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3.提高电能质量
大容量储能技术可以用于提高配网电能质量,提高系统电压稳定性;为系统提供备用,调峰、调频、调相,电力系统稳定器等。
当用户侧对电能质量和电压波形要求较高时,例如电子芯片制造业,这时就需要把储能系统接在负荷侧,与先进的电力电子技术相结合,可以减小系统的谐波畸变。实现高效的有功功率调节和无功控制,快速平衡系统中由于各种原因产生的不平衡功率,消除电压凹陷和凸起,使全系统中各机组和负荷节点的电压保持在正常运行水平,平稳负荷的母线电压,保证用户电压波形的平滑性,从而能有效地提高供电的电能质量。
从技术上来说,现在已经可以利用储能装置为每一个用户(家用、商用或者工业用户)提供不间断的高质量供电电源,而且可以让用户自主选择何时通过配电回路从电网获取电能或向电网回馈电能。用户用电的安全可靠性大大提高,停电次数、时间和停电损失大幅减少,经济效应和社会效应明显。
4.延缓配网升级,降低成本
当某一线路负荷超过其容量时,则需要对配电网进行升级或者增建,传统的措施包括升级或者增建变电站变压器、输配电线路等。传统的电网规划或电网升级扩建成本很高,尤其是在拥挤的城市区域。
在储能技术不断成熟以及装置成本持续降低的前提下,面对负荷增长将要超过配电线路负载能力时,电力公司可考虑在(1)过负荷情况较少出现并且过负荷只是发生在某天的几个小时内;(2)负荷增长缓慢;(3)配电网升级资金昂贵,小容量的储能可以延缓相对较大的投资,“杠杆”作用很明显;4)传统的升级方法行不通,比如无线路走廊,考虑环境和美观因素等不能铺设线路等情况下,利用安装在过负荷节点的较小容量的储能装置来延缓输配电网升级所带来的较大的资金投入,延缓配网升级。
储能系统一旦形成规模效应,可以通过储能系统提高发电和输配电环节的设备利用率,减少相应的电源和电网建设费用。这将彻底改变现有电力系统的建设模式,促进其从外延扩张型向内涵增效型转变。
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