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    風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用

    2021-01-10 19:24:42李鵬
    科學(xué)與生活 2021年26期
    關(guān)鍵詞:儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用

    摘要:隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及人們生活水平的不斷提升,社會(huì)用電需求持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)的資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn),在此背景下,風(fēng)力發(fā)電等新能源發(fā)電技術(shù)得到廣泛應(yīng)用,不僅能夠在一定程度上滿足地區(qū)用電需求,緩解資源緊張形勢(shì),還能實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)目的。在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行中,電能儲(chǔ)存是十分關(guān)鍵的環(huán)節(jié),對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用進(jìn)行研究,對(duì)提高風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行效率具有重要作用。

    關(guān)鍵詞:儲(chǔ)能技術(shù);風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng);應(yīng)用

    1儲(chǔ)能技術(shù)包含內(nèi)容及其特點(diǎn)分析

    儲(chǔ)能技術(shù)本身涉及技術(shù)內(nèi)容眾多,同時(shí)包括電容器以及超導(dǎo)部分等多個(gè)模塊,當(dāng)其展開(kāi)運(yùn)作的過(guò)程中,不僅是對(duì)于風(fēng)能轉(zhuǎn)化而來(lái)的電能進(jìn)行疏導(dǎo),同時(shí)也要在一定空間內(nèi)進(jìn)行存儲(chǔ),以保證之后的運(yùn)輸還有功率轉(zhuǎn)化等步驟能夠順利進(jìn)行,這也是對(duì)于儲(chǔ)能技術(shù)要求最為嚴(yán)格的一個(gè)環(huán)節(jié),首先要應(yīng)對(duì)從風(fēng)力能源而來(lái)的電能的轉(zhuǎn)化及輸送,最終還需要將其轉(zhuǎn)化為符合日常使用需求的電能類型。在其中超導(dǎo)部分的作用主要是通過(guò)超導(dǎo)線圈將電能產(chǎn)生的磁場(chǎng)能量進(jìn)行有效存儲(chǔ),并且在運(yùn)行過(guò)程中根據(jù)主控端口需求將其轉(zhuǎn)換到電網(wǎng)當(dāng)中進(jìn)行供電使用。這一技術(shù)的應(yīng)用能夠在短時(shí)間內(nèi)快速進(jìn)行轉(zhuǎn)換,而且響應(yīng)速度也能夠滿足正常的使用需求,這也是當(dāng)前在風(fēng)力發(fā)電過(guò)程中最常見(jiàn)的儲(chǔ)能方式。而除此之外,超級(jí)電容器以及飛輪等形式也是在儲(chǔ)能技術(shù)中比較常見(jiàn)的形式,對(duì)于風(fēng)力發(fā)電的能量轉(zhuǎn)換都具有不錯(cuò)的效果,尤其是對(duì)于超級(jí)電容器基本等同于一個(gè)大型電能存儲(chǔ)設(shè)備,最大量能夠達(dá)到30MJ的程度。其基礎(chǔ)運(yùn)作功率大,并且能夠在用電高峰期間提供穩(wěn)定的電能來(lái)源,但是對(duì)于突發(fā)情況下的電壓突變等問(wèn)題應(yīng)對(duì)效果不能夠滿足實(shí)際需求,因此只在相對(duì)穩(wěn)定環(huán)境下進(jìn)行使用,避免出現(xiàn)電力泄漏損耗或者其他危險(xiǎn)情況。對(duì)于風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的電能存儲(chǔ),不僅要考慮到實(shí)際應(yīng)用的狀況,同時(shí)安全領(lǐng)域的工作內(nèi)容也是相當(dāng)繁瑣的,所以對(duì)于任何一項(xiàng)準(zhǔn)備應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電技術(shù)當(dāng)中的儲(chǔ)能類型,都需要進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試之后才能夠使用,并且應(yīng)該嚴(yán)格按照操作規(guī)范進(jìn)行使用,避免出現(xiàn)意外危險(xiǎn)。

    2風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中儲(chǔ)能技術(shù)的具體應(yīng)用

    2.1碳納米管超級(jí)電容器

    超級(jí)電容器儲(chǔ)能裝置主要由電流采集裝置、電解質(zhì)、隔離物以及兩個(gè)極板組成,通過(guò)對(duì)電解質(zhì)進(jìn)行極化達(dá)到能量?jī)?chǔ)存目的。與蓄電池相同,超級(jí)電容器儲(chǔ)能裝置在充電過(guò)程中,以離子形式將電荷儲(chǔ)存下來(lái),超級(jí)電容器儲(chǔ)能裝置通常采用活性炭纖維、金屬氧化物以及碳納米管等材質(zhì)作為基本電極材料。其中碳納米管儲(chǔ)能裝置的化學(xué)穩(wěn)定性與導(dǎo)電性非常強(qiáng),并且具有較高的機(jī)械強(qiáng)度與長(zhǎng)徑比,此類儲(chǔ)能裝置能夠進(jìn)行超過(guò)10萬(wàn)次的深度充放電循環(huán),壽命非常長(zhǎng),同時(shí)還具有非常高的可靠性,且無(wú)需維護(hù),十分適用于風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中。

    2.2氫燃料儲(chǔ)能技術(shù)

    氫燃料儲(chǔ)能裝置是一種電化學(xué)裝置,能夠?qū)⑷剂吓c氧化劑中的化學(xué)能持續(xù)轉(zhuǎn)換為電能。此類儲(chǔ)能裝置容量沒(méi)有上限,從電解質(zhì)角度來(lái)看,可將燃料電儲(chǔ)能裝置分為質(zhì)子交換膜燃料儲(chǔ)能裝置、直接甲醇燃料儲(chǔ)能裝置以及堿性燃料儲(chǔ)能裝置等。燃料儲(chǔ)能裝置可分為電解質(zhì)、陰極與陽(yáng)極,工作原理也都基本相同?,F(xiàn)階段,固體氧化物燃料儲(chǔ)能裝置以及質(zhì)子交換膜燃料儲(chǔ)能裝置是風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中最為常見(jiàn)的燃料儲(chǔ)能裝置。質(zhì)子交換膜燃料儲(chǔ)能裝置運(yùn)行流程如下:首先,氧氣與燃料氣體經(jīng)雙極板氣體通道進(jìn)入燃料儲(chǔ)能裝置兩極,然后從膜電極部位擴(kuò)散層進(jìn)入催化層;其次,氫氣在膜陽(yáng)極催化劑表面分解成電子、質(zhì)子與水,電子從外電路流過(guò)負(fù)載進(jìn)入陰極,后兩種物質(zhì)經(jīng)質(zhì)子交換膜磺酸基到達(dá)陰極;最后,氧分子在陰極催化劑表面與進(jìn)入陰極的三種物質(zhì)生成水分子。氫燃料儲(chǔ)能技術(shù)能達(dá)到長(zhǎng)期儲(chǔ)能的目的,金屬化、液化以及壓縮化是氫氣儲(chǔ)能常用的方式,現(xiàn)階段可采用燃料儲(chǔ)能裝置、電解槽以及氫儲(chǔ)罐三個(gè)部分來(lái)構(gòu)建氫儲(chǔ)能裝置,并應(yīng)用在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中。如果風(fēng)能較多,電解槽就對(duì)水進(jìn)行電解,生成氫氣,并存儲(chǔ)在氫儲(chǔ)罐內(nèi);當(dāng)儲(chǔ)滿氫儲(chǔ)罐后,多余電力將轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出負(fù)載,一旦風(fēng)力發(fā)電出現(xiàn)赤字,燃料儲(chǔ)能裝置內(nèi)氫與氧就會(huì)發(fā)生反應(yīng),進(jìn)而產(chǎn)生電能,為系統(tǒng)負(fù)載提供所需電能。

    2.3混合儲(chǔ)能技術(shù)

    我國(guó)絕大部分風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)都是采用蓄電池作為儲(chǔ)能裝置,但蓄電池儲(chǔ)能裝置功率密度相對(duì)較低,使用壽命相對(duì)較短,維護(hù)工作量較大,并且還會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染,需要加強(qiáng)回收工作。而超級(jí)電容器儲(chǔ)能裝置則不需要維護(hù),使用壽命相對(duì)較長(zhǎng),同時(shí)此類儲(chǔ)能裝置的功率密度以及效率都非常高,所以可采用有源式結(jié)構(gòu)以及無(wú)源式結(jié)構(gòu)兩種方式,將蓄電池儲(chǔ)能裝置與超級(jí)電容儲(chǔ)能裝置并聯(lián)起來(lái),構(gòu)成一種混合儲(chǔ)能裝置。上述兩種并聯(lián)結(jié)構(gòu)方式應(yīng)用,能夠優(yōu)化蓄電池儲(chǔ)能裝置充放電過(guò)程,延長(zhǎng)其使用壽命,增強(qiáng)整個(gè)混合儲(chǔ)能裝置系統(tǒng)技術(shù)性與經(jīng)濟(jì)性,從而達(dá)到提升系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)化效率的效果。

    3風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用前景

    近年來(lái),隨著化石燃料逐漸枯竭,溫室效應(yīng)日益嚴(yán)重,可再生能源發(fā)電得到了極大的關(guān)注和發(fā)展,尤其是風(fēng)力發(fā)電技術(shù)。由于風(fēng)速每時(shí)每刻都在變化,這就導(dǎo)致風(fēng)電出力的不確定性。大型風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)后,風(fēng)電出力的波動(dòng)將會(huì)產(chǎn)生諸多不利影響。我國(guó)風(fēng)電機(jī)組大規(guī)模接入電網(wǎng),風(fēng)力發(fā)電所占的比重逐步增加,這種影響變的更加顯著。如果采取限制風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)模并減小其接入電網(wǎng)比重的措施,將會(huì)對(duì)風(fēng)能的利用產(chǎn)生巨大的浪費(fèi),對(duì)風(fēng)電的發(fā)展造成巨大影響。因此,如何提高風(fēng)電場(chǎng)輸出功率的穩(wěn)定性,這一課題的研究越來(lái)越受到重視。當(dāng)前,在風(fēng)電場(chǎng)中加入儲(chǔ)能裝置,使其構(gòu)成風(fēng)-儲(chǔ)聯(lián)合系統(tǒng),已經(jīng)成為解決風(fēng)功率隨機(jī)波動(dòng)問(wèn)題的有效途徑之一。針對(duì)風(fēng)功率具有隨機(jī)性、波動(dòng)性等特點(diǎn),采用儲(chǔ)能技術(shù)作為功率補(bǔ)償,利用儲(chǔ)能裝置能快速存儲(chǔ)和釋放能量的特點(diǎn),可以較為理想的解決風(fēng)功率隨機(jī)波動(dòng)這一缺點(diǎn)。將風(fēng)電場(chǎng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)聯(lián)合起來(lái),并制定有效的控制策略,一定程度上可改善風(fēng)功率的波動(dòng)性,減小風(fēng)電并網(wǎng)產(chǎn)生的一系列不良影響,提高風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中,儲(chǔ)能系統(tǒng)在蓄能過(guò)程中遇到的最大問(wèn)題是成本,因而儲(chǔ)能技術(shù)是否可以在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中得到良好的運(yùn)用,最值得研究的問(wèn)題便是提升能量轉(zhuǎn)換效率與降低成本。通常情況下,給風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)選擇儲(chǔ)能裝置時(shí)要考慮到成本、額定功率和環(huán)境狀況,及最關(guān)鍵的儲(chǔ)能技術(shù)的成熟度等諸多因素。風(fēng)電系統(tǒng)是否可以實(shí)現(xiàn)真正儲(chǔ)能,第一應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的是如何提高并管理好電能質(zhì)量。通??梢允癸L(fēng)電場(chǎng)保持穩(wěn)定電壓的裝置有超導(dǎo)儲(chǔ)能裝置、高速飛輪儲(chǔ)能裝置、超級(jí)電容器儲(chǔ)能裝置、液流電池儲(chǔ)能裝置和鈉硫儲(chǔ)能裝置。一旦外部電網(wǎng)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí),以上的儲(chǔ)能裝置可以立即提供支撐電壓,達(dá)到保證電網(wǎng)繼續(xù)運(yùn)行的狀態(tài)。

    4結(jié)束語(yǔ)

    儲(chǔ)能技術(shù)在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用,能夠?yàn)橄到y(tǒng)正常運(yùn)行儲(chǔ)備充足足夠電能,對(duì)增強(qiáng)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)穩(wěn)定性、提高風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行水平具有重要作用。為此相關(guān)的研究人員此一定要加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的研究,進(jìn)一步促進(jìn)其在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用。

    參考文獻(xiàn)

    [1]邢中樞.儲(chǔ)能技術(shù)在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2016,(9):2546-2546.

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    [3]李紅軍,崔雙喜,王維慶,等.基于風(fēng)電功率預(yù)測(cè)與儲(chǔ)能技術(shù)的風(fēng)電消納預(yù)測(cè)研究[J].可再生能源,2018,36(11):1711-1718.

    [4]辛博然.風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用分析[J].現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2019,266(1):36-37.

    作者介紹:李鵬(1982.6.26—);男;山東煙臺(tái);漢;碩士;高級(jí)工程師;項(xiàng)目經(jīng)理;輸電線路;中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江省電力設(shè)計(jì)院有限公司。

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