国内外业界的普遍认同储能与大容量风力发电系统的结合是可再生能源的重要组成部分,国内已有相关风电设备厂商通过与国际储能技术企业合作生产风储联合应用设备,储能技术的发展伴随着电力工业发展中存在的问题而发展起来。电能本身不能储存,然而将电能转化为机械能、化学能或电磁能等形态即可实现存储根据能量存储方式的不同可将储能
4、方式分为机械储能(如抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等)、电化学储能(如锂离子电池、钠硫电池、液流电池、铅酸蓄电池等)、电磁场储能(如超导储能、超级电容器储能等和相变储能(如熔融盐储能、冰蓄冷储能等)四大类型储能技术以其特有的优势成为了国内外研究的热点,世界各国都投入了大量人力、物力、财力进行储能技术的研发与示范应用.但大规模储能技术在全球都还处于发展初期,尚未形成主导性的技术路线,无论哪一种储能电池,其单体能量、功率等性能参数都不能满足大规模储能的要求:在实际应用中均采用系统集成的方式,电池储能系统正逐步向智能化、模块化、集成化、标准化方向发展,一些影响储能技术现模化应用的技术瓶颈还有待突破
5、,包括储能技术的效率、安全性、可靠性.循环使用寿命和动态响应等除电池储能技术外,超级电容器储能、超导储能.压缩空气储能等储能技术正在研究当中.各种储能技术在其能量密度、功率密度、响应速度和储能系统容量规模等方面均具有不同的表现,而同时电力系统也对储能系统各方面应用也提出了不同的技术要求,很少能有一种储能技术可以完全胜任在电力系统中的各种应用.因此,必须兼顾双方需求,选择合适的储能方式与电力应用.储能技术在电力系统能否得到大规模应用和推广,首先应该考虑基于该技术的储能系统的造价成本、运行及维护成本、运行中安全和可靠性以及规模能力等因素此外,还需要考虑储能系统的能量转换效率、系统寿命、动态性能和冗
6、余调节能力等多方面因素.表4T分别从典型额定功率、持续时间、特点及应用场合详细比较了抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超导储能、超级电容储能、锂寓子电池储能、液流电池储能和钠硫电池储能等在电力系统中的应用,表41应用于电力系统的储能技术比较储能类型典型额定功率持统时间优势劣势应用方向抽水储能1002000MW4-IOh大功率、大容、低成本受地理条件限制辅助削峰填谷、调频,黑启动和备用电源等压缩空气储能10-300MW1-20h大功率、大容量,低成本受地理条件限制备用电源、黑启动等飞轮储能5kW-IOMWIs-30rn-11高功率密度、长寿命低能量密度提高电力系统稔定性.电能质量调节等储能类型典
7、型额定功率持续时间优势劣势应用方向锂禹子电池100kW-100MW数小时大容、高能密度、高功率密度.高能转换效率安全性.陋环寿命及规模化平滑可再生能源功率输出、辅助削峰填谷.电能质量调节等全甄氧化还原液流电池5kW100MW120大容、长寿命低能量密度,效率不高辅助削峰填谷、平滑可再生能源功率输出等袖曰电池100kW100MW数小时大容量、高能密度、高能量转换效率安全廖虑平滑可再生能源功率输出、辅助削修填谷等超导储能IOkW50MW2s5n响应速度快低能密度,高制造成本电能质调节、提高系统稳定性和可性等超级电容器IOkW-IMW130s高能量转换效率、长寿命.高功率密度低能密度短时电能质量调节
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