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        儲(chǔ)能技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用研究

        2019-07-19 06:05:20李滿
        山東工業(yè)技術(shù) 2019年16期
        關(guān)鍵詞:光伏發(fā)電系統(tǒng)

        李滿

        摘 要:本文通過重點(diǎn)研究超導(dǎo)磁場儲(chǔ)能、超級電容儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等幾種儲(chǔ)能技術(shù)相關(guān)特點(diǎn),重點(diǎn)探討其在光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用,目的在于研究儲(chǔ)能技術(shù)在光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用,用于提高光伏發(fā)電系統(tǒng)電能的利用效率,及提高發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

        關(guān)鍵詞:超導(dǎo)磁場儲(chǔ)能;超級電容儲(chǔ)能;光伏發(fā)電系統(tǒng)

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.16.162

        0 引言

        隨著現(xiàn)代社會(huì)人類對能源和環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)發(fā)展的認(rèn)知越來越高,同時(shí)面臨對能源的需求越來越大,光伏發(fā)電技術(shù)越來越受到重視。但是光伏發(fā)電產(chǎn)生的電源具有一定的間斷性、波動(dòng)性的特點(diǎn),導(dǎo)致光伏發(fā)電無法持續(xù)性的供電和夜間無法發(fā)電的狀況,不能滿足對負(fù)荷的連續(xù)性需求。引入儲(chǔ)能技術(shù)能較好地改善光伏發(fā)電系統(tǒng)特性,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的持續(xù)供電和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。但是儲(chǔ)能技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)的分析和研究還處在發(fā)展的初期階段,技術(shù)還不夠成熟、完善,工程應(yīng)用僅限于小容量系統(tǒng),在大功率光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用受到了一定的限制,隨著光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,儲(chǔ)能技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中應(yīng)用將越來越受到關(guān)注。

        1 光伏發(fā)電系統(tǒng)簡介

        光伏發(fā)電系統(tǒng)是利用光伏電池的伏特效應(yīng)將光能轉(zhuǎn)化為直流電,通過光伏并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)換為與電網(wǎng)同頻率、同相位的三相交流電并入電網(wǎng)的發(fā)電系統(tǒng)[1]。光伏發(fā)電能源無限、不受區(qū)域的限制、清潔。但是光伏發(fā)電利用率較低,需要建設(shè)大面積的光伏電池組件,同時(shí)受天氣影響巨大,發(fā)電時(shí)間局限性大(只能在有陽光的時(shí)段發(fā)電)。因此研究如何有效儲(chǔ)存電能來提供無法發(fā)電時(shí)段的電能利用,及減少最大功率發(fā)電無法存儲(chǔ)而造成的巨大的浪費(fèi)越來越受到各界的關(guān)注,儲(chǔ)能技術(shù)成為亟待突破的技術(shù)。

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

        儲(chǔ)能技術(shù)主要是借助外來的介質(zhì)實(shí)現(xiàn)多余能量儲(chǔ)存,進(jìn)而在需要的時(shí)候釋放能量。常見的電儲(chǔ)能技術(shù)有壓縮空氣儲(chǔ)能、化學(xué)電池儲(chǔ)能、蓄水儲(chǔ)能、超級電容儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)磁場儲(chǔ)能等。壓縮空氣儲(chǔ)能、蓄水儲(chǔ)能是常規(guī)的儲(chǔ)能方式,目前多有應(yīng)用實(shí)例,地域的局限性也較大。電池儲(chǔ)能可以滿足短時(shí)應(yīng)急電能的利用,且成本過高、體積過大。超級電容儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)磁場儲(chǔ)能是目前解決成本和地域限制的新型儲(chǔ)能方式,本文主要講述這三類儲(chǔ)能技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用。

        2.1 超導(dǎo)磁場儲(chǔ)能在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用

        超導(dǎo)磁場儲(chǔ)能是將超導(dǎo)體放在一定的磁場當(dāng)中,對超導(dǎo)體進(jìn)行降溫,一直到超導(dǎo)體的臨界的溫度以下,然后把磁場撤掉,超導(dǎo)體內(nèi)部將在臨界溫度下因磁場磁力影響下出現(xiàn)感應(yīng)電流。目前為了利用超導(dǎo)體在臨界溫度下產(chǎn)生持續(xù)性的電能,進(jìn)而獲取長時(shí)間儲(chǔ)存電能的效果,是現(xiàn)在技術(shù)和實(shí)際應(yīng)用上亟待解決的問題。

        光伏發(fā)電系統(tǒng)和超導(dǎo)儲(chǔ)能系統(tǒng)通過交流母線相連為本地負(fù)荷供電。有學(xué)者就利用光伏出力與本地負(fù)荷需求的差值作為SMES控制器的功率控制信號策略,建立了超導(dǎo)儲(chǔ)能系統(tǒng)模型,并對其在光伏發(fā)電系統(tǒng)的中的運(yùn)行控制方式進(jìn)行研究,很好地解決光伏發(fā)電功率易受環(huán)境影響、不可調(diào)節(jié)、難于滿足負(fù)荷需求的問題,對由負(fù)荷變化引起的母線電壓波動(dòng)和故障引起的母線電壓跌落具有良好的補(bǔ)償作用[2]。

        2.2 超級電容儲(chǔ)能在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用

        超級電容儲(chǔ)能利用雙電層充放電原理來工作,其電解液中的陰、陽離子在電場的作用下分別向正、負(fù)電極移動(dòng),最終在電極表面形成雙電層,通過高度可逆的化學(xué)吸附、脫附和氧化還原反應(yīng)來存儲(chǔ)能量。作為新興的儲(chǔ)能材料,超級電容具有功率密度高、充放電效率高、無污染等優(yōu)點(diǎn)。

        近年來,對超級電容儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)行大量研究開發(fā),并取得顯著的成果。有人利用超級電容容量大、可無限次循環(huán)充放電的特點(diǎn),將超級電容器與功率器件組合成的功率變換電路接入光伏發(fā)電陣列與負(fù)載之間,通過補(bǔ)償光伏電池輸出電壓來改變光伏陣列輸出特性,從而控制光伏發(fā)電系統(tǒng)完成最大功率點(diǎn)跟蹤[3],實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證該技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)MPPT快速、穩(wěn)定跟蹤,取得一定的成果。設(shè)計(jì)了超級電容器的充電控制器和放電控制器,對系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),搭建超級電容器儲(chǔ)能的獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)的小功率實(shí)驗(yàn)平臺(tái),并通過仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了方案的可行性以及良好的可靠性和穩(wěn)定性[4]。

        2.3 飛輪儲(chǔ)能在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用

        飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)是一種新型的儲(chǔ)能元件,是機(jī)械能和電能的交換裝置,具有充電、放電和能量保持三種工作模式??梢圆扇《喾N充電模式,放電時(shí)通過飛輪的帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電,并通過電力電子裝置的轉(zhuǎn)換成可利用的電能,保持階段保持飛輪的額定轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動(dòng),既不充電也不放電[4]。其經(jīng)濟(jì)性較強(qiáng),滿足綠色和高效的需求,安全性和可靠性顯著、功率容量十分巨大,具有發(fā)展前景良好,擁有巨大的市場潛力。因此,飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)受到行業(yè)內(nèi)很大的關(guān)注。有人提出了一種基于模糊控制的光伏飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)有功平滑控制策略,將模糊控制應(yīng)用于平抑有功功率,有效地提高了功率的平滑輸出、較大程度地減小了光伏發(fā)電的功率波動(dòng)、提高了電能質(zhì)量、降低了對電網(wǎng)的沖擊[5]。同時(shí)有文獻(xiàn)中設(shè)計(jì)了基于飛輪儲(chǔ)能的可并網(wǎng)電源方案和相關(guān)硬件電路系統(tǒng),通過仿真驗(yàn)證BOOST逆變電路的可行性。特別是一些學(xué)者在研究基于飛輪儲(chǔ)能的充放電特性在風(fēng)光互補(bǔ)多逆變器串聯(lián)發(fā)電系統(tǒng)中的電壓穩(wěn)定性問題,將飛輪電池并聯(lián)在風(fēng)力發(fā)電單元的直流母線上,增加系統(tǒng)的最大可發(fā)電功率,提高系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定性。

        3 結(jié)論

        本文通過對幾種儲(chǔ)能方式進(jìn)行研究分析,探討了其在光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用和目前的發(fā)展?fàn)顩r,展望未來儲(chǔ)能技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中可以提高電能的轉(zhuǎn)換效率、輸出電能質(zhì)量、供電安全性與可靠性等,具有很好的應(yīng)用前景。

        參考文獻(xiàn):

        [1]靳志會(huì).太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)及運(yùn)行分析[D].河北工業(yè)大學(xué),2012.

        [2]劉金棟.超級電容器在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的研究與應(yīng)用[D].長安大學(xué),2015.

        [3]彭道福.超級電容器儲(chǔ)能系統(tǒng)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的研究與應(yīng)用[D].北京交通大學(xué),2011.

        [4]馬駿毅,巴宇,趙偉等.飛輪儲(chǔ)能的關(guān)鍵技術(shù)分析及研究狀況[J].智能電網(wǎng),2017(01).

        [5]馬駿毅,衛(wèi)志農(nóng),湯同峰等.基于模糊控制的光伏飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)有功平滑控制[J].水電能源科學(xué),2013(03).

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