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4、储能技术价值
总的来说,储能技术的价值可分为三种,如表4所示
具体到各市场成员来看,储能作用和价值体现在以下几个方面:
对于发电集团来说,储能可以延缓发电装机投资,改善调频调峰性能,规避市场上的极端低电价风险,典型的应用技术有抽水蓄能、压缩空气、储热、液流电池、锂电池、铅酸电池等;
对于电网公司来说,储能可以延缓输电、配电设备投资,缓解局部电网阻塞,提供调峰调频、电压支撑,提供紧急备用、黑启动等。典型的应用技术有抽水蓄能、压缩空气、储热、飞轮、超级电容、液流电池、锂电池、铅酸电池;
对于新能源运营商来说,储能可以减少弃水、弃风、弃光电量,改善电能质量,规避参与市场交易的偏差惩罚风险,规避市场上的极端低电价风险;典型的技术有储热配合光热发电、锂电池、铅酸电池;
对于用户和售电公司来说,可以利用峰谷价差盈利,提供调峰调频等辅助服务,与分布式光伏配置使用,规避市场上的极端高电价风险,保证稳定的电能供应,规避停电风险等。
5、智能电网发展大规模储能的必要性
5.1满足可再生能源发展需要
由于风能和太阳能等新能源具有随机性、间歇性、出力变化快等特点,而且风能还具有不可预测、反调峰特性,大容量的新能源发电直接并网会对电网运行、控制及有功调度带来较大的影响,并网问题现已成为了制约可再生能源发展的瓶颈。新能源发电设备中若配有储能装置,利用储能装置秒级甚至毫秒级的有功调节能力,可以平滑新能源的输出曲线。储能系统的有功动态调节能力使其可发挥类似发电机的对电网的频率调节作用,调和电力供给与需求之间的差异。储能系统在新能源领域的另一项应用是风光储一体化发电系统,该系统可以充分利用风能和光伏在时间和地域上的天然互补性,同时配合储能系统对电能的存储和释放,改善整个风、光发电系统的功率输出特性,缓解风电、光电等可再生能源对电网的不利影响,增加电网对可再生能源的吸纳程度。
5.2削峰填谷,减少系统备用,提高设备利用率
电力生产要求发电、供电、用电之间必须随时保持平衡,然而白天和黑夜、不同季节间的峰谷差要求电力系统又必须配有一定的发电备用容量,随着新能源产业及社会经济的迅速发展,通过增加旋转备用来满足高峰负荷需求变得越来越困难。储能系统可以在电网负荷低谷的时候作为负荷从电网获取电能充电,在电网负荷峰值的时候向电网输送电能,实现削峰填谷功能,同时,还可以减少电网对发电设备的投资,提高电力设备的使用率,减小线路损耗,提高供电可靠性,创造巨大的经济效益和社会效益。
储能系统具有响应速度快、运行成本低等特点,将比火电机组更适合充当发电备用的角色。如果将来能够建设更大容量的储能站,或者在全网分散布置大量的小容量储能站,当整体储能容量达到一定规模时,就能逐步减少火电机组的旋转备用。
5.3减缓输电压力,提升配网智能化水平
在我国许多地区,电力输送能力的增长远远跟不上电力需求增长的步伐,在高峰电力需求时输配电系统往往变得拥挤阻塞,影响系统正常运行。若把储能系统安装在输配电系统阻塞段的潮流下游,电能被存储在没有输配电阻塞的区段,在电力需求高峰时储能系统释放电能,从而减少输配电系统容量的要求,缓解输配电系统阻塞的情况。同时,储能系统还可以减少电力传输中的异常和干扰,解决输电稳定性阻尼和次同步谐振阻尼等问题,改善动态电压稳定性,以及减少系统低频时甩负荷量。
置于用户侧的储能系统,可增强系统的供电可靠性,改善用户的电能质量。随着智能电网的发展,微网的概念逐步得到推广。各种储能系统作为微网的分布式电源之一,通过电力电子装置在秒级甚至毫秒级快速响应,可以实现微网“永不断电”的目标。另一方面,小型的家庭式储能设备和区域性的微网储能装置,可以通过智能表计接入到周围的大中型电网中,在用电高峰时向电网供电,增加了电力用户与电网的互动。
5.4促进电动汽车产业发展
随着电网智能化水平以及电动汽车保有量的大幅提高,电动汽车的车载电池作为可移动储能单元,丰富了电网的可控资源,对智能电网平衡大量不可控的可再生能源有着重要的作用。在用电低谷时,电动汽车和储能电站的电池可以从电网吸纳大量富余电力,用电高峰来临时,电池的电能可以反过来被电网吸收,或可以作为停电时的备用电源。把这两者有机结合在一起可以充分利用电池储能站的配套设施,可达到资源的最大利用。
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