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储能技术引发电力改革
第三次工业革命开启了以集成电路、可再生能源与互联网为基础,从传统集中式的人类经营活动逐步变换为智能化分散经营方式,储能作为分布式发电与微电网关键支撑技术,承担着承上启下的作用。同时,储能作为未来推动可再生能源产业发展的最前瞻性技术,在可再生能源并网、电动汽车、智能电网、微电网、分布式能源系统、家庭储能系统、无电地区供电工程乃至未来能源安全方面都将发挥巨大作用。
游敏认为,储能技术改变了电力系统即发即用的传统模式,使电力系统由原来的一组发电侧变量和一组用电侧变量组成的两组时刻保持平衡的简单系统变为了三组变量平衡系统,从而使电力系统的平衡关系变得多样化,可选择控制、可最优化,因此储能技术的引入是对传统电力系统概念的一次变革。
在储能技术领域,我国与美国和日本相比起步较晚,相关技术水平有很大差距。而且我国对储能技术的研究开发远远落后于风能、太阳能,因此加快储能技术开发并引领和带动储能产业发展意义重大。在我国储能技术没有突破进展时期,将不同储能介质结合起来,利用其优势弥补其不足,将是未来一段时间内的应用方向。在选择储能技术路线时,除了考虑投资成本、运行维护费用等经济因素以及安全和环境因素外,必须衡量的技术指标包括能量密度、功率密度、响应时间、充电效率和使用寿命,并综合考虑各种技术的优劣,做到扬长避短至关重要。
随着能源结构调整带来的新一轮电力体系变革,大规模可再生能源并网、分布式发电及微电网的迅速发展、电动汽车的蓬勃兴起,都将给储能带来新的发展空间,给储能市场注入新的活力,储能技术在电力领域迎来重大商机。根据所用的能量形式,储能技术分为物理储能、化学储能、电池储能、相变储能。目前,我国大规模储能技术中只有抽水储能技术比较成熟,主要用于电网调峰、调频、应急保障以及辅助核电站进行功率调节,但受地理环境、建设周期的约束。不过,目前还不存在各项特性均优于其他技术的通用型储能技术,未来各种不同的储能技术将共存发展,不同储能技术发展进步的速度及其经济性,将在相当大的程度上决定其应用前景,但在市场经济社会,无论采取什么样的储能模式,最终还是由消费者的选择说了算。
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