储能技术在风力发电系统中的应用.doc
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1、 本文由liuxycn贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 储能技术在风力发电系统中的应用 摘要: 阐述了储能技术的原理和特点,具体介绍了飞轮储能、超导储能、蓄电池储能和超级电容器储能在 风力发电系统中的应用;分析了各种储能技术的优缺点和应用前景;指出了混合式储能技术是最可行的方 案;介绍了功率转化系统的结构特点和最优化控制技术的进展。 关键词: 风力发电系统;储能技术;功率转化系统 中图分类号: TM614; TK82 文献标志码: A 文章编号: 1671-5292(2009)06-0010-06 0 引言 根据新能源振兴规划,预计到
2、2020 年我国风力装机容量将达到 1.5 亿 kW,将超过电力总装机容量的 10%。 从电网运行的现实及大规模开发风电的长远利益考虑,提高风电场输出功率的可控性,是目前风力发电技 术的重要发展方向。把风力发电技术引入储能系统,能有效地抑制风电功率波动,平滑输出电压,提高电 能质量,是保证风力发电并网运行、促进风能利用的关键技术和主流方式。 随着电力电子学、材料学等学科的发展,高效率飞轮储能、新型电池储能、超导储能和超级电容器储能等 中小规模储能技术取得了长足的进步, 拓宽了储能技术的应用领域, 特别是在风力发电中起到了重要作用。 储能系统一般由两大部分组成: 由储能元件(部件)组成的储能装置
3、和由电力电子器件组成的功率转换系 统(PCS)。储能装置主要实现能量的储存和释放;PCS 主要实现充放电控制、功率调节和控制等功能。 1 储能技术的分类和特性 储能技术有物理储能、电磁储能、电化学储能和相变储能等 4 类。物理储能主要有飞轮储能、抽水蓄能和 压缩空气储能方式; 电磁储能主要有超导储能方式;电化学储能主要有蓄电池储能、超级电容器储能和燃 料电池储能; 相变储能主要有冰蓄冷储能等1,2。 1.1 飞轮储能系统 飞轮储能(FESS)是一种机械储能方式,其基本原理是将电能转换成飞轮运动的动能, 并长期蓄存起来, 需要时再将飞轮运动的动能转换成电能,供电力用户使用。 高强度碳素纤维和玻璃
4、纤维材料、大功率电力电子变流技术、电磁和超导磁悬浮轴承技术促进了储能飞轮 的发展。飞轮储能的功率密度大于 5 kW/kg, 能量密度超过 20 kWh/kg, 效率大于 90%,循环使用寿命长 达 20 a,工作温区为-4050 ,无噪声,无污染,维护简单,可连续工作。若通过积木式组合后, 飞轮 储能可以达到 MW 级,输出持续时间为数分钟乃至数小时。飞轮储能主要用于不间断电源(UPS)/应急电源 (EPS)、电网调峰和频率控制,国外不少科研机构已将储能飞轮引入风力发电系统3。 文献4利用飞轮储能电池取代传统的柴油发电机和蓄电池来充当孤岛型风力发电系统中的电能调节器和 储存器, 建立了系统的电
5、流前馈控制数学模型,实验结果表明,这一方法能有效地改善电能质量, 解决 风力发电机的输出功率与负载吸收的功率相匹配的问题。 美国的 Vista 公司将飞轮引入到风力发电系统, 实现全程调峰, 飞轮机组的发电功率为 300kW,大容量 储能飞轮的储能为 277 kWh,风力发电系统的电能输出性能及经济性能良好。 中国科学院电工研究所已经研制出飞轮储能用高速电机; 华北电力大学研制出储能 2 MJ、最高发电功率 10 kW 的准磁悬浮飞轮储能装置。 飞轮储能技术正在向大型机发展, 其难点主要集中在转子强度设计、低功耗磁轴承、安全防护等方面。 1.2 超导储能系统 超导储能系统(SMES)利用由超导
6、线制成的线圈,将电网供电励磁产生的磁场能量储存起来,需要时再将 储存的能量送回电网。 超导储能技术的优点: 可以长期无损耗储存能量, 能量返回效率很高; 能量的释放速度快,功率输 送时无需能源形式的转换,响应速度快(ms 级), 转换效率高(96%), 比容量(110kWh/kg) 和比 功率(104105 kW/kg) 大; 采用 SMES 可调节电网电压、频率、有功和无功功率,可实现与电力系统 的实时大容量能量交换和功率补偿。 20 世纪 90 年代, 在 超导储能技术已被应用于风力发电系统5, 6, 7。 中国科学院电工研究所已研制出 1 MJ/0.5MW 的高温超导储能装置。清华大学、
7、华中科技大学、华北电力 大学等都在开展超导储能装置的研究。 文献5采用电压偏差作为 SMES 有功控制信号,在改善风电场稳定性方面具有优良的性能。 SMES 的发展重点:基于高温超导涂层导体,研发适于液氮温区运行的 MJ 级系统; 解决高场磁体绕组力 学支撑问题;与柔性输电技术相结合,进一步降低投资和运行成本; 结合实际系统探讨分布式 SMES 及其 有效控制和保护策略。 1.3 蓄电池储能技术 蓄电池储能系统(Battery Energy Storage System,BESS)主要是利用电池正负极的氧化还原反应进行充 放电,一般由电池、直交逆变器、控制装置和辅助设备(安全、环境保护设备)等
8、组成。目前, 蓄电池 储能系统在小型分布式发电中应用最为广泛。根据所使用化学物质的不同,蓄电池可以分为铅酸电池、镍 镉电池、镍氢电池、锂离子电池、钠硫(NaS)电池、液流电池等8,9。 (1)铅酸电池 铅酸电池应用在储能方面的历史较早, 技术较为成熟,并逐渐以密封型免维护产品为主,目前储能容量已 达 20 MW。铅酸电池的能量密度适中,价格便宜,构造成本低,可靠性好,技术成熟,已广泛应用于电力 系统。基于密封阀控型的铅酸电池具有较高的运行可靠性, 在环境影响上的劣势已不甚明显, 但运行数 年之后的报废电池的无害化处理和不能深度放电的问题, 使其应用受到一定限制。 (2)镍氢电池 与铅酸电池相比
9、, 作为碱性电池的镍氢电池具有容量大、 结构坚固、 充放循环次数多的特点, 但价格较高。 镍氢电池是密封免维护电池, 不含铅、铬、汞等有毒物质,正常使用过程中不会产生任何有害物质。北京 2008 年奥运会使用的混合电动车大都采用镍氢蓄电池作为电源。镍氢电池的自放电速度明显大于镍镉电 池, 需要定期对它进行全充电。须注意的是,镍氢电池只有在小电流放电时才具有 8090 kWh/kg 的高比 能量输出,在大电流放电高功率输出时, 其能量密度会降至 40kWh/kg 或更低。 (3)锂离子电池 锂离子电池比能量/比功率高、自放电小、环境友好, 但由于工艺和环境温度差异等因素的影响,系统指 标往往达不
10、到单体水平,使用寿命仅是单体电池的几分之一,甚至十几分之一。大容量集成的技术难度和 生产维护成本使这种电池在短期内很难在电力系统中规模化应用。磷酸亚铁锂电池是最有前途的锂电池。 磷酸亚铁锂材料的单位价格不高, 其成本在几种电池材料中是最低的,而且对环境无污染。磷酸亚铁锂比 其他材料的体积要大,成本低,适合大型储能系统。 (4)钠硫电池 钠硫和液流电池被视为新兴、高效、具广阔发展前景的大容量电力储能电池。目前钠硫和液流电池均已实 现商业化运作,MW 级钠硫和 100kW 级液流电池储能系统己步入试验示范阶段10,11。 钠硫储能电池是在温度 300 左右充放电的高温型储能电池,负极活性物质为金属
11、钠,正极活性物质为液 态硫。 迄今为止, 只有日本京瓷公司成功开发出钠硫储能电池系统。钠硫电池系统在电力系统和负荷侧成功应用 100 余套,总容量超过 100 MW,其中近 2/3 用于平滑负荷。 日本 NEDO 支持的八仗岛风力发电机组采用钠硫电池储能来平滑和稳定输出功率。目前,钠硫电池已被日 本列为政府资助的风力发电储能电源,并有具体的推进计划。 上海电力公司正进行不同容量等级(101 000 kW) 的钠硫电池系统的研制, 用于 UPS/EPS,力图掌握核 心部件制备技术,建立标准和规范,并实现模块化、规模化生产。 (5)全钒液流电池 液流电池分多种体系, 其中全钒电池是技术发展主流。全
12、钒液流储能电池(Vanadium RedoxFlow Battery, VRB)是将具有不同价态的钒离子溶液分别作为正极和负极的活性物质, 分别储存在各自的电解液储罐中。 在对电池进行充、放电实验时,电解液通过泵的作用,由外部贮液罐循环分别流经电池的正极室和负极室, 并在电极表面发生氧化和还原反应,实现对电池的充放电12,13。 液流电池的储能容量取决于电解液容量和密度,配置上相当灵活,只需增大电解液容积和浓度即可增大储 能容量,并且可以进行深度充放电。 日本住友电气、加拿大 VRB 等公司进行全钒液流电池储能系统的商业化开发。在日本共有 15 套全钒液流 储能电池系统进行示范运行, 其中北海
13、道的一套功率为 6 MW 的全钒液流储能电池用于对 30 MW 风电场的 调频和调峰。 “十五”期间,中国科学院大连化学物理研究所开发出 10 kW 全钒液流储能电池系统。2008 年, 中国电 力科学研究院研发用于风电场的 100kW 级储能系统, 并考核其运行的可靠性和耐久性。表 1 列出了几种 主要蓄电池的基本特性。 1.4 超级电容器储能技术 超级电容器(Supercapacitor)是根据电化学双电层理论研制而成,可提供强大的脉冲功率,充电时处于 理想极化状态的电极表面, 电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子, 使其附于电极表面, 形成双电荷层, 构成双电层电容。 超级电容器储能系统
14、(SCES) 历经 3 代及数 10 年的发展,已形成电容量 0.51 000 F、工作电压 12400 V、 最大放电电流 4002 000 A 的系列产品,储能系统的最大储能量达到了 30 MJ。在电力系统中多用于短时 间、 大功率的负载平滑和电能质量高峰值功率场合, 在电压跌落和瞬态干扰期间提高供电水平14, 15。 日本松下、EPCOS、NEC,美国 Maxwell、Powerstor、Evans,法国 SAFT,澳大利亚 Cap-xx 和韩国 NESS 等 公司的产品, 几乎占据了整个超级电容器市场。 2005 年, 美国加利福尼亚州建造了 1 台 450kW 的超级电容器储能装置,
15、用以减轻 950 kW 风力发电机组 向电网输送功率的波动。 2005 年, 由中国科学院电工所承担的“863”项目, 完成了用于光伏发电系统的 300 Wh/1 kW 超级电容 器储能系统的研究开发工作。 文献16提出了一种将串、并联型超级电容器储能系统应用于基于异步发电机的风力发电系统的新思路, 该储能系统可同时双向、 大范围、 快速调节有功功率和无功功率, 很好地改善了风电的电能质量和稳定性。 1.5 其它储能形式 除了上述的几种储能方式外, 在电力系统中还应用较多的储能方式,有抽水蓄能、压缩空气储能和氢燃料 电池储能等。 抽水蓄能装置(Pumped Hydro Storage)在现代电
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- 技术 风力 发电 系统 中的 应用
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