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        電池儲能在電網(wǎng)負荷調(diào)節(jié)及新能源消納中的應用

        2022-12-21 02:36:06何卓怡
        農(nóng)村電氣化 2022年12期
        關鍵詞:電能儲能容量

        何卓怡,余 音

        (廣東電網(wǎng)有限責任公司東莞供電局, 廣東 東莞 523000)

        近年來我國加大了對新能源的重視力度,開始將新能源發(fā)電引入到電網(wǎng)中,用于緩解當前的用電緊張形勢。大規(guī)模集中開發(fā)新能源發(fā)電,不僅易造成電網(wǎng)負荷波動,還可能加大電力消納負擔,造成不必要的電能損耗或電能浪費,亟待調(diào)整和優(yōu)化。儲能裝置可以通過電化學原理實現(xiàn)電能的存儲和釋放,按照用電情況削峰填谷、平抑波動,從根本上改善新能源并網(wǎng)的可靠性能和經(jīng)濟效益,值得深入挖掘和應用。

        1 電力儲能類型及原理分析

        我國電力儲能主要包括機械儲能、電磁儲能及電化學儲能3 種類型,其主要通過機械能、電磁能、化學能與電能的轉換,實現(xiàn)能量的儲放,如表1所示。

        表1 我國電力儲能的主要類型

        我國智慧能源系統(tǒng)中主要采用電池儲能方式,即利用電池組、電解液、電極等形成儲能系統(tǒng)。在充電過程中,儲能裝置中的電容量低于額定容量,此時電池儲能系統(tǒng)可以將多余電能轉換成化學能并存儲到系統(tǒng)中,從而達到消峰的效果。反之,在放電過程中,儲能裝置中的電容量高于電力系統(tǒng)電容,此時電池儲能系統(tǒng)可以將存儲的化學能轉變?yōu)殡娔?,釋放到系統(tǒng)中用于填谷。

        2 電池儲能系統(tǒng)的構建及關鍵技術

        智慧能源平臺中的電池儲能系統(tǒng)構建主要包括管理系統(tǒng)和儲能裝置2 大部分。其中,管理系統(tǒng)一般采用分布式管理方式,可適用于大規(guī)模新能源并網(wǎng),按照儲能需求、資源類型及運行情況快速生成儲放計劃。儲能裝置即為電池,可快速響應分布式管理決策,并執(zhí)行有關充放電任務,按照分布式管理要求進行儲放,如圖1所示。

        圖1 電池儲能系統(tǒng)的構建

        分布調(diào)度技術。多能源協(xié)同的電網(wǎng)系統(tǒng)中應全面分析能耗現(xiàn)狀,按照電網(wǎng)用電需求和可靠性指標,做好電能裕度、穩(wěn)定系數(shù)和補償參數(shù)的設置,保證其能夠快速協(xié)調(diào)和配合,高質量、高效益地完成能量轉換任務。尤其是在光伏發(fā)電過程中,要做好用戶側用電負荷預測,按照尖峰負荷特性進行有效調(diào)整,保證新能源并網(wǎng)后能夠平穩(wěn)過渡。做好儲能模型的構建,按照擴容升級、線路阻塞等情況,適當調(diào)整電池儲能裝置的容量裕度,最大限度減少能量損耗。

        能量管理技術。強化部署電池儲能裝置管理平臺,打造“智慧云腦”,依照新能源并網(wǎng)中的各項要求合理開展電耦合,優(yōu)化能源配置及能量供應,保證電池儲能系統(tǒng)運行過程中始終處于安全狀態(tài)。尤其是做好過度充放電管理,嚴格控制電池儲能裝置充放電節(jié)點,避免因操作不當造成電池損壞。同時在使用過程中須展開電池儲能裝置使用狀態(tài)監(jiān)測,對電池儲能情況實時分析,科學循環(huán)充電,最大限度地提升電池儲能裝置的穩(wěn)定狀態(tài)。

        3 新能源并網(wǎng)中電池儲能裝置的應用

        3.1 在電網(wǎng)負荷調(diào)節(jié)中的運用

        新能源并網(wǎng)時容易引起電網(wǎng)電壓波動,影響電網(wǎng)的安全性能和可靠系數(shù)。為解決上述問題,可在電網(wǎng)中引入電池蓄能裝置,利用其削峰填谷,有效調(diào)節(jié)電網(wǎng)負荷,保證其始終處于穩(wěn)定狀態(tài)。

        優(yōu)化調(diào)度模型。根據(jù)電網(wǎng)負荷狀態(tài)和新能源處理情況,按照24 h 調(diào)查數(shù)據(jù)進行負荷計算,可通過日負荷曲線的標準差、系統(tǒng)負荷、新能源預測處理、電池裝置的支換能量、棄光電量等,初步調(diào)整出方式,降低棄光電量[1]。

        運行成本加權??紤]綜合計費,可以在市場價格基礎上確定新能源接入后的運行成本,依照該成本設定系統(tǒng)負荷、新能源預測處理、裝置交換能量,棄光電量的加權值,并更新數(shù)據(jù)。

        負荷調(diào)節(jié)方案。按照運行成本最低、最小化出力的方式,對運行成本加權后的調(diào)度模型進行分析,判斷其是否能夠達到最優(yōu)狀態(tài)。若存在差異,則輸出負荷調(diào)控結果,進行相應削峰填谷。

        電池儲能裝置在新能源并網(wǎng)過程中可根據(jù)時間節(jié)點進行出力的實時調(diào)整,其精度更高、可靠性更強。與此同時,削峰填谷環(huán)節(jié)電池儲能裝置還實現(xiàn)能源平移,保證出力預報的精度,已經(jīng)在新能源并網(wǎng)接入過程中廣泛應用。

        3.2 在新能源消納中的運用

        隨著新能源并網(wǎng)裝機量的逐漸加大,按裝機占比、用電時段展開新能源消納已刻不容緩。電池儲能裝置可依照時序生產(chǎn)模型,確定新能源發(fā)電機的實時狀態(tài),進行負荷預測及費用計算,為新能源消納提供科學建議,實用效益顯著。隨著電池儲能技術的不斷發(fā)展和完善,在大規(guī)模新能源接入過程中要做好儲能類型、儲能容量、額定功率和建設位置的把控,使新能源并網(wǎng)過程能夠科學、便捷、經(jīng)濟、高效。

        棄光功率。整理歷史照度數(shù)據(jù)及對應光伏出力情況,構建一一對應的原始數(shù)據(jù)庫。按照限電電量情況完成數(shù)據(jù)對時和錯誤校驗,剔除原始數(shù)據(jù)中的限時時段。對非限電時段數(shù)據(jù)進行多項式擬合處理,確定多項式系數(shù),推出理論可發(fā)功率。同時對限電時段數(shù)據(jù)進行相同處理,通過擬合的照度-功率曲線推出理論可發(fā)功率。此時,棄光功率為理論可發(fā)功率與歷史出力之差。

        容量配置。確定棄光功率后,在電池儲能裝置應用的過程中應按照NB/T 31055—2014《新能源場站理論可發(fā)電量與棄風電量評估導則》計算光伏發(fā)電的棄光功率評估結果,并設定初始儲能容量和功率值。此后,每15 min進行一次儲能模擬,當存在棄光時啟動電池儲能裝置進行充電,直至達到額定容量后停止。當不存在棄光時由電池儲能裝置向外放電,直至電能全部釋放完畢為止。逐次統(tǒng)計光伏消納數(shù)據(jù),依照消納效果適當修改儲能容量及功率值,直至達到理想效果。

        運營模式。為進一步提升新能源消納效果,在電池儲能裝置投運環(huán)節(jié)應注意做好綜合調(diào)度,在保證成本分攤和收益分配的基礎上形成合理的主體協(xié)調(diào),使電網(wǎng)公司、光伏電廠、運營企業(yè)等能夠按照既定協(xié)議獲得相應收益。同時,還要在保證新能源消納的基礎上做好單價設置,盡量使儲能充電電價接近理想電價,放電電價為光伏上網(wǎng)電價,從而最大限度降低電池儲能運營成本。

        3 結束語

        儲能裝置在電網(wǎng)負荷調(diào)節(jié)及新能源消納中應用時要展開精準的負荷預測、出力預報、棄光功率計算等,在該基礎上合理設置電池儲能裝置容量,調(diào)整充放電模式,使其能夠依照新能源并網(wǎng)現(xiàn)狀進行削峰填谷,全面提升新能源并網(wǎng)的利用率。此外,還要在效益指標下進行運營模式的選擇和電價收益的調(diào)整,圍繞高效利用及經(jīng)濟儲能,形成有利于新能源并網(wǎng)的綜合控制策略,從根本上優(yōu)化系統(tǒng)能源結構。

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