01、研究背景
隨著可再生能源并網(wǎng)比例持續(xù)提高,儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展受到廣泛的關(guān)注。當(dāng)前電力系統(tǒng)中應(yīng)用的如電化學(xué)儲(chǔ)能等儲(chǔ)能方式主要提供面向電力系統(tǒng)的日內(nèi)調(diào)峰、調(diào)頻、爬坡等服務(wù),用于平抑短時(shí)(秒、分鐘、小時(shí))尺度的電力波動(dòng),難以應(yīng)對(duì)長(zhǎng)時(shí)間(周、月、年)尺度下可再生能源出力與負(fù)荷需求的電量不平衡問(wèn)題。為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間尺度的能量平移,平抑?jǐn)?shù)日、數(shù)周乃至季節(jié)性的電量波動(dòng),參與月、季、年乃至跨年調(diào)節(jié)過(guò)程,需要采用長(zhǎng)時(shí)間、大容量的儲(chǔ)能技術(shù),本文將這類(lèi)儲(chǔ)能技術(shù)定義為季節(jié)性?xún)?chǔ)能。隨著可再生能源并網(wǎng)比例逐漸提高,季節(jié)性?xún)?chǔ)能技術(shù)的發(fā)展受到廣泛的關(guān)注。季節(jié)性?xún)?chǔ)能作為大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能的重要方式,可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間以及廣域空間范圍內(nèi)的能量轉(zhuǎn)移,因此研究面向高比例可再生能源消納的季節(jié)性?xún)?chǔ)能技術(shù)具有重要意義。
本文綜述了季節(jié)性?xún)?chǔ)能技術(shù)的典型類(lèi)型與發(fā)展現(xiàn)狀,總結(jié)了各種季節(jié)性?xún)?chǔ)能的技術(shù)性能與關(guān)鍵特征,從季節(jié)性?xún)?chǔ)能的建模、靈活運(yùn)行分析、儲(chǔ)能容量需求分析與效益評(píng)估、季節(jié)性?xún)?chǔ)能優(yōu)化規(guī)劃、長(zhǎng)-短期儲(chǔ)能的協(xié)同運(yùn)行與合理配置等方面綜述了電力系統(tǒng)的季節(jié)性?xún)?chǔ)能研究現(xiàn)狀,從長(zhǎng)時(shí)間尺度、多能源形式與跨空間范圍3個(gè)層面分析了面向高比例可再生能源的季節(jié)性?xún)?chǔ)能研究的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題與挑戰(zhàn),展望了未來(lái)在季節(jié)性?xún)?chǔ)能精細(xì)化建模、協(xié)調(diào)規(guī)劃、運(yùn)行控制、綜合能源市場(chǎng)等方面需要解決的重點(diǎn)問(wèn)題,以期為未來(lái)研究提供參考。
02、季節(jié)性?xún)?chǔ)能技術(shù)概述
高比例可再生能源電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)資源稀缺,跨區(qū)域互濟(jì)逐漸難以解決可再生能源出力與負(fù)荷需求的電力電量不平衡問(wèn)題。圖1所示為電力系統(tǒng)中年持續(xù)凈負(fù)荷特性曲線(xiàn)在可再生能源達(dá)到一定比例時(shí),系統(tǒng)出現(xiàn)電力富余需儲(chǔ)能參與消納的示意圖。季節(jié)性?xún)?chǔ)能在電力系統(tǒng)電能富余時(shí)將電能轉(zhuǎn)化為其他可長(zhǎng)期存儲(chǔ)的能量形式進(jìn)行儲(chǔ)存,實(shí)現(xiàn)跨能源形式的長(zhǎng)期儲(chǔ)能與優(yōu)化利用。
圖1 高比例可再生能源電力系統(tǒng)年持續(xù)凈負(fù)荷曲線(xiàn)
1) 季節(jié)性?xún)?chǔ)能分類(lèi)
季節(jié)性?xún)?chǔ)能根據(jù)其能量轉(zhuǎn)換性質(zhì)可以分為狹義季節(jié)性?xún)?chǔ)能(簡(jiǎn)稱(chēng)為狹義儲(chǔ)能)與廣義季節(jié)性?xún)?chǔ)能(簡(jiǎn)稱(chēng)為廣義儲(chǔ)能)。狹義儲(chǔ)能是將電能轉(zhuǎn)化為其他形式能量進(jìn)行長(zhǎng)期存儲(chǔ),利用時(shí)存儲(chǔ)能量轉(zhuǎn)變回為電能使用的儲(chǔ)能方式。廣義儲(chǔ)能是僅將電能轉(zhuǎn)化為其他形式能量存儲(chǔ),在利用環(huán)節(jié)不轉(zhuǎn)換回電能而直接利用所存儲(chǔ)能量形式的儲(chǔ)能方式。狹義儲(chǔ)能完成了電能-其他形式能量-電能的能量轉(zhuǎn)變,具有與電力系統(tǒng)強(qiáng)耦合的特點(diǎn),但2次能量轉(zhuǎn)化過(guò)程增加了儲(chǔ)能的能量損耗。廣義儲(chǔ)能僅完成電能-其他形式能量的能量轉(zhuǎn)換過(guò)程,將終端負(fù)荷需求由電轉(zhuǎn)變?yōu)槔?、熱等多種能量形式,實(shí)現(xiàn)跨能源品種的季節(jié)性?xún)?chǔ)能與優(yōu)化利用,間接改善了用電負(fù)荷的季節(jié)特性。2種形式季節(jié)性?xún)?chǔ)能的原理如圖2所示。
圖2 狹義與廣義季節(jié)性?xún)?chǔ)能原理示意圖
狹義儲(chǔ)能具備長(zhǎng)時(shí)間、大容量等特點(diǎn),其存儲(chǔ)能量品位高,可實(shí)現(xiàn)電能高效轉(zhuǎn)化。按存儲(chǔ)能量形式分類(lèi),狹義儲(chǔ)能技術(shù)包括電轉(zhuǎn)氣、抽水蓄能與壓縮空氣儲(chǔ)能等。
廣義儲(chǔ)能利用電力系統(tǒng)中的富余電能,將其轉(zhuǎn)化為其他能源或產(chǎn)品,用于進(jìn)行大規(guī)模存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)移并直接利用,實(shí)現(xiàn)了電力系統(tǒng)的負(fù)荷電量在季節(jié)尺度的轉(zhuǎn)移。廣義儲(chǔ)能的能量形式不僅需要具備能夠長(zhǎng)時(shí)間、大容量、低成本存儲(chǔ)的特點(diǎn),還需要方便、直接地進(jìn)行終端使用。廣義儲(chǔ)能包括儲(chǔ)熱/冷,基于Power-to-X的電能替代等。
2) 季節(jié)性?xún)?chǔ)能的關(guān)鍵特征
相比于以電化學(xué)儲(chǔ)能為主的電力系統(tǒng)短期儲(chǔ)能技術(shù),季節(jié)性?xún)?chǔ)能技術(shù)的關(guān)鍵特征可以總結(jié)為長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能、跨能源形式、空間可運(yùn)輸3個(gè)方面。
① 長(zhǎng)時(shí)間尺度
季節(jié)性?xún)?chǔ)能要求儲(chǔ)能裝置具備很低的自損耗,其充放能行為通常以月/年作為時(shí)間單位。季節(jié)性?xún)?chǔ)能為解決可再生能源出力與負(fù)荷季節(jié)尺度的不平衡提供了應(yīng)對(duì)方案,具有可長(zhǎng)期儲(chǔ)存的特性,實(shí)現(xiàn)了能量的跨季節(jié)轉(zhuǎn)移。
② 跨能源形式
當(dāng)前技術(shù)下無(wú)法實(shí)現(xiàn)以電能為存儲(chǔ)形式的跨季度存儲(chǔ),通常需要轉(zhuǎn)化為其他可長(zhǎng)期存儲(chǔ)的能源形式(天然氣、氫氣、冷熱等)。通過(guò)其他形式能源的轉(zhuǎn)化與利用,建立起包含電-氣、電-熱以及電-氫等電力系統(tǒng)與其他形式能源系統(tǒng)的耦合,在更廣泛的綜合能源系統(tǒng)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)可再生能源的消納與供需波動(dòng)特性的平抑。
③ 空間可運(yùn)輸
季節(jié)性?xún)?chǔ)能在時(shí)間尺度平抑系統(tǒng)波動(dòng)特性的同時(shí),在空間尺度可通過(guò)交通運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的空間搬運(yùn),在空間范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)移與系統(tǒng)供需關(guān)系平衡。空間可運(yùn)輸性是季節(jié)性區(qū)別于短期儲(chǔ)能的重要特征。季節(jié)性?xún)?chǔ)能借助儲(chǔ)存能量的大規(guī)模時(shí)空轉(zhuǎn)移特性,實(shí)現(xiàn)了交通網(wǎng)與能源網(wǎng)的深度耦合。
03、季節(jié)性?xún)?chǔ)能研究關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題
季節(jié)性?xún)?chǔ)能與短期儲(chǔ)能存在較大差異,其具備長(zhǎng)時(shí)間尺度、多能源形式與跨空間范圍的3個(gè)關(guān)鍵特征,其研究中的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題可以總結(jié)為以下3個(gè)方面,如圖3所示。
圖3 季節(jié)性?xún)?chǔ)能研究的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題
1) 長(zhǎng)時(shí)間尺度建模與優(yōu)化問(wèn)題
長(zhǎng)時(shí)間尺度是季節(jié)性?xún)?chǔ)能的重要特征,能夠?yàn)橄到y(tǒng)負(fù)荷與可再生能源發(fā)電的季節(jié)不匹配性提供調(diào)節(jié)能力。就運(yùn)行層面而言,季節(jié)性?xún)?chǔ)能的運(yùn)行優(yōu)化中的關(guān)鍵問(wèn)題是電力系統(tǒng)多時(shí)間尺度動(dòng)態(tài)運(yùn)行優(yōu)化問(wèn)題;就規(guī)劃層面而言,季節(jié)性?xún)?chǔ)能為電力系統(tǒng)運(yùn)行帶來(lái)長(zhǎng)時(shí)段多運(yùn)行場(chǎng)景時(shí)序耦合問(wèn)題。上述問(wèn)題的數(shù)學(xué)本質(zhì)是大規(guī)模動(dòng)態(tài)優(yōu)化問(wèn)題,需要引入隨機(jī)優(yōu)化、魯棒優(yōu)化、模型預(yù)測(cè)控制、分解協(xié)調(diào)算法進(jìn)行研究。
2) 多能源形式協(xié)調(diào)運(yùn)行問(wèn)題
季節(jié)性?xún)?chǔ)能促進(jìn)了各能源系統(tǒng)間的耦合,源網(wǎng)荷側(cè)的運(yùn)行問(wèn)題都因此發(fā)生了深刻變化。季節(jié)性?xún)?chǔ)能參與運(yùn)行的關(guān)鍵問(wèn)題在于如何協(xié)同具有不同時(shí)間常數(shù)以及網(wǎng)絡(luò)特性的異質(zhì)能源系統(tǒng),其數(shù)學(xué)本質(zhì)是包含偏微分方程約束與代數(shù)方程約束的優(yōu)化問(wèn)題,需要采用離散等值等方法進(jìn)行求解。
3) 跨空間范圍傳輸互濟(jì)問(wèn)題
借助P2X技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)電能的長(zhǎng)期存儲(chǔ),而存儲(chǔ)的能量通過(guò)能量網(wǎng)或者交通運(yùn)輸可實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的跨空間轉(zhuǎn)移。源荷時(shí)空分布特性決定了能量供需同時(shí)存在時(shí)間和空間上的差異,儲(chǔ)能可平抑系統(tǒng)可再生能源出力與負(fù)荷時(shí)間范圍內(nèi)的不平衡波動(dòng)。因此,季節(jié)性?xún)?chǔ)能不僅使電力系統(tǒng)與其他類(lèi)型能源系統(tǒng)產(chǎn)生耦合,而且使電力系統(tǒng)與交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生耦合,其本質(zhì)上是多個(gè)網(wǎng)絡(luò)耦合的多時(shí)空優(yōu)化問(wèn)題。
04、研究展望
季節(jié)性?xún)?chǔ)能技術(shù)作為長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模能量存儲(chǔ)的有效途徑,有著良好的發(fā)展前景。目前季節(jié)性?xún)?chǔ)能的研究方興未艾,尚未形成成熟的研究體系以及具有普遍性的研究結(jié)論。在綜述現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上,對(duì)未來(lái)面向高比例可再生能源電力系統(tǒng)的季節(jié)性?xún)?chǔ)能研究展望如下。
1) 考慮物理/化學(xué)過(guò)程的季節(jié)性?xún)?chǔ)能精細(xì)化建模
季節(jié)性?xún)?chǔ)能面向電、熱、氣、冷等多種能量形式,在優(yōu)化問(wèn)題中需要針對(duì)儲(chǔ)能的特性,建立描述能量轉(zhuǎn)化物理/化學(xué)過(guò)程的數(shù)學(xué)模型。未來(lái)研究中需要注重對(duì)儲(chǔ)能因物理/化學(xué)過(guò)程決定的運(yùn)行性能進(jìn)行精細(xì)化建模,以全面體現(xiàn)其運(yùn)行性能。這是未來(lái)分析含季節(jié)性?xún)?chǔ)能的能源系統(tǒng)優(yōu)化規(guī)劃與運(yùn)行問(wèn)題的基礎(chǔ)。
2) 基于跨能源系統(tǒng)的季節(jié)性?xún)?chǔ)能優(yōu)化配置
從大能源系統(tǒng)的視角,各種類(lèi)型儲(chǔ)能的容量需求以及合理配比有待進(jìn)一步研究。而不同儲(chǔ)能技術(shù)多個(gè)系統(tǒng)內(nèi)綜合價(jià)值的相對(duì)大小是決定未來(lái)儲(chǔ)能體系中不同季節(jié)性?xún)?chǔ)能優(yōu)化配比的關(guān)鍵。除了上述因素之外,決定一個(gè)能源系統(tǒng)季節(jié)性?xún)?chǔ)能的因素還包括:①季節(jié)性?xún)?chǔ)能成本與棄風(fēng)、棄光經(jīng)濟(jì)損失之間的平衡;②電、熱、天然氣、氫氣系統(tǒng)的負(fù)荷需求及相互間的耦合;③燃?xì)?熱力管網(wǎng)本身具備能量存儲(chǔ)功能能力等。
3) 考慮技術(shù)經(jīng)濟(jì)性的季節(jié)性?xún)?chǔ)能與短期儲(chǔ)能協(xié)調(diào)規(guī)劃
季節(jié)性?xún)?chǔ)能的部分應(yīng)用場(chǎng)景(如日內(nèi)調(diào)峰)與短期儲(chǔ)能具有重疊,因此與短期儲(chǔ)能的協(xié)調(diào)規(guī)劃就成為儲(chǔ)能規(guī)劃中的重要問(wèn)題。隨著相變、熱化學(xué)等儲(chǔ)熱技術(shù),MOFs和LOHC等儲(chǔ)氫技術(shù)乃至MGES等新興技術(shù)實(shí)現(xiàn)低成本、高穩(wěn)定性和高能量密度的突破,未來(lái)季節(jié)性?xún)?chǔ)能在電力系統(tǒng)中的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性將不斷顯現(xiàn)。
4) 應(yīng)對(duì)高比例可再生能源消納的季節(jié)性?xún)?chǔ)能靈活運(yùn)行控制
未來(lái)根據(jù)凈負(fù)荷的波動(dòng)特性合理安排不同時(shí)長(zhǎng)、不同類(lèi)型的儲(chǔ)能并進(jìn)行靈活的運(yùn)行控制與空間調(diào)度,可有效提升系統(tǒng)運(yùn)行效率,獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。需要建立考慮系統(tǒng)時(shí)空耦合特性的電力系統(tǒng)調(diào)度模型及其分解方法,為季節(jié)性?xún)?chǔ)能參與的系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化奠定基礎(chǔ)。
5) 考慮季節(jié)性?xún)?chǔ)能參與的綜合能源市場(chǎng)
季節(jié)性?xún)?chǔ)能作為大容量、跨能源系統(tǒng)的儲(chǔ)能形式,其參與市場(chǎng)后會(huì)為綜合能源市場(chǎng)帶來(lái)許多新問(wèn)題。季節(jié)性?xún)?chǔ)能參與市場(chǎng)具有多重效益,包括能量效益、輔助服務(wù)效益、容量效益等,需要考慮儲(chǔ)能參與多個(gè)市場(chǎng)的協(xié)調(diào)與銜接問(wèn)題。此外,季節(jié)性?xún)?chǔ)能具有初始投資大、年循環(huán)次數(shù)少等特點(diǎn),如何建立合理的市場(chǎng)規(guī)則或補(bǔ)貼機(jī)制,充分反映季節(jié)性?xún)?chǔ)能的市場(chǎng)價(jià)值,對(duì)引導(dǎo)季節(jié)性?xún)?chǔ)能的發(fā)展具有重要意義。
05、結(jié)語(yǔ)
在中國(guó)高比例可再生能源電力系統(tǒng)的大背景下,儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展與工程應(yīng)用有利于提升系統(tǒng)運(yùn)行的靈活性,實(shí)現(xiàn)更加高效的可再生能源消納。季節(jié)性?xún)?chǔ)能技術(shù)為電力系統(tǒng)大規(guī)??稍偕茉聪{提供了解決思路,從時(shí)間、空間以及能源角度給予了高比例可再生能源電力系統(tǒng)更大的優(yōu)化空間,對(duì)未來(lái)電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的研究意義重大。本文介紹了當(dāng)前季節(jié)性?xún)?chǔ)能技術(shù)的典型類(lèi)型與發(fā)展現(xiàn)狀,對(duì)研究現(xiàn)狀進(jìn)行了綜述,針對(duì)季節(jié)性?xún)?chǔ)能的關(guān)鍵特性,提煉了季節(jié)性?xún)?chǔ)能3個(gè)關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題:長(zhǎng)時(shí)間尺度建模與優(yōu)化、多能源形式協(xié)調(diào)運(yùn)行、跨空間范圍傳輸互濟(jì),并展望了面向高比例可再生能源消納的季節(jié)性?xún)?chǔ)能將來(lái)可能的研究方向,以期為學(xué)者未來(lái)的研究提供參考。
原文發(fā)表在《電力系統(tǒng)自動(dòng)化》2020年第44卷第19期,歡迎品讀!
引文信息
姜海洋, 杜爾順, 朱桂萍, 等. 面向高比例可再生能源電力系統(tǒng)的季節(jié)性?xún)?chǔ)能綜述與展望[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化, 2020, 44(19): 194-207. DOI: 10.7500 / AEPS20200204003.
JIANG Haiyang, DU Ershun, ZHU Guiping, et al. Review and Prospect of Seasonal Energy Storage for Power System with High Proportion of Renewable Energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(19): 194-207. DOI: 10.7500 / AEPS20200204003.
姜海洋:清華大學(xué)電機(jī)系博士研究生,主要研究方向:季節(jié)性?xún)?chǔ)能、P2X技術(shù)、綜合能源系統(tǒng)等。
張 寧:清華大學(xué)電機(jī)系副教授,博士生導(dǎo)師,IEEE高級(jí)會(huì)員,主要的研究方向:電力系統(tǒng)規(guī)劃、多能源系統(tǒng)、風(fēng)電、光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、電力系統(tǒng)運(yùn)行等。入選2016年中國(guó)科協(xié)青年人才托舉工程。發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇,其中SCI收錄60余篇。論文在Google Scholar上被引用3200余篇次;作為負(fù)責(zé)人主持項(xiàng)目十余項(xiàng)。作為主要研發(fā)人員開(kāi)發(fā)了電力系統(tǒng)規(guī)劃決策軟件GOPT,已用于十余個(gè)省電網(wǎng)公司及區(qū)域電網(wǎng)公司的電力規(guī)劃中。獲教育部科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、遼寧省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、2012年中國(guó)百篇最具影響的國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng)、第47屆日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)明展金獎(jiǎng)。
杜爾順:清華大學(xué)電機(jī)系助理研究員,IEEE會(huì)員,CIGREC1.44工作組專(zhuān)家會(huì)員,主要研究方向包括新能源電力系統(tǒng)規(guī)劃、光熱發(fā)電、電力規(guī)劃大數(shù)據(jù)分析等。入選2018年全國(guó)博士后創(chuàng)新人才支持計(jì)劃,獲批2018年全國(guó)博士后科學(xué)一等基金、2019年國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金,作為骨干參與國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃1項(xiàng)、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目多項(xiàng)。目前已在國(guó)內(nèi)外電力與能源行業(yè)重要期刊和國(guó)際會(huì)議發(fā)表論文25篇,其中SCI收錄15篇,合著英文專(zhuān)著1本(第3作者)、授權(quán)國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利5項(xiàng)、美國(guó)專(zhuān)利1項(xiàng)。作為主要研發(fā)人員開(kāi)發(fā)了電力規(guī)劃決策支持軟件GOPT,已應(yīng)用于10余個(gè)省電網(wǎng)公司及區(qū)域電網(wǎng)公司規(guī)劃中。獲第47屆日內(nèi)瓦國(guó)際發(fā)明博覽會(huì)金獎(jiǎng)、江蘇省電力科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)(第3完成人)。擔(dān)任IEEE Transactions on Power Systems 等多家SCI雜志審稿專(zhuān)家。