中國儲能網(wǎng)訊:2017年4月24-26日,第七屆中國國際儲能大會在蘇州香格里拉酒店圓滿召開,來自中、美、英、德、澳、日、韓等國家的1400余位嘉賓到場參會。大會共邀請140余位行業(yè)專家與企業(yè)代表,圍繞產(chǎn)業(yè)熱點話題,發(fā)表了一系列精彩演講,中國儲能網(wǎng)將向讀者傳遞本次大會最具價值的聲音。
大會期間,東莞市邁科新能源有限公司產(chǎn)品部高級經(jīng)理董俊先生在“儲能電站暨微電網(wǎng)專場”,以《電網(wǎng)級鋰電池儲能系統(tǒng)的應用及其價值》為題發(fā)表演講,現(xiàn)將演講主要內(nèi)容發(fā)布,以饗讀者。
董俊:各位來賓,各位專家下午好,我分享的報告是《電網(wǎng)級鋰電儲能的應用及其價值》,主要從四個方面來為大家闡述。第一是針對我國現(xiàn)階段的電網(wǎng)架構(gòu):我們可以看一下現(xiàn)在這個圖上所顯示的,2016年我國裝機容量,火電占了64%,基本上占據(jù)了主要發(fā)電的布局,很大程度上是針對化石能源的利用。
對于火力發(fā)電的弊端,主要是針對煙氣污染、粉塵污染和資源消耗這幾部分;針對煙氣的排放,造成二氧化硫、氮化物以及酸性氣體的不斷增加,使國內(nèi)很多地區(qū)酸雨量明顯增加。全國每年會產(chǎn)生約140萬噸的二氧化硫。
對于粉塵污染,在臨近電站的附近,粉塵污染是相當嚴重的,對生活及植物的生長造成不良的影響,每年會產(chǎn)生1500萬噸的煙塵。
對于資源消耗,火力發(fā)電機組要是通過水作為冷卻介質(zhì),一座1000MW的火力發(fā)電廠,日耗水量在十萬噸左右。全國每年消耗5000萬噸標準煤。
當前形成霧霾的主要原因是火力發(fā)電和機動車排放兩種形式產(chǎn)生。
現(xiàn)階段,火力發(fā)電比例的減少,必須提高水電、光伏、風能等可再生能源的發(fā)電比例,隨著光伏以及風能等再生能源在電網(wǎng)中的比重增加,由于風、陽光受氣候的影響,不可控,使其具有間歇性和波動性,所以在一些場合,針對光伏和風電認為是垃圾電,因為它對整個電網(wǎng)的運作來說,是帶來了很大的調(diào)頻的壓力。所以儲能裝置的應用可以在很大程度上,使光伏和風電平滑輸入電網(wǎng),提高應用率。
第二是針對儲能的應用領(lǐng)域,在發(fā)電側(cè),第一是可以減少系統(tǒng)的裝機容量的需求,第二是提高發(fā)電設備的利用效率。第三是提高可再生能源計劃發(fā)電的計劃,第四是穩(wěn)定輸出提高效率。其價值體現(xiàn),第—,發(fā)電廠投資和運營的費用會降低;第二,發(fā)電成本會降低;第三,網(wǎng)損會降低。
在電網(wǎng)側(cè),第一,延緩輸配電的投資;第二,提高資產(chǎn)利用率;第三,提高了可再生能源的接入量;第四,穩(wěn)定供求的平衡。它的價值體現(xiàn)主要是輸入電投資減少,再一個是網(wǎng)損的減少。
在終端用戶側(cè),第一,需求側(cè)管理,第二,提高用電設備的資源配置;第三,備用電源,其價值體現(xiàn)第一是對于用電成本的降低。第二是電能質(zhì)量的提高,還有可靠性的提高。第三是提高生活指數(shù)。
傳統(tǒng)的儲能電網(wǎng)是發(fā)、輸、配、用一氣呵成,單向鏈式的結(jié)構(gòu)。有了儲能的接入后,使能源互聯(lián)網(wǎng)成為了一種可能,形成雙向的交互式結(jié)構(gòu)體系,可就地發(fā)電,就地儲存,就地使用,以及余電共享。
在電動汽車的應用領(lǐng)域,機動車的尾氣排放已經(jīng)成為空氣污染的主要來源之一,減少機動車的尾氣排放成為我國空氣質(zhì)量改善的重要手段,其中電動車將是不可缺少的主要手段。而加強智能電網(wǎng)的建設,將大大的促進電動車的發(fā)展,包括完善電動車的基礎配套設施。科學合理的電動車充電站的布局,充放電站的基礎設施滿足電動汽車行業(yè)的發(fā)展和消費者的需求,同時減少了充電設施對電網(wǎng)帶來的沖擊。
針對風力的應用,主要是在平滑輸出和削峰填谷。針對風電本身的特性,由于風電固有的隨機性、間歇性,決定了其規(guī)模越大,對電網(wǎng)的調(diào)峰運行的需求量就會越大,在風機的裝機占總?cè)萘康谋壤?0%以內(nèi),依靠傳統(tǒng)的調(diào)峰調(diào)頻手段基本上可以滿足電網(wǎng)安全的需求。如果達到20%甚至更高,電網(wǎng)的調(diào)峰能力和安全運維將面臨著比較巨大的挑戰(zhàn)。
目前為了減少其對電網(wǎng)的沖擊,每一臺風機需要配備其功率4%的后備蓄電池。它還需要1%的蓄電池用于緊急情況時能量的需求。隨著風電的快速發(fā)展,風電和電網(wǎng)之間的矛盾也是越來越突出,如果需要平滑風電90%以上的電力輸出,則需要為風電廠配置20%額定容量的儲能電池。如果希望風電廠還能具備削峰填谷的功能,需要具備相當于40%到50%的儲能電池。如果風機需要離網(wǎng)發(fā)電,則需要更大的儲能電池作為能源的支撐。
針對光伏發(fā)電側(cè),也和風電類似的,一個是平滑功率輸出,再一個是削峰填谷。光伏主要是依賴于太陽光,在大型光伏電站主要是采用并網(wǎng)發(fā)電的模式,對于電網(wǎng)的調(diào)峰能力有比較高的要求。目前我國電力系統(tǒng)煤電比較高,核電和熱電機組不能參與調(diào)峰,水電、燃氣發(fā)電具有比較好的調(diào)峰性能,但所占比例不高。如果說光伏發(fā)電接入電網(wǎng)的比例增加,其對輸出穩(wěn)定性的電網(wǎng)調(diào)控造成非常大的困難。
光伏發(fā)電系統(tǒng)中儲能電池的作用就是貯存太陽能電池矩陣受光照時多余的電能,隨時可以向負載進行供電。光伏發(fā)電對儲能電池的基本要求是自放電率低、使用壽命長、深放電能力強、充電效率高、少維護或者是免維護,工作溫度范圍比較寬,價格需要低廉。
針對在分布式場合的應用,分布式的能源可以用在離網(wǎng)運行,也可以用在并網(wǎng)運行,避免電力系統(tǒng)在遠距離傳輸時的一些線路損耗,及一些極端惡劣環(huán)境下的應用場景,具有非常好的經(jīng)濟效益跟節(jié)能減排的效益。分布式發(fā)電與儲能技術(shù)的結(jié)合,大大提高了系統(tǒng)能源利用率,改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性及經(jīng)濟性。
在商業(yè)應用場景主要是作為峰值控制,減少負荷峰谷差,提高系統(tǒng)效率和設備利用率。如果電力系統(tǒng)大規(guī)模的使用儲能電站,即在晚間負荷低谷時段進行儲存,白天再釋放出來,就能在一定程度上減少企業(yè)在高峰時對電網(wǎng)的需求,提高系統(tǒng)的效率和輸配電設備的使用效率,延緩新的發(fā)電機組或者線路增容的需求,節(jié)約大量的投資。鋰電池系統(tǒng)的高效率、高功率和高速反應速度特別適合這種應用場景。
在調(diào)頻市場主要是作為平衡電網(wǎng)。電網(wǎng)供需的不平衡直接反映到電網(wǎng)頻率的偏移上,負荷過大的時候頻率減低,發(fā)電量過多,頻率提高。相對于傳統(tǒng)調(diào)頻技術(shù),鋰電池儲能在響應速度上具有壓倒性優(yōu)勢。
從圖上可以看得到,在傳統(tǒng)調(diào)頻的機組實際出力和調(diào)度指令之間的反差,造成調(diào)節(jié)的反向、調(diào)節(jié)的偏差以及調(diào)節(jié)的延時。
如果采用鋰電池儲能技術(shù),在額定功率范圍內(nèi),可以做到在1秒內(nèi)滿足99%以上的精度,完成指定的功率輸出。其綜合影響能力完全可以滿足在AGC調(diào)頻的時間尺度的大功率的變換需求。
對于傳統(tǒng)的調(diào)頻技術(shù),電池儲能系統(tǒng)在調(diào)頻能力上具有明顯的優(yōu)勢。以這個表為基礎,假設這個區(qū)域的電網(wǎng)需要在2分鐘內(nèi)有20MW的功率提升,對系統(tǒng)的爬坡能力是在10MW每分鐘,如果火力機組的爬坡效率是2%每分鐘,則需要配備一個500MW的火電機組來滿足這個需求,如果采用20兆瓦的儲能系統(tǒng),瞬間就可以完成功率提升需求。在調(diào)節(jié)速率的需求下,1MW的儲能系統(tǒng)提供的AGC調(diào)頻能力相當于是25MW的火力發(fā)電機組的調(diào)頻能力。如果我們的功率調(diào)節(jié)需求提升到20MW每分鐘的情況下,儲能的調(diào)頻替代效果相當于火力發(fā)電機組的50倍。
可以看出系統(tǒng)對調(diào)節(jié)需求越緊迫,儲能技術(shù)的優(yōu)勢就越明顯,在美國西太平洋國家實驗室通過更復雜的仿真得到了相似的結(jié)論,具有快速調(diào)節(jié)能力的儲能技術(shù),能夠更有效的提供調(diào)頻服務,根據(jù)電力市場的電源特點,平均來看,儲能的調(diào)頻效果是水電機組的1.7倍左右。是燃氣調(diào)頻機組的2.5倍左右,是火力發(fā)電機組的20倍以上。
針對不同儲能技術(shù)的特點,從這個表上可以看到,我們一般的儲能類型分為機械儲能、電磁儲能以及電化學儲能?,F(xiàn)在大規(guī)模應用的主要是以抽水蓄能為主??諝鈮嚎s它的規(guī)模大,但是國內(nèi)應用相對來說沒有美國這么普遍,它主要是響應慢,然后對地理環(huán)境需求比較苛刻,需要有一定的地理資源才能滿足系統(tǒng)的搭建。對于飛輪儲能,它的比功率很大,但是成本高,噪音相對也比較大。
在電磁儲能部分,它的特點主要是響應快,功率高,但是相對的成本也比較高,超導的維護比較麻煩,高能電容的比能量又太低,對于超級電容來說它的比能量也比較低。
在電化學儲能這邊,鉛酸電池這塊技術(shù)是最成熟的,但是它帶來的最主要問題還是環(huán)保問題。液流電池的壽命長,可深放,適于組合,效果高,環(huán)保性好,但是儲能密度稍低。對于鈉硫系統(tǒng)來說,比能量和比功率比較高,高溫條件、運行安全問題有待改善。對于鋰電池來說,它的比能量比較高,成組壽命和安全問題還是有待改善。
下面介紹一個儲能的案例。這里給大家展示的是一個4MW/2MWh儲能系統(tǒng)的構(gòu)架,這邊采用的電芯是32650的5.5Ah電芯,通過15并16串形成一個最小子單元,由13個子單元串聯(lián)形成一個最小的電池柜,由這種電池柜在5并的結(jié)構(gòu)下形成一個最小的儲能子系統(tǒng)。然后由8個這樣的子系統(tǒng)形成一個2MWh的電池儲能系統(tǒng)。它的主要成分就是50kWh的電池柜有40臺,總控系統(tǒng)分了8路。500kW的變流器8臺,升壓變壓器配置了4臺,就地監(jiān)控系統(tǒng)一1套,系統(tǒng)整體是由4臺集裝箱整合在一起。但是升壓變不安裝在集裝箱內(nèi)。
系統(tǒng)框圖的介紹。對于這個系統(tǒng)來說,是由4個這樣的子系統(tǒng)構(gòu)成,底部有電池系統(tǒng)、變流器,兩套這樣的儲能系統(tǒng)由一臺分裂式升壓變,接入到電網(wǎng)側(cè)的并網(wǎng)接入點,由這樣4套系統(tǒng)形成一個大型的4MW/2MWh的儲能系統(tǒng);接入電網(wǎng),參與到電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻的應用中。
這個是系統(tǒng)的通訊拓撲圖,對于儲能來說,大堆棧的系統(tǒng)整合,一般情況下采用的是三級架構(gòu)的管理系統(tǒng),最底層的BMU,負責剛剛提到的最小的子單元的管理。它的中間層是分BMS,一個分BMS管理13個BMU,然后由主BMS管理5個這樣的分BMS,也就是5臺電池柜形成了一個最小子單位的電池系統(tǒng),然后有兩套這樣的電池系統(tǒng)整合在一起,形成了1MW/500kWh儲能子系統(tǒng)。
下面看到的就是500KW/250KWh儲能子單元系統(tǒng),它的系統(tǒng)配置容量是250KWh,標稱電壓是在665.6V,工作電壓是在600到750V之間,標準的充電功率是在250KW(1C)。它的放電標準倍率是2C,這套系統(tǒng)是可以滿足500KW的放電功率,充電工作溫度范圍是在零下10度到55度之間,放電工作溫度范圍是在零下20度到60度之間,存儲溫度范圍是在零下20度到40度之間,循環(huán)壽命是在衰減80%的情況下,環(huán)境溫度位25度,以0.5C的倍率進行充放電,可以滿足大于3000次以上的充放電循環(huán)。通訊接口為CAN、RS485、LAN通訊,均衡方式采用的是被動均衡。
這個布置圖是根據(jù)1MW/500KWh的子系統(tǒng)設備,在20尺集裝箱內(nèi)的布局形式,一臺總控柜負責5臺電池柜,有一臺電池柜是作為預留的空間,以便后期的增容。在右側(cè)是兩臺500KW的變流器,基本上一個20尺的集裝箱可以滿足1兆瓦的功率輸出持續(xù)半小時。
針對這個方案我就介紹到這里,謝謝大家。
?。ū疚母鶕?jù)現(xiàn)場錄音整理,未經(jīng)本人審核)發(fā)言人簡介:
董俊,現(xiàn)任東莞市邁科新能源有限公司產(chǎn)品部高級經(jīng)理,從事電力行業(yè)工作12年,2012-1016年服務于CATL,致力于推廣鋰電池儲能系統(tǒng)在電力系統(tǒng)中的應用。