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储能技术在光伏发电系统中的应用 储能技术在光伏发电系统还存在诸多不可预测的风险,致使光伏发电系 统的运行安全得不到保证。因此,相关部门应不断树立自主创新的工作意识, 完善并改进光伏发电系统的运行缺陷,确保光伏发电并网系统的技术管理水 平稳步提高。 1光伏发电系统应用储能技术 在光伏电站配置储能主要实为了提供新能源消纳、辅助执行一次调频等 服务。此外储能电站还可以参与调峰、调频等电力市场交易,获得部分收益。 (1)对弃光问题的解决。 光伏发电的发电功率波动性较大,特别在一些比较偏远的地区,电网常 常会出现无法把风电和光伏发电完全消纳的情况,应用储能技术可以减小或 避免弃光。在可再生能源发电场站侧安装储能系统,一旦电网运运行系统处 于电力巅峰不足或者输电通道出现异常状况时,一些电力能源的发电条件受 到外界客观环境因素影响,实际的发电条件会受到约束,在实际的发电过程 中,电源发电场释放的电能质量和运营效果达不到预设的要求。 (2)对电能质量的提升。 在各种可再生能源进行电力传输的过程中,风电等可再生能源的发电效 果会出现不稳定的状态,发电部门的管理人员应采用独特的施工处理技术, 对电力系统的内部结构以及具体的发电功率进行全面的检验,在周密分析电 力能源分布情况的基础上,制定完善的发电设计方案,进而有效缓解电网调 峰压力的不足以及系统容量不足的发电现象,促进电网的可再生能源的发电 效果。通过在集中式可再生能源发电场站配置较大容量的储能,基于场站出 力预测和储能充放电调度,实现场站与储能联合出力对出力计划的跟踪,平 滑出力,满足并网要求,提高可再生能源发电的并网友好性。与此同时,大 型储备电站的可再生系统应结合实际的发电情况,管理人员应在充分发挥电 能储备的可再生能源放大效应,并不断完善和优化可再生能源在实际发电过 程中出现的不足和运行缺陷,并确保电能能源的输出总量达到预设的工作要 求,进而提高电力能源的运行质量,满足广大人民群众的日常生活需求,不 断提高电力企业的经济效益和社会效益,进而提高电力企业的竞争地位。 2储能技术的状况 (1)储能类型。 电能释放的储能方式包括很多形式,主要包含电磁储能和电化学储能、 热储能和化学储能以及机械储能等多种运行模式,不同的发电模式会从一定 程度上影响着电力等可再生能源的发电效果,因此,相关人员应采用独特的 发电处理技术,有机结合不同储能技术具有不同的内在特性(如功率密度和 能力密度),电化学储能同时具有较高的能量密度和功率密度,决定了其广 泛的技术适用性。 (2)不同技术类型储能的主要特点。 近年来,各类的蓄电池逐渐被推广并应用到我国的电力发电系统中,目 前,全球储能技术的开发主要集中在电化学储能领域。远期来看,机械储能 在相当长一段时间内仍将是技术最为成熟、使用规模最大的储能技术,但其 未来成本下降空间非常有限,而电化学储能成本有望实现50%~60%的下降, 且应用场景最广泛,将是发展潜力最大的储能技术。与前面所叙述的主流储 能技术相比,压缩空气储能中高负荷压缩机技术、飞轮储能的高速电机、高 速轴承和高强度复合材料等关键技术、化学电池储能中关键材料制备与批量 化、规模技术,特别是电解液、离子交换膜、电极、模块封装和密封等关键 技术、超级电容中高性能材料和大功率模块化技术,以及超导储能中高温超 导材料和超导限流技术等都是未来储能技术发展和突破的重点方向。 3储能技术在光伏并网发电系统中的应用 在电力调峰上的运用。 并网发电处理人员应利用先进的处理技术,使用先进的技术处理工艺流 程,在电力达到巅峰时段都时,使得功率较大的电网负荷压力降低。与此同 时,相关人员应有机协调处理各类储能技术。并根据自身需要做出相应的调 整。在负荷较低的时候储存大量的能源,在负荷最高的时候将集中收集的能 量释放,在有效排解负荷供电的基础上,确保系统运行的安全性和稳定性。 在微电网的运用。在输配电网络发展过程中,微电网并网是其主要的发 展模式,科学融入相关电网处理技术,可以提升电网运行系统的整体效果, 并采用孤岛分类的运行模式,将微电网系统和系统有机分离,各个子系统的 运行架构进行分离处理。储能系统的配置模式。储能系统配置在光伏电站内 的主要模式有直流侧储能系统和交流侧储能系统,相应的直流侧与交流侧储 能系统如图1,直流侧与交流侧储能系统特点如表1所示。 4储能技术展望 在储能技术不断应用和实践开发的过程中,在当地有关主管、政府部门 推行再生能源发展的政策引导下,我国大部分地区的储能产业已经形成了比 较完善的能源规划建设体系。经过全球800多个电化学储能实际项目的验证, 电力能源开发系统的管理人员