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现在电网非常大,但频率波动事件仍然经常出现。新能源占比提高以后,如果新能源机组不能调频的话,系统频率会逐步恶化的。如果新能源不能调频占比20%以后,这个恶化很厉害的,最低频率基本下降3倍。如果新能源也能调频的话,基本跟常规的火电也差不多。对于风电场,我们觉得要配置储能是最好的方式,虽然配置储能会增加风电厂的投资,估算下来大约是3%的水平。如果不配置储能,每年弃风电量的损失在20%左右。
——刘辉
为更好地推动我国能源高质量发展,中国能源研究会在北京国际会议中心召开以“中国能源高质量发展”为主题的年会。其中中国能源研究会储能专业委员会于8日下午举办此次年会的分论坛,主题为“储能技术创新与热点市场实践交流”。北极星储能网将对大会进行全程直播。如需北极星储能网直播您的会议,请联系微信号:13693626116。
会上,冀北电科院新能源所所长刘辉作“电源侧储能应用实践与关键技术”主题报告,以下为报告全文。
刘辉:各位专家、各位嘉宾大家下午好!
新能源的发展形势是新能源侧要装储能的背景,最近几年新能源的风电和光伏装机都是世界第一位,基本比第二名两倍还要多,马上三倍了。其中有几个省新能源的装机占比超过40%,因为我来自于冀北,冀北有一个特点新能源装机占比是第一个超过50%的省级电力公司。2015年的时候国务院批准了张家口的可再生能源的示范基地建设,冀北的新能源发展后劲还是很足的。新能源发展以后面临的挑战,间歇性和波动性的问题。右边的图是很著名的鸭子曲线,它说明的是光伏装机比例高了以后,电网的调节难度压力变大,等效的电谷差加大。
间歇性和波动性的问题是新能源发展存在的老问题,是近十年行业关注的重点。惯量和一次调频能力缺失是最近两三年学术和工程界热门的问题,虚拟同步机的应用应运而生。我这里澄清一个观点,风电机组转动惯量是物理上存在的,但没有与电网耦合起来,所以从电网角度转动惯量是缺失的,不像火电一样,是与电网刚性联系起来的。风电没有把风电机组转速与电网频率关联起来。
现在电网非常大,但频率波动事件仍然经常出现。新能源占比提高以后,如果新能源机组不能调频的话,系统频率会逐步恶化的。如果新能源不能调频占比20%以后,这个恶化很厉害的,最低频率基本下降3倍。如果新能源也能调频的话,基本跟常规的火电也差不多。
在这种情况下,依托于张北的风光储示范工程做了一个些有效的实践,2009年国家电网准备在在张北建一个风光储联合发电示范工程。一期设计考虑新能源波动和间歇性的问题的问题,那个时候还没有考虑转动惯量支撑和一次调频的问题。工程一期在2011年底投产,二期工程陆陆续续分别在2012年和2013年投产。风电现在规模是50万的风电厂,光伏是10万的电站,储能目前上的一期储能为主,大概2万多MW水平。
风光储建成投运以后,破解新能源并网的难题上做了很多有效的探索。特别是在大规模储能集成上面,这是国内比较早的工程,刚才各位专家汇报的江苏的,包括火电厂的调频,底层集成的技术应该很类似。这个工程比较早,当时国内主流的锂电池厂家的产品在风光储都有应用,从这样来讲,也是示范工程的重要贡献。
张北工程是个示范工程,经济效益不是追求的第一位,在这个里面也示范了很多类型的技术,光伏示范了五种类型,基本世界上有的技术它都有。
风电主要以大容量风电为主,最大的风机是5MW。
今天主要给大家说储能的事,储能总的功率大概2万多,以锂电池为主,锂电池是14MW/63MWh。铅酸电池是12MWh,钛酸锂电池是1MW/0.5MWh,液流电池2MW/8MWh,超级电容储能系统1MW。这个工程建设过程中,从前期的设计、关键技术攻关,今天在坐的来小康所长发挥了重要作用。
从系统层面来看,风光储跟一般的光伏能源不一样,实现了风光储联合储存的问题,控制上来讲研制出风光储联合发电监控系统。功能上,实现了平滑出力、削峰填谷、跟踪计划。我们对风光储的电池经常做试验,投运是2011年,到现在接近五六年时间,在去年10月份跟它的锂电池产品都做了试验。能量保持率大概在90%的水平,转化效率大家的定义方式有很多,我们这个是交流进交流出的效率,大概在90%左右的水平。
铅酸电池做的试验大概是70%多,液流大概是55%。
最后一部分我给大家汇报的重点,去年在风光储做的虚拟同步机的工程,这个工程在整个去年年底投运。刚才许继介绍,许继也参与项目还有一个公司,产品也主要是这两个厂家提供的。我们在光伏、风电都做了尝试。今天给大家汇报的是光伏+分布式储能,还有集中的电站的虚拟同步机。
系统频率之所以稳定,主要是由于火电机组的调频能力。如果新能源机组不具备这个调频能力,它的波动也是比较大的。我们做了很多尝试,也做了各种各样的调整,一天24小时以内,如果和火电设备一样,基本动的频次很高几百次。新能源的调频从另外一个层面是系统稳态运行,我个人认为它也是有必要的。整个逆变器的容量500千瓦,电池的配置是10%,是50千瓦,选了两种电池,一种是锂电池,还有一种是超级电容。
这是实际运行的情况。虚拟同步机功能改造完以后,对新能源机组的发电量没有什么影响。光伏没有完全改,剩下的储能都是用集中式储能解决调频问题。
这是锂电池和超级电容的对比,锂电池在响应时间不如超级电容。但在其他方面,支撑时间、调频备用都比超级电容要好。二者的投资造价差不多,我们从系统的角度来看,更希望一是调频的支撑时间长一些,我们知道火电机组现在的一次调频和二次调频衔接,要想衔接上需要2分钟。如果支撑15s的话,频率下来怎么办?。这是我们做的两个集中式的储能,有一些光伏发电站没有做虚拟机的改造,没有改造的部分,做了两台5兆瓦的集中式,它的功能比较丰富,除了常规做二次调频功能以外,主要有一次调频、惯量支撑的功能、调压的功能、振荡抑制功能、黑启动功能。
配置两台5MV集中式储能,它是10MW,对应的电源的容量应该是100MW水平。虚拟同步机解决了一些集成控制问题,采用总控和模块分层控制结构,主要防止功率单元并联引起环流和振荡的问题。这幅图是黑启动试验波形,整个储能黑启动0起升压,从0到50伏的过程,把这儿放大,这个过程需要1s钟时间电压就起来。
对于风电场,我们觉得要配置储能是最好的方式,虽然配置储能会增加风电厂的投资,估算下来大约是3%的水平。如果不配置储能,每年弃风电量的损失在20%左右,我们做过统计分析。今天由于时间分析,就给大家汇报分享这么多,谢谢大家!
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