3.林金水长时储能技术支撑新型电力系统探析-林金水杭州储能大会_42页_7mb
报告摘要
长时储能技术支撑新型电力系统探析总结
核心内容
随着全球对气候变化问题的关注,中国提出了“双碳”目标,即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。为实现这一目标,新能源(如风电、光伏)的快速发展成为关键,但同时也带来了新的挑战,特别是由于风光发电的波动性和不可控性,对电力系统的稳定性、调度能力及安全运行提出了更高要求。因此,长时储能技术在新型电力系统中扮演着至关重要的角色。
主要观点
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双碳目标下的储能发展趋势
随着可再生能源装机容量的快速增长,储能技术正成为解决风光发电波动性、提升电网稳定性的重要手段。储能系统不仅能够平衡电力供需,还能在电力系统中实现更高效的调度与管理,特别是在电网侧、用户侧和发电侧应用中。 -
新能源装机的挑战
风光发电具有波动性与间歇性,导致电网调度难度增加,同时可能引发弃风弃光问题。在缺乏储能支持的情况下,中午时段可能弃光,而晚上负荷高峰时可能出现电力短缺。此外,风光发电的高比例也对电网的稳定性和安全性提出了更高要求。 -
长时储能的重要性
长时储能技术能够有效解决风光发电的波动性问题,提供持续的电力输出,保障电网稳定运行。随着新能源装机容量的提升,长时储能将成为未来电力系统不可或缺的一部分。
关键信息
储能发展趋势与挑战
- 风光装机容量持续增长,但其波动性对电网造成冲击。
- 储能技术是实现双碳目标的关键支撑,尤其在长时储能方面。
- 长时储能技术可有效解决新能源发电的间歇性和波动性问题。
储能技术应用现状
- 截至2019年底,中国电力装机中燃煤占比最高,达到51.77%,但风光发电的装机增速显著。
- 2021年,风电和太阳能发电装机容量分别为32848万kW和30656万kW,合计占比达到46.5%。
- 风光发电的可用小时数较低,且波动性强,需依赖储能技术实现平滑输出。
储能配置与项目案例
- 新能源储能项目通常配置一定比例的储能容量,以平衡电力供需。例如,三峡乌兰察布风光储项目配置550MW/2H,华能内蒙风电储能项目配置240MW/480MWh。
- 长时储能项目案例包括:贵州电建5MW/10MWh风储集成、山东日照3MW/6MWh光储集成、日喀则40MW/200MWh储能项目等。
科华S³液冷储能系统
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技术优势
- 提升集装箱能量密度,减少项目占地,20英尺柜从风冷1.5MWh提升到液冷3.44MWh。
- 降低电芯温差,提升电池寿命,集装箱内温度从8-10°C降低至5°C。
- 安全性高,电池PACK具备IP66防护等级,降低火灾扩散风险。
- 降低辅源功耗,提升系统效率。
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系统特点
- 采用模块化设计,便于运输与灵活拼接。
- 内置DCDC和模块化PCS,实现高效并网与调度。
- 多级消防保障体系,确保系统安全。
- 一簇一充放控制,减少大型储能系统的木桶效应。
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系统应用
- 集中式大功率PCS并网,台数少,电网调度方便,响应更快。
- 支持黑启动和离网运行,适用于多种应用场景。
- 适用于电网侧、用户侧、发电侧及微网等多种场景。
科华公司简介与储能应用
- 科华数能科技是中国领先的储能解决方案提供商,业务涵盖新能源、数据中心、智慧电能等多个领域。
- 公司在储能系统集成方面具有显著优势,2021年在多个储能榜单中名列前茅,包括储能PCS国内新增投运装机量Top2、全球市场储能PCS出货量Top2等。
- 储能产品家族包括大型储能电站、工商业储能系统、用户侧储能方案、微网解决方案等。
储能解决方案主要应用场景
- 发电侧储能:用于风储、光储及火电联合调频。
- 电网侧储能:包括大型电网储能电站、分布式多站融合储能电站及配电台区储能方案。
- 用户侧储能:涵盖工商业储能、分布式光储及户用光储充一体机。
- 微网储能:适用于偏远地区、高海拔地区及混合能源系统(如光储柴、燃气机组+储能系统)。
结论
在“双碳”目标背景下,长时储能技术是构建新型电力系统的重要支撑。科华数能科技凭借其先进的S³液冷储能系统,有效应对了新能源发电波动性带来的挑战,提升了系统的安全性、效率和可用性。公司已在多个领域实现储能技术的广泛应用,并在多个关键储能榜单中占据领先地位,展示了其在储能行业的强大实力与技术优势。
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