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新能源電力系統(tǒng)中的儲能技術(shù)探討

2020-09-10 07:22:44李濤
環(huán)球市場 2020年5期
關(guān)鍵詞:儲能技術(shù)電力系統(tǒng)探討

李濤

摘要:通過對相關(guān)一系列儲能技術(shù)進(jìn)行分析和研究,就能對我國電力系統(tǒng)在實際運(yùn)行過程中的狀況進(jìn)行全面的了解。通過運(yùn)用新能源,能科學(xué)有效的處理能源大規(guī)模缺乏這一問題。在對系統(tǒng)自身穩(wěn)定性進(jìn)行加強(qiáng)的基礎(chǔ)上,還能對其全面性給予保證,進(jìn)一步提高功率在波動過程中的指令,加強(qiáng)電能質(zhì)量,對出現(xiàn)的問題進(jìn)行科學(xué)處理?,F(xiàn)階段無論是儲能系統(tǒng)的前期規(guī)劃,還是中期進(jìn)行推動的過程,都能加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性,對資源配置進(jìn)行不斷優(yōu)化的基礎(chǔ)上,還能保證不同場合的儲能系統(tǒng)都能得到科學(xué)有效的運(yùn)用。

關(guān)鍵詞:新能源;電力系統(tǒng);儲能技術(shù);探討

一、在新能源電力系統(tǒng)中儲能技術(shù)的重要性

在新能源電力系統(tǒng)中,儲能技術(shù)的應(yīng)用主要是提高電能質(zhì)量、提高電力系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性、抑制傳輸功率的波動性。儲能裝置能夠有效降低書店網(wǎng)絡(luò)損耗,使企業(yè)獲取最大的經(jīng)濟(jì)收益。隨著風(fēng)電場群的發(fā)展,大規(guī)模的風(fēng)電場群開始建設(shè),使電力系統(tǒng)的能源結(jié)構(gòu)得到了最大程度的擴(kuò)展。此外,還是電網(wǎng)的復(fù)雜性有一定程度的增加,因為風(fēng)力資源最突出的特點就是不可控性,為了確保電網(wǎng)的穩(wěn)定有序的運(yùn)行,需要配置一定量的儲能電源。所以說,對于風(fēng)電并網(wǎng)來說,儲能技術(shù)具有非常重要的作用。第一點,儲能技術(shù)的動態(tài)調(diào)節(jié)工鞥和快速響應(yīng)能力,可以有效強(qiáng)化電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。第二點,儲能技術(shù)可以使電力系統(tǒng)新能源的經(jīng)濟(jì)性最大程度的體現(xiàn)出來,使企業(yè)獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

二、新能源儲能技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析

所謂的儲能,簡單來說,就是應(yīng)用某種物質(zhì),借助化學(xué)或者是物理的方式,將能量進(jìn)行有效的存儲,之后,在人們需要能量時,將其以某種特定的形式釋放出來,如此反復(fù)存儲、釋放,這一整個過程稱之為儲能。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步發(fā)展,全球范圍下儲能技術(shù)形式不斷增多,最常見的儲能技術(shù)如壓縮空氣儲能、抽水儲能、鋰離子電池、液流電池、超級電容儲能等,具有新時代標(biāo)志的儲能技術(shù),一定程度上為我國經(jīng)濟(jì)等方面的穩(wěn)定發(fā)展增加了新鮮的血液m在新能源產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)當(dāng)中,新能源儲能技術(shù)隨之而來。所謂的新能源,就是太陽能、風(fēng)能以及地?zé)崮艿取kS著時代的進(jìn)步,相關(guān)學(xué)者加強(qiáng)了對新能源技術(shù)的研究力度,某一時期內(nèi)新能源儲能技術(shù)有了極速的發(fā)展。但是相比較來說,還缺少創(chuàng)新發(fā)展意識。從實際情況來看,當(dāng)下我國儲能行業(yè)缺少完善的政策支持,同時也沒有嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這些因素的存在,都或多或少阻礙了我國新能源技術(shù)創(chuàng)新能力的提高,與此同時,也極大地阻礙了我國儲能技術(shù)的全面推廣以及應(yīng)用。為了促使我國儲能技術(shù)邁向穩(wěn)定可持續(xù)的發(fā)展方向,新能源行業(yè)就必須努力創(chuàng)新儲能技術(shù),促使新能源儲能技術(shù)更具綜合性以及實用性。

三、現(xiàn)階段新能源電力系統(tǒng)中對儲能技術(shù)的應(yīng)用分析

(一)化學(xué)儲能技術(shù)

鋰電池儲能技術(shù)是目前較為新型的儲能技術(shù)之一,其能源效率較高且能量密度更大。鋰電池儲能主要包含單體電池、充放電系統(tǒng)以及電池管理系統(tǒng)等幾個部分組成,實際綜合利用效率可以達(dá)到85%以上。相比于鉛酸電池等儲能技術(shù),鋰電池儲能的充放電效率更高,安全性也比較好,通過串并聯(lián)等方式可以大大提升儲能容量或者得到更高的電壓。液流電池也是常見的化學(xué)儲能技術(shù)之一,業(yè)內(nèi)也稱之為氧化還原液流電池,主要是將正負(fù)極之間的電解液進(jìn)行有效隔離,并實現(xiàn)各自循環(huán)的一種高性能電池。實際輸出功率主要由電池組的面積以及單電池的節(jié)數(shù)所決定,進(jìn)一步增加電解液的體積或者濃度等,可以大大提升儲能容量。液流電池的選配相對靈活性更高,可以有效實現(xiàn)規(guī)模化儲能以及大電流放電等操作,無需額外的保護(hù)措施,尤其適用于新能源發(fā)電儲能應(yīng)用環(huán)境。相比于其它化學(xué)儲能技術(shù),液流電池輸出功率更高、響應(yīng)效率以及能量轉(zhuǎn)換率更好,維護(hù)更為方面,輸出更為穩(wěn)定,但當(dāng)前由于成本以及材料技術(shù)等的限制,液流電池儲能技術(shù)實現(xiàn)造價非常昂貴。

(二)電磁場儲能技術(shù)

電磁場儲能技術(shù)又可細(xì)分為:超導(dǎo)磁儲能系統(tǒng)、超級電容器儲能系統(tǒng)和熔融鹽續(xù)熱儲能系統(tǒng)。這三者系統(tǒng)不同于常見的儲能系統(tǒng),目前對其的實用技術(shù)仍然不成熟,存在很多技術(shù)性的問題需要解決,且由于成本、自然因素等各方面的限制,對其的應(yīng)用研究也受到制約,不如機(jī)械儲能技術(shù)應(yīng)用的廣泛。要使電磁場儲能技術(shù)能夠大量的投入電力系統(tǒng)的運(yùn)行需要大量人力財力的堆積,目前來說比較困難。

(三)相變儲能技術(shù)

此技術(shù)主要是借助相變材料的吸熱和放熱功能來完成能源儲存的技術(shù),其能量的密度也非常的大,而且相變儲能設(shè)備非常的簡單,可以靈活運(yùn)用,而且管理和應(yīng)用非常的方便,主要有三種方式,即電儲熱技術(shù)、熔融鹽儲熱技術(shù)和冰蓄冷技術(shù)。對于電儲熱技術(shù)來講,其主要是借助水和金屬的儲熱功能來進(jìn)行使用的技術(shù)。而水熱能存儲技術(shù),主要是把水當(dāng)作介質(zhì)來儲存能源,此技術(shù)不僅管理方便,而且成本低。對于金屬存儲技術(shù)來講,其是把金屬當(dāng)作介質(zhì)來儲存能源,借助金屬的固體和液體間的物態(tài)反應(yīng)來儲存能源,其有耐高溫、耐導(dǎo)熱的優(yōu)點。

(四)超級電容器儲能技術(shù)

超級電容器儲能技術(shù)是依據(jù)電化學(xué)雙層理論研發(fā)總結(jié)的技術(shù),主要依據(jù)于吸附電解質(zhì)溶液中異性離子,在電極表面生成雙層電荷而實現(xiàn)充電目的。該技術(shù)中的核心元件為電極,整個裝置實現(xiàn)儲能技術(shù)絕大部分依賴于電極分離吸附離子的能力,面積越大的存儲電荷分離出密度更高的電荷也就形成了更大容量的電容。該技術(shù)具備壽命長、功率大、節(jié)能環(huán)保的特性,因此通常應(yīng)用于時間短、功率大,負(fù)載平滑和電能質(zhì)量峰值功率的場合。

四、結(jié)語

進(jìn)一步了解我國新能源電力系統(tǒng)中的儲能技術(shù),加大應(yīng)用與創(chuàng)新研發(fā),使其穩(wěn)定性和電能質(zhì)量加強(qiáng),解決其中存在的功率波動問題。通過多種并網(wǎng)技術(shù),能夠使新能源電力系統(tǒng)規(guī)?;?、科學(xué)化,使經(jīng)濟(jì)效益提高。

參考文獻(xiàn):

[1]陳鈺慧.淺談新能源電力系統(tǒng)中的儲能技術(shù)[J].科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊,2018(01):55.

[2]陳名玉.新能源電力系統(tǒng)中的儲能技術(shù)研究[J].通訊世界,2017(18):129-130.

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