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    儲能技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用

    2021-03-22 01:30:18郭子興
    電子產(chǎn)品世界 2021年11期
    關(guān)鍵詞:光伏發(fā)電系統(tǒng)儲能技術(shù)

    郭子興

    摘 要:隨著國家政策的導(dǎo)向以及碳達峰、碳中和的提出,以光伏發(fā)電技術(shù)為代表的新能源發(fā)電系統(tǒng)越來越多地進入市場和并入電網(wǎng)。由于光伏發(fā)電系統(tǒng)的間歇性、波動性等會造成一部分棄光現(xiàn)象,在我國西北尤其嚴(yán)重。因此,在光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)中將儲能技術(shù)與大型電站相結(jié)合,提高對太陽能的消納能力,避免資源浪費,十分必要。

    關(guān)鍵詞:儲能技術(shù);光伏發(fā)電系統(tǒng);消納太陽能;改善電能質(zhì)量

    0 引言

    近年來,由于國家的扶持、政策的導(dǎo)向等,光伏發(fā)電的裝機容量越來越大。尤其是在我國西北地區(qū),太陽能資源豐富,建設(shè)了許多大型光伏電站。到2030年,我國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上[1]。但是,光伏發(fā)電的大量并網(wǎng)也造成了一些不利的影響。由于光伏發(fā)電受天氣的影響較大,因此具有一定的波動與間歇性,并網(wǎng)之后會對電網(wǎng)造成一定的沖擊。另外,由于一些地區(qū)負荷較少,發(fā)電量較多,太陽能消納的矛盾凸顯出來,造成了大量的棄光現(xiàn)象。

    因此,利用儲能技術(shù)調(diào)節(jié)電網(wǎng)的穩(wěn)定性,提高太陽能的消納,減少棄光現(xiàn)象是當(dāng)務(wù)之急。本文介紹了當(dāng)前光伏發(fā)電系統(tǒng)中主要應(yīng)用的儲能技術(shù),對儲能技術(shù)如何調(diào)節(jié)電網(wǎng),增加消納能力進行了分析,并對將來更深的應(yīng)用做了展望。

    1 儲能的主要類型

    1.1 蓄電池儲能

    蓄電池儲能是將電能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能進行能量存儲,主要包括鋰電池、鉛酸電池、鈉硫電池以及液流電池等。當(dāng)前,鉛酸電池的應(yīng)用較為廣泛,而液流電池具備大規(guī)模儲能的潛力。蓄電池的優(yōu)點在于成本較低、配置靈活且可以構(gòu)成蓄電池組以增大容量,當(dāng)前已經(jīng)有許多即插即用式的移動儲能電站。其缺點在于普遍壽命較短。

    1.2 飛輪儲能

    在飛輪儲能系統(tǒng)中,電能將加速一個放在真空外殼內(nèi)的轉(zhuǎn)子(達幾萬轉(zhuǎn)/每分鐘),即由固體材料制成的大質(zhì)量圓柱體,從而將電能以動能形式儲存起來(利用大轉(zhuǎn)輪所儲存的慣性能量)。當(dāng)需要釋放電能時,便利用這些動能來發(fā)電。飛輪儲能一般運行在真空環(huán)境下,這樣可以最大程度降低風(fēng)阻及摩擦帶來的損耗。飛輪儲能的優(yōu)點是壽命長、效率高、穩(wěn)定性好、較少需要維護、有較高的功率密度及響應(yīng)速度快。缺點是能量密度低,只可持續(xù)幾秒至幾分鐘。當(dāng)前一般應(yīng)用在蓄電池系統(tǒng)中進行補充。

    1.3 壓縮空氣儲能

    壓縮空氣儲能采用空氣作為能量的載體。該方法響應(yīng)速度快、壽命長、轉(zhuǎn)化效率較高,一般維持在75%上下。缺點是受地理條件限制,且需要與燃氣輪機配合,需要一定燃氣作為燃料。在諸多儲能技術(shù)中,壓縮空氣儲能是最具有發(fā)展?jié)摿Φ募夹g(shù),通常用在備用電源以及系統(tǒng)調(diào)峰當(dāng)中。

    1.4 抽水蓄能

    抽水蓄能是在電網(wǎng)負荷低谷時,利用過剩的電力將水從低地勢的水庫抽到高地勢的水庫,在電網(wǎng)負荷處于高峰水平時將高標(biāo)高水庫中的水流到下水庫,推動水輪機發(fā)電。抽水蓄能電站屬于大規(guī)模的集中式能量存儲,當(dāng)前技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,可用于電網(wǎng)的能量管理和調(diào)峰等。抽水蓄能電站的效率較高,一般可達到65%~75%,最高可達到80%~85%。其負荷響應(yīng)速度也較快,從全停到滿發(fā)電僅需5 min,從全停到滿載抽水僅需1 min。但是,抽水蓄能電站的選址建設(shè)受地理環(huán)境影響,且建設(shè)周期長,建設(shè)投資高,因此而受到了制約。此外,在電站距離負荷中心較遠時,需要長距離輸電,造成大量的能量損耗。

    1.5 超級電容儲能

    超級電容器是根據(jù)電化學(xué)雙層理論研制而成的,因此又稱為雙電層電容器。該方式的優(yōu)點是壽命長、循環(huán)次數(shù)大、充放電速率快、響應(yīng)時間短、能量轉(zhuǎn)化率高、維護較少、無旋轉(zhuǎn)部件、運行溫度范圍廣、環(huán)境友好等。缺點是能量密度低、投資建設(shè)花費大、有一定的自放電率,且超級電容器的電介質(zhì)耐壓很低,儲能水平受到了耐壓的限制,因而儲存的能量不大。在相關(guān)電力系統(tǒng)中,通常用于改善電能質(zhì)量,為電壓跌落或者瞬態(tài)干擾的情況提供電能。

    1.6 超導(dǎo)儲能

    超導(dǎo)儲能系統(tǒng)是由用超導(dǎo)材料制成的、放在一個低溫容器中的線圈、功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)和低溫制冷系統(tǒng)等組成。能量以超導(dǎo)線圈中循環(huán)流動的直流電流方式儲存在磁場之中。由于該儲能方式直接將電能儲存在磁場當(dāng)中,沒有能量形式的轉(zhuǎn)換,因此功率密度很高,能量的充放電速度非???,響應(yīng)速度與轉(zhuǎn)換效率也較高。但是由于其材料價格昂貴,維護較為復(fù)雜,且需要維持低溫環(huán)境等原因,當(dāng)前階段在電力系統(tǒng)中應(yīng)用較少。

    2 儲能技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用

    2.1 平滑出力波動

    光伏發(fā)電系統(tǒng)的能量來源是太陽能,在夜晚光伏發(fā)電系統(tǒng)無法發(fā)電。利用儲能裝置,采用相關(guān)的控制策略,可以跟蹤光伏發(fā)電系統(tǒng)的出力,在出力尖端時吸收電能,在出力低谷時釋放電能,從而保持輸出功率的平滑,也使對光伏發(fā)電出力的預(yù)測更為準(zhǔn)確。從現(xiàn)有的研究成果可知,電池儲能系統(tǒng)對于平滑光伏發(fā)電系統(tǒng)的出力波動具有顯著作用[2]。

    2.2 增加太陽能的消納能力

    我國西北部太陽能資源豐富,是我國太陽能資源分布的Ⅰ類地區(qū)。然而,西北部在我國又屬于地廣人稀的高原地帶,人口密度低、數(shù)量少。同時,西北地區(qū)工業(yè)相比其他地區(qū)較為落后。因此,西北地區(qū)的負荷壓力遠遠小于華北、華中、華南等地區(qū)。因此,在光伏滲透率較高的西北地區(qū),由于發(fā)電量與負荷的不匹配,棄光的現(xiàn)象時常發(fā)生,造成巨大的損失以及消極的影響。此時,將儲能系統(tǒng)應(yīng)用到電力系統(tǒng)中的調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)中,通過能源管理系統(tǒng)的統(tǒng)一調(diào)度,與光伏電站的自動控制系統(tǒng)相結(jié)合,從而控制儲能系統(tǒng)的充放電時間及次數(shù)等,可以在發(fā)電側(cè)減少棄光現(xiàn)象,增加太陽能的消納能力,提升能源利用率,帶來良好的經(jīng)濟效益。

    2.3 提升供電可靠性

    儲能系統(tǒng)可以發(fā)揮削峰填谷作用。在負荷高峰期,儲能系統(tǒng)可以將自身儲存的能量轉(zhuǎn)化為電能,并注入到電網(wǎng)中。在負荷低谷期,儲能系統(tǒng)可以將電網(wǎng)中多余的電能吸收并轉(zhuǎn)化為儲能裝置對應(yīng)的能源形式儲存起來,通過削峰填谷來平衡電網(wǎng)的功率水平。同時,儲能系統(tǒng)可以發(fā)揮備用電源功能。在一些微電網(wǎng)系統(tǒng)中,當(dāng)微電網(wǎng)在孤島運行模式時,儲能系統(tǒng)可以為孤島狀態(tài)下的微電網(wǎng)提供所需電能。

    2.4 改善電能質(zhì)量

    由于受到天氣、溫度、組件傾角等因素的影響,光伏發(fā)電系統(tǒng)的輸出功率會有所變化,造成了發(fā)電量的不穩(wěn)定,使發(fā)電量預(yù)測的難度增加,對饋入電網(wǎng)的諧波產(chǎn)生影響。并且,隨著太陽光照強度的變化,光伏發(fā)電功率會對電網(wǎng)潮流中的負荷特性產(chǎn)生一定的影響。光伏發(fā)電系統(tǒng)并入電網(wǎng)之后,會對電網(wǎng)潮流的方向、現(xiàn)有電網(wǎng)調(diào)度、規(guī)劃運行方式等產(chǎn)生影響,加大對電網(wǎng)調(diào)度及控制的難度。當(dāng)大量光伏發(fā)電系統(tǒng)接入電網(wǎng)后,將加劇電壓波動,引起電壓調(diào)節(jié)裝置的頻繁動作,使電網(wǎng)的電能質(zhì)量下降。當(dāng)儲能接入光伏發(fā)電系統(tǒng)后,由相應(yīng)的能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)控制儲能裝置的充放電,可以達到對電網(wǎng)調(diào)峰的目的,使光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電量得到有效控制。此外,儲能裝置的接入可以抑制電網(wǎng)潮流方向的改變,增加電網(wǎng)的穩(wěn)定性,從而提升光伏發(fā)電系統(tǒng)接入電網(wǎng)之后的電能質(zhì)量[3]。

    3 結(jié)束語

    由于光伏發(fā)電本身帶有的間歇性與波動性,在并入電網(wǎng)后,對電網(wǎng)的穩(wěn)定性造成了一定的影響。而儲能裝置的引入與應(yīng)用,在很大程度上解決了這一問題。儲能系統(tǒng)在一定程度上解決了電能只能即發(fā)即用的問題,提高了供電的可靠性,改善了電能質(zhì)量,增強電網(wǎng)的穩(wěn)定性。

    在未來的發(fā)展中,由于源源不斷的太陽能,光伏發(fā)電勢不可擋,必定會在我國的能源體系中占據(jù)越來越重要的地位。以光伏發(fā)電為代表的清潔能源發(fā)電在我國電網(wǎng)中的滲透率必將越來越高。儲能系統(tǒng)作為平滑新能源發(fā)電出力曲線、解決新能源消納問題、削峰填谷、改善電能質(zhì)量、提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的重要手段,在未來的發(fā)展與研究中,必定會成為重中之重。儲能技術(shù)發(fā)展的愈加成熟,我國能源體系的改善就愈加完善。

    參考文獻:

    [1] 習(xí)近平.繼往開來,開啟全球應(yīng)對氣候變化新征程——在氣候雄心峰會上的講話[J].中華人民共和國國務(wù)院公報,2020(35):7.

    [2] 杜芳.儲能技術(shù)在新能源電力系統(tǒng)中的應(yīng)用分析[J].中國高新科技,2020(20):17-18.

    [3] 寧陽天,李相俊,董德華,等.儲能系統(tǒng)平抑風(fēng)光發(fā)電出力波動的研究方法綜述[J].供用電,2017,34(04):2-11.

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