储能技术在电网运行的应用调研135743.pdf
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1、人之为学,不日进则日退,独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。顾炎武丈夫志四方,有事先悬弧,焉能钧三江,终年守菰蒲。顾炎武知行合一 厚德创新 Knowing+Doing=1 知行合一 厚德创新 Devoting+Innovating=100 1 目 录 前 言.2 1 储能概述.4 1.1 储能的定义及分类.4 1.2 储能产业的发展背景.4 1.3 储能产业发展的意义.6 1.4 储能的应用.6 2 电力储能方式和发展现状.8 2.1 抽水蓄能电站.8 2.2 压缩空气储能电站.9 2.3 飞轮储能.9 2.4 超导磁储能系统.10 2.5 超级电容器储能.10 2.6 电池储能
2、系统.11 3 电力储能技术在电力系统中的应用实例.13 3.1 抽水蓄能系统.13 3.2 压缩空气储能电站.13 3.3 飞轮储能系统.14 3.4 超导磁储能系统.14 3.5 超级电容器储能系统.15 3.5.1 超级电容器最大的优点:短时间高功率输出.15 3.5.2 新能源发电系统:采用超级电容器组将使其并网发电更具有可行性.17 3.5.3 分布式储能系统:超级电容器能大幅优化电能暂态响应性能.18 3.5.4 智能分布式电网系统:超级电容器组储能系统必不可少.23 3.6 电池储能系统.24 3.6.1 铅酸蓄电池系统.24 3.6.2 钠硫电池系统.24 3.6.3 液流电池
3、系统.25 3.7 各种储能技术的研究及应用现状对比一览表.26 4 我国电力系统储能技术的应用状况、研发方向和重点.27 4.1 储能技术应用现状.27 4.2 我国电力储能技术的发展方向和研发重点.27 5 储能技术在坚强智能电网中的作用.30 5.1 储能技术在电力系统稳定中的作用.30 5.2 储能技术在新能源发电中的作用.30 5.3 储能技术在分布式发电中的作用.31 5.4 储能技术在电动汽车中的作用.31 6 储能产业挑战及政策分析.32 6.1 储能产业面对的主要挑战.32 6.2 中国储能产业政策.33 6.3 政策框架探讨.34 7 结论.36 志不强者智不达,言不信者行
4、不果。墨翟人不知而不愠,不亦君子乎?论语知行合一 厚德创新 Knowing+Doing=1 知行合一 厚德创新 Devoting+Innovating=100 2 前 言 随着对环境的关注和能源体系的变革,各种新技术将加速应用到电力体系中。在全球范围内,电力公司、高科技公司、政府和电力用户都已开始关注电力储存技术的潜力。在过去20 年中,储能技术已经从一个概念发展成为未来智能电网规划的必要组成部分。全球各国的电网都在积极参与推动这一领域的技术发展,目前在全球已经有十几种技术的超过 400个大型储能项目应用在不同领域。随着可再生能源发展,2009 年起各种 MW 级储能电池项目在全球范围的建设,
5、储能产业已成为全球新一轮投资热点。中华全国工商联新能源商会储能专业委员会(CNESA,以下简称储能专委会)作为中国第一个专注在储能领域的专业组织成立于 2009 年底,发起成员包括国内国外各类储能技术、电力领域的企业及专业人士。他们曾参与全球多个储能项目的实施,对整个储能产业链有深入理解,在储能技术研发、产品设计、应用解决方案实施、储能项目评估、以及产业政策发起和推动等方面具有丰富的经验。储能专委会希望通过聚集全球储能专业人士,加强业内交流,为储能产业争取更多关注,为政府制定储能产业政策献计献策,共同推动储能产业发展。储能产业在技术、市场、政策等方面均处在高度变化的过程中,这增加了产业发展的不
6、确定性。面对这种状况,需要专业人士为储能产业参与者提供准确的信息与客观的分析。为向各界人士提供一个参考,并帮助推进国家出台储能产业政策,储能专委员会组织部分专家撰写了这份储能产业研究白皮书,希望能够抛砖引玉,为各方提供一个沟通工具并进形成业界观点。储能技术已被视为电网运行过程中“采发 输配用储”六大环节中的重要组成部分。系统中引入储能环节后,可以有效地实现需求侧管理,消除昼夜间峰谷差,平滑负荷,不仅可以更有效地利用电力设备,降低供电成本,还可以促进可再生能源的应用,也可作提高系统运行稳定性、调整频率、补偿负荷波动的一种手段。储能技术的应用必将在传统的电力系统设计、规划、调度、控制等方面带来重大
7、变革。近几十年来,储能技术的研究和发展一直受到各国能源、交通、电力、电讯等部门的重视。电能可以转换为化学能、势能、动能、电磁能等形态存储,按照其具体方式可分为物理、电磁、电化学和相变储能四大类型。其中物理储能包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能;电磁储能包括超导、超级电容和高勿以恶小而为之,勿以善小而不为。刘备其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。论语知行合一 厚德创新 Knowing+Doing=1 知行合一 厚德创新 Devoting+Innovating=100 3 能密度电容储能;电化学储能包括铅酸、镍氢、镍镉、锂离子、钠硫和液流等电池储能;相变储能包括冰蓄冷储能等。本文着重介绍 MW
8、 级大规模电力储能技术的研发状况和应用实例,并基于我国能源布局和电力系统需求,从技术和经济的层面加以分析,探讨储能技术的未来发展方向和研究重点。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。诸葛亮以家为家,以乡为乡,以国为国,以天下为天下。管子牧民知行合一 厚德创新 Knowing+Doing=1 知行合一 厚德创新 Devoting+Innovating=100 4 1 储能概述 1.1 储能的定义及分类 从广义上讲,储能即能量存储,是指通过一种介质或者设备,把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来,基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。从狭义上讲,针对电能的存储,储能是指利用化
9、学或者物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。表 1 储能技术分类 按照储能的狭义定义,燃料电池与金属-空气电池虽然不具备“充电”的特性,不等同于狭义上的储能,但就其特点和应用领域又与储能产品相近,因此在本报告中,也把它们收录在其它储能类别中。1.2 储能产业的发展背景 (一)新能源发电规模快速扩大,电网与新能源的矛盾突出 近年来,我国以风电、光伏发电、核电、生物质能发电为主的新能源发电规模迅速攀升。根据我国新能源规划草案,一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。增广贤文非淡泊无以明志,非宁静无以致远。诸葛亮知行合一 厚德创新 Knowing+Doing=1 知行合一 厚德创新
10、 Devoting+Innovating=100 5 预计未来十年将迎来新能源产业的发展高峰。2020 年,风电、光伏发电、核电、生物质能发电装机容量将分别达到 1.5 亿、2000 万、8600 万和 3000 万千瓦,分别占全国电力装机总容量的 7.8%、1.2%、4.6%和 1.4%。表 2 新能源发电装机容量发展目标 但风电、太阳能发电具有随机性、间歇性,核电的控制难度较大,其规模化发展必然会对电网调峰和系统安全运行带来较大的影响。储能技术在很大程度上解决了新能源发电的随机性、波动性问题,使大规模风电及太阳能发电方便可靠地并入常规电网,是构建智能电网的重要环节。(二)新能源汽车开始兴起
11、,对储能产业的需求愈加迫切 按照 2009 年 3 月份公布的 汽车产业调整和振兴规划,到 2011 年“形成 50 万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销售总量的 5%左右”。新能源汽车发展规划 也已上报国务院,预计 2010 年 3 月将正式颁布,密集的扶持政策大大加速了新能源汽车的产业化进程。车用储能装置(大容量动力电池、超级电容器等)是新能源汽车的核心技术之一,新能源汽车的规模化发展必将大大激发车用储能装置的市场需求,推动车用储能产业的率先发展。(三)环保与节能概念不断深化,储能产业潜在市场巨大 近年来,我国对环境保护与节能减排的投入不断加
12、大,并取得了良好的效果。2009 年上半年,我国单位 GDP 能耗累计下降 3.35%,规模以上工业单位增加值能耗同比降低 11.35%。到 2020 年,我国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 40%50%。随着环保与节能概念的不断深化,集中发展和使用清洁能源成为未来的主要趋势。而储能装置百学须先立志。朱熹好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。中庸知行合一 厚德创新 Knowing+Doing=1 知行合一 厚德创新 Devoting+Innovating=100 6 特别是大容量储能装置作为清洁能源的主要载体之一,既能够提高能源的利用效率,又能节约国家投资,有着庞大的潜在市场
13、需求。另外,储能设施占地少、无排放,其节地、节能、减排效果非常好。1.3 储能产业发展的意义 储能行业的存在和发展,有着如下几方面的重要意义:储能是未来电网的一个必要组成部分。有利于促进可再生能源的大规模应用。削峰填谷,节约能源。有利于提高电网效率,减少或延缓电力建设的投资。提高突发事故的应对能力,保证电力系统安全运行。推进新能源汽车等产业的发展,有利于节能环保。1.4 储能的应用 电力系统 储能在电力系统可以应用于以下几个方面:发电系统、辅助服务、电网应用、用户端、可再生能源并网。(详见下表)表 3 储能在电力系统中的应用 万两黄金容易得,知心一个也难求。曹雪芹天行健,君子以自强不息。地势坤
14、,君子以厚德载物。易经知行合一 厚德创新 Knowing+Doing=1 知行合一 厚德创新 Devoting+Innovating=100 7 电动汽车 电池及其他形式的储能设备能够为电动汽车提供动力并起到制动能量回收的作用。同时,电动汽车也可被看作为一种储能设施,这是由于,轻型车辆在使用中平均有 90%的时间处于停泊状态。处于停泊状态的电动汽车可以看作是储能设备,主要有两种应用形式:车辆电网(V2G):这是一种车载电池与电网间充电、放电为双向的应用,车载电池不仅仅作为负荷从电网充电,同时作为一种储能设备为电网提供电能。车辆电网,单向(V1G):在这种应用中,车辆仅从电网充电,并不向电网提供
15、电能,但在充电过程中可以改变其充电速率,从而调节电网频率,提高电能质量。因为电池放电对电池的使用寿命影响很大,所以在目前的电池发展阶段,V1G 是发展重点。轨道交通 机车制动时,制动转矩带动发电机给储能设备充电,启动时,储能设备放电,节省了能量,提高了能量的利用效率。同时,减少了机车启动和制动时引起的电压波动,降低轨道机车启动和制动环节对电网带来的冲击。UPS 在计算机系统和网络应用或其它电力电子设备中,储能设备主要起到两个作用:一是应急使用。储能设备储备电能,在电网失电的情况下,向用电设备提供电能;二是提高用电设备的电能质量。储能设备可以瞬间提供足够的有功和无功支持,改善电源质量。电动工具
16、电动工具,是由电池提供动力驱动的工具。它使使用者不受插座电源的约束,具体的应用包括电钻、电动螺丝刀、锤子和电锯等,取代了传统依靠插座的类似的电动工具。因此电池为电动工具提供了驱动能量,使电动工具更便于使用。电子产品 可充电电池为电子产品提供能量,例如数码相机、手机、笔记本等。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。诸葛亮吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?论语知行合一 厚德创新 Knowing+Doing=1 知行合一 厚德创新 Devoting+Innovating=100 8 2 电力储能方式和发展现状 2.1 抽水蓄能电站 抽水储能电站投入运行时必须配备上、下游两个水库(
17、上、下池),负荷低谷时段抽水储能设备工作在电动机状态,将下游水库的水抽到上游水库保存,负荷高峰时抽水储能设备工作于发电机的状态,利用储存在上游水库中的水发电。按上水库有无天然径流汇入分为纯抽水、混合抽水和调水式抽水蓄能电站,建站地点力求水头高、发电库容大、渗漏小、压力输水管道短、距离负荷中心近。抽水储能电站可以按照一定容量建造,储存能量的释放时间可以从几小时到几天,综合效率在 70%85%之间。抽水储能是在电力系统中应用最为广泛的一种储能技术,其主要应用领域包括调峰填谷、调频、调相、紧急事故备用、黑启动和提供系统的备用容量,还可以提高系统中火电站和核电站的运行效率。表 4 储能技术应用场合和技
18、术要求 设备类型 用户类型 功率等级 能量等级 便携式设备-1100 W Wh 运输工具 汽车 25100 kW 100 kWh 火车、轻轨列车 100500 kW 500 kWh 潜艇 120 MW 10 MWh 静止设备 家庭 1 kW 5 kWh 小型工业和商业设施 10100 kW 25 kWh 配电网 MW MWh 输电网 10 MW 10MWh 发电站 10100 MW 10100 MWh 目前,抽水蓄能电站的设计规划已形成规范。机组由早期的四机、三机式机组发展为水泵水轮机和水轮发电电动机组成的二机式可逆机组,极大地减小了土建和设备投资。施工已采用沥青混凝土面板防渗、HT-100
19、高强度钢结构、斜井全断面隧洞掘进机开挖、钢岔管考虑围岩分担为压、上水库和地下厂房信息化施工等先进技术。为进一步提高整体经济性,机组正向高水头、高转速、大容量方向发展,现已接近单级水泵水轮机和空气冷却发电电动机制造极限,今后的重点将立足于对振动、空蚀、变形、止水和磁特性的研究,着眼于运行的可靠性和稳定性,在水头变幅不大和供电质量要求较高的情况下使用连续调速机组,实现自动频率控制。提高机电设备可靠性和自动化水平,建立统一调度机制以推广集中监控和无人谋事在人,成事在天!增广贤文非淡泊无以明志,非宁静无以致远。诸葛亮知行合一 厚德创新 Knowing+Doing=1 知行合一 厚德创新 Devotin
20、g+Innovating=100 9 化管理,并结合各国国情开展海水和地下式抽水蓄能电站关键技术的研究。2.2 压缩空气储能电站 压缩空气储能电站(compressed air energy storage,CAES)是一种调峰用燃气轮机发电厂,主要利用电网负荷低谷时的剩余电力压缩空气,并将其储藏在典型压力 7.5 MPa 的高压密封设施内,在用电高峰释放出来驱动燃气轮机发电。在燃气轮机发电过程中,燃料的 2/3 用于空气压缩,其燃料消耗可以减少 1/3,所消耗的燃气要比常规燃气轮机少 40%,同时可以降低投资费用、减少排放。CAES 建设投资和发电成本均低于抽水蓄能电站,但其能 量密度低,并
21、受岩层等地形条件的限制。CAES 储气库漏气开裂可能性极小,安全系数高,寿命长,可以冷启动、黑启动,响应速度快,主要用于峰谷电能回收调节、平衡负荷、频率调制分布式储能和发电系统备用。目前,地下储气站采用报废矿井、沉降在海底的储气罐、山洞、过期油气井和新建储气井等多种模式,其中最理想的是水封恒压储气站,能保持输出恒压气体,从而保障燃气轮机稳定运行。100 MW 级燃气轮机技术成熟,利用渠氏超导热管技术可使系统换能效率达到 90%。大容量化和复合发电化将进一步降低成本。随着分布式能量系统的发展以及减小储气库容积和提高储气压力至 1014 MPa 的需要,812 MW 微型压缩空气蓄能系统(micr
22、o-CAES)已成为人们关注的热点。2.3 飞轮储能 飞轮储能系统由高速飞轮、轴承支撑系统、电动机/发电机、功率变换器、电子控制系统和真空泵、紧急备用轴承等附加设备组成。谷值负荷时,飞轮储能系统由工频电网提供电能,带动飞轮高速旋转,以动能的形式储存能量,完成电能机械能的转换过程;出现峰值负荷时,高速旋转的飞轮作为原动机拖动电机发电,经功率变换器输出电流和电压,完成机械能电能转换的释放能量过程。飞轮 储能功率密度大于 5 kW/kg,能量密度超过 20 Wh/kg,效率在 90%以上,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,积木式组合后可以实现 M
23、W 级,输出持续 时间为数 min/数 h,主要用于不间断电源(uninterrupted power supply,UPS)/应急电源(emergency power system,EPS)、电网调峰和频率控制。其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。论语先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。范仲淹知行合一 厚德创新 Knowing+Doing=1 知行合一 厚德创新 Devoting+Innovating=100 10 近年来,人们对飞轮转子设计、轴承支撑系统和电能转换系统进行了深入研究,高强度碳素纤维和玻璃纤维材料、大功率电力电子变流技术、电磁和超导磁悬浮轴承技术极大地促进了储能飞轮的发 展。机
24、械式飞轮系统已形成系列产品,如 Active Power 公司 1002000 kW CleanSource 系列、Pentadyne 公司 651000 kVA VSS 系列、Beacon Power 公司的 25 MWSmart Energy Matrix 和 SatCon Technology 公司 3152200 kVA 系列。高温超导磁浮轴承摩擦系数达到 10-7 量级,在此基础上,1 MWh 超导飞轮已于 1997 年研制成功。随着磁浮轴承的应用、飞轮的大型化以及高速旋转化和轴承载荷密度的进一步提高,飞轮储能的应用将更加广泛。2.4 超导磁储能系统 超导磁储能系统(supercon
25、ducting magnetic energy storage,SMES)利用超导体制成的线圈储存磁场能量,功率输送时无需能源形式的转换,具有响应速度快(ms 级),转换效率高(96%)、比容量(110 Wh/kg)/比功率(104105kW/kg)大等优点,可以实现与电力系统的实时大容量能量交换和功率补偿。SMES 在技术方面相对简单,没有旋转机械部件和动密封问题。目前,世界上 15 MJ/MW 低温 SMES 装置已形成产品,100 MJ SMES 已投入高压输电网中实际运行,5 GWh SMES 已通过可行性分析和技术论证。SMES 可以充分满足输配电网电压支撑、功率补偿、频率调节、提高
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