技术详细介绍
通过文献检索、调查研究、技术经济分析以及示范应用,研究电池储能技术在节能减排和优化能源结构中的作用,我们得出以下一些结论: (1)由于电池储能技术本身还不够成熟,基于削峰填谷的套现服务市场并不乐观;由于我国电力体制市场化改革滞后和我国电力布局空间跨度大等格局,调频等辅助服务市场也不现实;而与可再生能源应用同步发展或是储能最大机会。 (2)风力、光伏等可再生能源发电是节能减排和优化能源结构的主要手段之一,储能技术可以实现间歇性、波动性的可再生能源稳定、平滑输出。建立与储能配套的可再生能源电力管理体系、市场机制和技术支撑体系十分必要。电池储能系统应用于可再生能源平滑输出时电池放电深度一般较小,只要严格实施电池管理,如均衡充电、保证电池荷电状态(SOC)维持在合理的范围等等,储能电池循环寿命可以大大延长。 (3)电池储能系统用作发电厂的容量备用电源,通过发电厂的满发所获得的经济效益可以很好地体现电池储能系统的价值,而作为备用的电池储能系统的服役寿命可以大大延长。 (4)在现有的电价机制下,通过储能系统将低谷电能或可再生能源电能卖给企业用电大户,或企业用电大户通过储能系统将低谷电能或可再生能源电能储存起来用于用电高峰时段,都将实现储能系统的利益最大化。 (5)通过V2G(或V2H)技术,让车载电池作为智能电网的分布式储能系统,可增加电动车的附加价值,从而提高用户、电力公司与电动车厂商参与推广电动汽车的意愿。如电动汽车用于家庭光伏储能,由于放电深度较小,对动力电池的循环寿命影响较小。做好电动汽车动力电池梯次使用和废旧电池回收。通过动力电池梯次使用,充分挖掘和扩展其应用价值,提高电池的性价比。 (6)对于电池储能技术的低电压线路调压应用,采用由国家电网充换电站电动汽车电池和自行研制的能量转换装置(PCS)组成的储能系统,在低电压时段通过电池储能系统放电给供电线路,可以有效提升线路电压。与增加杆上变压器扩容方法相比,电池储能调压装置具有安装简便、占地少、投资小、移动灵活、可重复利用等特点。 (7)在光伏发电的储能示范应用方面,基于光伏发电的不稳定性,利用充换电站废旧电池箱尚存的储能容量,加以优化的充放电控制策略,将电池储能系统接入到光伏发电系统,构成光伏储能发电系统,从而解决光伏发电的不稳定性以及废旧电池的充分利用,达到资源循环利用、节能减排的效果。
通过文献检索、调查研究、技术经济分析以及示范应用,研究电池储能技术在节能减排和优化能源结构中的作用,我们得出以下一些结论: (1)由于电池储能技术本身还不够成熟,基于削峰填谷的套现服务市场并不乐观;由于我国电力体制市场化改革滞后和我国电力布局空间跨度大等格局,调频等辅助服务市场也不现实;而与可再生能源应用同步发展或是储能最大机会。 (2)风力、光伏等可再生能源发电是节能减排和优化能源结构的主要手段之一,储能技术可以实现间歇性、波动性的可再生能源稳定、平滑输出。建立与储能配套的可再生能源电力管理体系、市场机制和技术支撑体系十分必要。电池储能系统应用于可再生能源平滑输出时电池放电深度一般较小,只要严格实施电池管理,如均衡充电、保证电池荷电状态(SOC)维持在合理的范围等等,储能电池循环寿命可以大大延长。 (3)电池储能系统用作发电厂的容量备用电源,通过发电厂的满发所获得的经济效益可以很好地体现电池储能系统的价值,而作为备用的电池储能系统的服役寿命可以大大延长。 (4)在现有的电价机制下,通过储能系统将低谷电能或可再生能源电能卖给企业用电大户,或企业用电大户通过储能系统将低谷电能或可再生能源电能储存起来用于用电高峰时段,都将实现储能系统的利益最大化。 (5)通过V2G(或V2H)技术,让车载电池作为智能电网的分布式储能系统,可增加电动车的附加价值,从而提高用户、电力公司与电动车厂商参与推广电动汽车的意愿。如电动汽车用于家庭光伏储能,由于放电深度较小,对动力电池的循环寿命影响较小。做好电动汽车动力电池梯次使用和废旧电池回收。通过动力电池梯次使用,充分挖掘和扩展其应用价值,提高电池的性价比。 (6)对于电池储能技术的低电压线路调压应用,采用由国家电网充换电站电动汽车电池和自行研制的能量转换装置(PCS)组成的储能系统,在低电压时段通过电池储能系统放电给供电线路,可以有效提升线路电压。与增加杆上变压器扩容方法相比,电池储能调压装置具有安装简便、占地少、投资小、移动灵活、可重复利用等特点。 (7)在光伏发电的储能示范应用方面,基于光伏发电的不稳定性,利用充换电站废旧电池箱尚存的储能容量,加以优化的充放电控制策略,将电池储能系统接入到光伏发电系统,构成光伏储能发电系统,从而解决光伏发电的不稳定性以及废旧电池的充分利用,达到资源循环利用、节能减排的效果。