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到“十四五”末我国需建设20GW以上电化学储能电站
[发布时间]:2020年10月19日 [来源]:储能科学与技术 [点击率]:3256
【导读】: 我国正在加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,显著的特点就是推动新能源装机快速发展。但随着新能源装机规模的不断增加,其出力的随机波动性给电力系统的功率平衡带来了巨大的调峰压力,也成为制约高比例新能...

  2.2储能提升特高压电网安全性方面的作用
  电网格局与电源结构的重大改变,使电网安全稳定特性不断恶化。新形态下电网安全防御,需要在数百毫秒内快速抑制数百万乃至上千万千瓦有功能量对系统的冲击,迫切需要在电力系统内增加更为灵活、可靠和快速的大规模有功调节资源。而大规模储能为解决这一问题提供了可能。电化学储能可在数百毫秒实现从满充到满放,以锂离子电池储能系统为例,满充至满放转换时间不超过1秒,可实现毫秒级的有功功率调节响应,是传统火电机组调节性能的50倍以上。初步研究表明,在受端电网内配置GW级(数百万千瓦)的电化学储能,并使其参与到电网频率安全控制系统(以下简称频控系统)中,可作为频控制系统中原有的切泵(抽水状态的抽蓄机组)、精准切负荷等频控措施的替代或互补解决方案,能有效减少功率不平衡量的冲击,保障系统频率安全;或使在受端配置的数百万千瓦电化学储能实现功率源的虚拟惯量控制与一次调频控制,在频率跌落和恢复期间迅速响应系统的频率变化率与偏差量,提供快速的有功功率支撑,也可以有效减少系统频率跌落的幅度、改善频率恢复特性、保障系统的频率稳定性。在功角暂态稳定问题比较突出的跨区交直流混联受端电网内,配置GW级(数百万千瓦)的储能,并使其参与到电网安全稳定控制系统中,立即响应大直流闭锁事件,快速放电进行紧急功率支撑,则可以等效替代切负荷安全稳定控制措施,释放跨区直流和交流联络线的输电能力。

  3 GW级储能电站建设条件基本成熟

  3.1具有一定的工程建设及运行经验
  截至2019年底,我国新增电化学储能装机63.69万千瓦,累计装机规模达到171万千瓦,已广泛应用于电力系统发电、输电及用电各环节,成效明显。我国开展了大容量储能提升新能源并网友好性、储能机组二次调频、大容量储能电站调峰等多样性示范工程,包括:国家风光储输示范工程,配置了23 MW/89 MW·h规模的储能电站,可提升了风光互补并网友好性;江苏储能电站,其规模为101 MW/202 MW·h,可实现调峰、调频、调压、紧急功率支撑等电网侧应用功能;山西部分火电厂配置9 MW储能电站,可提升火电调频能力等。

  3.2电化学储能技术经济性快速提升
  近几年,储能电池技术的快速发展大幅提升了电池安全性、循环寿命和能量密度等。与此同时,应用成本也得到明显下降。以锂电池为例,其能量密度比5年前提高了近1倍,循环寿命增长了1倍以上,应用成本更是降低了70%。就锂电池与铅炭电池而言,无论在电池本体还是系统集成等方面,其核心技术已达或超过国际先进水平。

  3.3具有较为完善的电化学储能并网运行标准体系
  我国已研究形成了涵盖基础通用、规划设计、设备及试验、施工及验收、并网及检测、运行及维护等6个方面的电化学标准体系,已制定发布11项国家标准,9项行业标准和15项团体标准。

  4 结论

  (1)在我国建设GW级电化学储能电站不仅是新能源发展和高效消纳的需要,也是保障未来大电网安全稳定运行的需要,具有必然性和可行性。对于践行我国绿色发展理念,带动储能产业发展,推进储能核心技术自主创新,落实“四个革命,一个合作”国家能源安全发展战略具有重要的现实意义和深远的历史意义。(2)应结合新能源新增容量及布局特点,深入开展电化学储能配置容量研究,增强电力系统调节能力,保障新能源利用率保持在合理水平。同时,要结合特高压电网特点及电力系统动态支撑需要,合理布局大容量储能,保障电网安全运行。(3)电化学储能已经在电力系统有多种应用,电池本体、集成技术、协调运行等方面取得了大量经验,并形成了标准体系,为下一步更大规模的应用奠定了坚实的基础。

  引用本文:裴哲义,范高锋,秦晓辉.我国电力系统对大规模储能的需求分析[J].储能科学与技术,2020,09(05):1562-1565.

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