电池储能实现了分散式电网模式
储能在碳达峰碳中和目标下的战略地位和作用

储能在碳达峰碳中和目标下的战略地位和作用发布时间:2021-11-12T03:41:00.723Z 来源:《中国科技人才》2021年第23期作者:常雨燕[导读] “碳达峰、碳中和”是一场能源革命。
实现碳中和的过程中,可再生能源将从补充能源变为主体能源,化石能源将从主体能源变为辅助能源。
中国船级社质量认证公司山西分公司山西省太原市 030012摘要:“碳达峰、碳中和”是一场能源革命。
实现碳中和的过程中,可再生能源将从补充能源变为主体能源,化石能源将从主体能源变为辅助能源。
同时,与化石能源相适应的以集中式为主的电力系统将转化成以集中式和分布式相结合的、适合于分散式可再生能源的、以新能源为主体的新型电力系统,这将推动能源的生产、消费、技术和体制的深刻变革。
储能是实现“双碳”目标和能源革命的关键支撑技术,发展储能具有重大的战略意义。
基于此,文章展开相关的分析,期望带来一定的借鉴作用。
关键词:储能;碳达峰;碳中和;战略地位1绪论碳中和是为我国经济社会发展的战略目标,同时也是推进我国能源革命、实现文明跨越的重要举措。
保障我国碳中和目标的顺利实现,能源转型是首要任务。
我国作为全球最大的能源消费国和二氧化碳排放国,发展经济与保护环境的矛盾相对突出,短时间内实现碳中和目标,对我国能源结构的绿色低碳发展提出了新的挑战。
这就需要针对我国国情,加快产业结构调整与能源结构转型,制定符合我国资源禀赋及国情的碳中和实施路径[1]。
碳达峰、碳中和目标是以绿色低碳发展为核心的生态文明建设,是中国人民追求更美好生活的新期待,也是中国进入新发展阶段实现高质量发展、创新发展、可持续发展的内在需求。
碳中和目标符合我国根本利益,各地方、各行业都应积极拥抱碳中和。
作为世界最大的能源消费国和碳排放国,在实现碳中和的道路上,我们应在借鉴发达国家调整能源消费结构与碳减排做法的基础上,在电力、工业、建筑、农业等领域不断努力,加快能源转型,谋划碳中和目标下能源转型的最优战略路径,努力实现减碳和经济发展并行不悖。
电池储能峰谷的使用说明

电池储能峰谷的使用说明全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电池储能技术是一种新兴的能源储存方式,它可以通过将电力储存在电池中,以便在需要时释放出来供应电力。
电池储能技术在能源行业中应用广泛,包括在电力系统、交通运输以及户外娱乐等领域。
电池储能峰谷技术是一种可以在电力需求高峰和低谷时灵活运用的技术。
一、电池储能峰谷的优势1. 节约成本:通过在电力需求低谷时充电,然后在高峰期释放电能,可以帮助用户节约电费支出。
2. 平衡电网负荷:电池储能系统可以在电网需求高峰期向电网提供额外的电力,从而减轻电网负荷压力。
3. 灵活调度:电池储能系统可以根据电网需求和能源市场情况进行灵活调度,以实现最经济的用电方式。
4. 提高供电可靠性:电池储能系统可以作为备用电源,在电网发生故障或突发情况下提供稳定的电力供应。
1. 电力系统:电池储能峰谷技术可以应用于电力系统中,以平衡电网负荷,提高电力系统的稳定性。
2. 市政建设:电池储能峰谷技术可以用于城市的公共交通系统、照明设施以及智能建筑等领域,提高能源利用效率。
3. 工业生产:电池储能峰谷技术可以用于工业生产中,帮助企业高效利用电力资源,降低生产成本。
4. 住宅用电:电池储能技术可以在家庭中用于储存太阳能或风能等可再生能源,实现家庭能源的自给自足。
1. 计划充电时间:根据电力需求高峰和低谷的情况,制定合理的充电计划,避免在用电高峰期充电,以充分利用低谷电价。
2. 合理设置充电参数:在进行电池充电时,根据电池类型和容量等因素,合理设置充电参数,确保电池充电效率和寿命。
3. 定期检查维护:定期检查电池储能系统的运行状况,及时发现并解决问题,保障系统的安全可靠运行。
4. 灵活应用节能措施:在使用电池储能系统时,结合电力需求情况和电价波动,灵活调整电力使用模式,实现节能目的。
随着可再生能源和智能电网技术的不断发展,电池储能峰谷技术将在未来得到更广泛的应用。
未来电池储能系统的容量将不断增大,技术性能将不断提升,应用领域将进一步扩展。
储能系统集成结构-概述说明以及解释

储能系统集成结构-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分:储能系统集成结构是指将不同类型的储能技术和设备整合在一起,形成一个统一的系统,以实现对电能的高效储存和释放。
随着能源需求的增长和可再生能源的广泛应用,储能系统的重要性日益突显。
传统的能源供应系统往往存在能源浪费和不稳定性的问题,而储能系统的引入可以有效解决这些问题,提升能源利用效率和供电质量。
储能系统的组成部分主要包括储能设备、能量转换装置、控制系统和能量管理系统。
储能设备可以根据储能介质的类型不同分为电池储能、超级电容储能、储热系统等。
能量转换装置用于将输入的能量转化为储能系统能够储存和释放的形式,例如将电能转化为化学能存储在电池中。
控制系统起到监测和控制储能系统运行的作用,确保其安全可靠地运行。
能量管理系统则负责进行能量的调度和优化,以实现对能源的高效利用。
储能系统集成结构的发展取得了显著的进展。
传统的储能系统往往由单一的储能技术构成,而集成结构则采用多种储能技术的组合,形成多能互补的特点,提高了储能系统的效率和灵活性。
此外,集成结构还可以将储能系统与电力系统、智能电网等其他能源系统相连接,形成一个更加复杂和智能化的能源系统,实现对能源的全面管理和优化。
总之,储能系统集成结构是实现高效能源利用和可持续能源发展的关键技术。
通过将不同类型的储能技术和设备整合在一起,储能系统集成结构可以实现对电能的高效储存和释放,并为能源系统的稳定运行和可持续发展提供强有力的支持。
未来,我们可以期待储能系统集成结构在能源领域的进一步创新和应用。
1.2 文章结构文章结构部分将介绍本文的组织框架,包括各章节的内容安排和逻辑关系。
本文共分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的。
在概述部分,我们将简要介绍储能系统集成结构的背景和重要性,引发读者对该主题的兴趣。
文章结构部分将详细阐述本文的章节划分和内容安排,提供读者对全文内容的整体把握。
2024年微电网用储能市场前景分析

2024年微电网用储能市场前景分析引言随着可再生能源的快速发展和能源消费模式的改变,微电网的概念引起了广泛关注,储能技术作为其核心组成部分之一,在微电网应用中发挥着重要作用。
本文将对微电网用储能市场的前景进行分析,探讨其发展趋势和潜在机遇。
微电网与储能技术微电网是指由分布式能源资源、储能技术、智能电网控制系统等组成的、能够独立运行的小型电网系统。
它能够实现电力的自给自足,并具备能源的可再生性、智能性和灵活性等特点。
储能技术是微电网的核心支撑,可以存储多余的电能,在需求高峰时释放电能,实现电力的平衡和稳定供应。
微电网用储能市场的发展趋势1.政策支持推动市场增长:多个国家相继出台了支持微电网和储能技术发展的政策和法规,为储能市场提供了良好的发展环境。
2.可再生能源的普及:可再生能源,如太阳能和风能等,将成为微电网的主要能源来源。
储能技术可以更有效地利用和管理这些能源。
3.降低能源成本:储能技术的成本逐渐下降,同时电力市场和能源管理需求不断增加,使得微电网用储能市场具有较高的潜力。
微电网用储能市场的机遇和挑战1.机遇:–能源互联网建设:储能技术使得微电网与传统电网更好地连接,能够实现能源互联网的构建,促进能源的交流与共享。
–电力系统的去中心化:微电网用储能技术使能源更加分散,并减少电力传输中的能量损失,提高能源利用效率。
2.挑战:–技术成本与效能:目前,储能技术的成本仍然较高,技术效能有待提高。
需要更多的科研投入和创新突破,推动储能技术的发展。
–安全与稳定性:储能技术的安全性和稳定性是微电网用储能市场发展的重要考量因素。
快速发展下的微电网用储能市场随着可再生能源的快速发展和电力市场结构的变化,微电网用储能市场将迎来更多的机遇和挑战。
政府和企业应加强技术研发和创新,降低储能技术成本,完善监管机制,推动微电网用储能市场健康发展。
结论微电网用储能市场具有广阔的前景,其推动微电网的建设和可再生能源的利用。
虽然面临一些挑战,但通过技术创新和政策支持,微电网用储能市场仍然具有较大的发展潜力。
微电网储能系统的设计

微电网储能系统的设计设计了一种适用于380V交流微电网的锂电池组储能系统。
该系统核心是具备功率双向流动功能的双向DC-DC变换器和双向DC-AC变换器的主电路及其控制部分。
在Matlab/Simulink平台下进行了储能系统数值仿真,结果表明两变换器主电路及其控制部分各项指标满足要求,可行性强;最后通过试验,验证该系统相关指标满足微电网并网、孤岛工作模式下电能质量要求,系统运行安全可靠。
在全球日益严重的环境污染和能源短缺问题的背景下,新能源技术与微电网技术应运而生。
结合我国自身现状和国外经验,将微电网[1]定义为:通过本地分布式电源(DG)、储能系统、能量变换装置及相关负荷等组成的特殊电网,在充分满足本地用户对电能质量和供电安全要求的基础上,实现电网的并网、孤岛模式运行[2]。
并网模式指微电网与主网并联运行时,向主网输出或吸收能量,主网控制频率和电压等重要电能质量指标;孤岛模式指微电网管理系统进行孤岛检测[3],发现主网含分布式电源的微电网运行与优化控制的合作研究(国家国际科技交流与合作专项)资助项目(2010DFB63200),山西省高等学校中青年拔尖创新人才支持计划资助,山西省电力公司科技项目支持。
故障或电能质量不满足要求时,微电网可以与主网断开独立运行。
此时,由本地微电源或储能系统向负荷供电,电压和频率等重要指标由微电网自身控制。
因此,微电网孤岛运行及其两种模式切换过程中的电能质量问题成为关键。
微电网储能系统可以较好地解决此类问题,论文研究的重点为基于PWM控制技术的双向DC-DC变换器与双向DC-AC 变换器及其控制的锂电池组储能系统。
储能系统在其控制下于孤网模式进行放电,为微电网提供稳定的电压和频率支持,并网模式下进行充电储存能量。
微电网系统结构设计的储能系统以确保微电网电能质量为目标,系统结构如图1所示。
其中,储能介质的选择至关重要,锂电池组凭借其安全性能高、能量密度大及动作速度快等特性,成为大容量储能蓄电的最佳选择,本系统即使用单体标称容量为50A·h的锂电池组作为存储介质。
MW级集装箱式电池储能系统研究

MW级集装箱式电池储能系统研究游峰;钱艳婷;梁嘉;孙洋洲【摘要】MW级集装箱式电池储能系统(CBESS)是未来电网发展的重要支持,能够有效提高电力系统的稳定性、可靠性和电能质量.综述了MW级集装箱式电池储能系统的研究现状,详细介绍了MW级集装箱式电池储能系统的相关概念和工作原理,全面阐述了MW级集装箱式电池储能系统的结构、设计、应用等方面的特点和优势,深入探讨其发展前景和研究方向.%MW level containerized battery energy storage system (CBESS) is an important support in the future development of power grid,and can effectively improve the power systemstability,reliability and power quality.The present situation of MW level containerized battery energy storage systems were reviewed in this paper;MW level containerized battery energy storage system related concept and working principle were introduced in detail,the characteristics and advantages of MW class container type battery energy storage system structure,design and application were comprehensively expounded,its development prospects and research direction were thoroughly discussed.【期刊名称】《电源技术》【年(卷),期】2017(041)011【总页数】3页(P1657-1659)【关键词】MW级集装箱式电池储能系统(CBESS);集装箱;智能电网;锂电池【作者】游峰;钱艳婷;梁嘉;孙洋洲【作者单位】天津力神电池股份有限公司,天津300457;天津力神电池股份有限公司,天津300457;中海油研究总院,北京100015;中海油研究总院,北京100015【正文语种】中文【中图分类】TM912.9近年来国内外MW级电池储能技术发展迅速,集装箱式电池储能系统具有容量高、可靠性强、灵活性高、环境适应性强等优点,在电网系统具有广泛的应用前景。
分布式应用主流形式光伏储能ppt课件
民用系统自发自用比例低
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光伏发电系统的趋势——光伏储能系统
自发自用
在负荷低谷时将光伏发电系统输出的电能用蓄电池储存,在负荷高峰时释放储 存的电能,减少对电网的压力。
能量输出可控,实现削峰填谷
在电网故障时,太阳能可继续发电,切换到离网模式继续给负载供电。
锂电池的发展与成本下降
能源互联网
综合运用先进的技术,将大量的分布式采集装置,分布式能量储存装置和各类 负载构成的新型电力网络节点互联起来,以实现能量双向流 动的能量对等交换与共享网 络
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光伏储能系统的工作模式
未来分布式应用主流形式—光伏+储能
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目录
光伏并网发电系统的现状 光伏发电系统的趋势——光伏储能系统 光伏储能系统和并网系统的差异 光伏储能系统的解决方案 光伏储能系统的工作模式 总结
ppt课件.
光伏并网发电系统的现状
光伏发电的发展
能源危机 污染、温室效应 光伏发电能有效缓解能源的加剧消耗,减缓温室效应
48V
最高充电电压
60V
最大充电电流
50A
最大放电电流
50A
最高放电效率
96.5%
尺寸 重量 工作温度范围 海拔 拓扑 散热方式 防护等级 噪声等级 显示方式 通信接口 认证类型
常规参数 344*274.5*123mm 8kg -25℃-60℃(>45℃降额) 2000m 高频隔离 自然散热 IP65 <25dB LCD+LED RS485、USB CE
ppt课件.
光伏发电系统的趋势——光伏储能系统
德国光伏市场
不断下调并网发电系统的补贴 对光伏储能初始安装有一定的补贴 电价再逐年上升
分布式能源规模化发展前景及关键问题
分布式能源规模化发展前景及关键问题摘要:分布式能源具有安全环保、高效清洁等优点,符合节能减排政策,已成为我国能源产业发展重点。
我国分布式能源具有较高发展价值、广阔的能源市场前景和巨大的发展潜力,分布式能源符合可持续发展的战略需求,对我国经济社会发展具有重要意义。
关键词:分布式能源;发展趋势;关键问题分布式能源是一种布置在用户侧的能源供应模式,它将能源生产消费融为一体,能为用户提供冷热电多种能源供应,具有就地利用、清洁低碳、多元互动、灵活高效等特征,是现代能源系统不可或缺的一部分。
一、分布式能源利用方式1、热冷电联产。
分布式能源的利用方式之一是热冷电联产,其最常见形式是燃气-蒸汽系统。
天然气(或煤层气等)燃烧产生1100℃以上的高温气体,进入燃气轮机作功发电。
用余热锅炉收集从燃气轮机排出的高温烟气余热,产生中压蒸汽推动蒸汽轮机发电或直接供暖(冬季)。
在夏季,采用溴化锂吸收式制冷技术,充分利用原用于冬季采暖的蒸汽进行供冷,即构成热电冷多联产系统。
2、可再生能源利用。
分布式能源的另一典型应用是可再生能源,如近用户端的小水电、光伏发电、风力发电、生物质能发电等。
这些可再生能源具有较大分散性,且利用规模小、不适于集中供能,而分布式能源系统为其经济利用提供了可能。
3、电能储存。
由于分布式系统供能的波动性大,需一定储能系统以跟踪负荷变化,减少对电网的冲击。
储能系统作用包括:①平抑功率波动,提高供能稳定性;②在发电单元出现故障时起到备用电源的过渡作用;③可有效实现对可再生能源的调度。
储能技术包括:蓄电池储能、超导储能、飞轮储能、电解水制氢储能等。
二、分布式能源发展趋势1、从总规模来看,分布式电源在未来电源中的比例将显著增加。
分布式电源具有清洁、就地平衡、高效率优势。
随着多重驱动因素的快速发展,将成为大机组大电网的有益补充。
为满足大量分布式电源接入要求,未来传统电力系统需加快向新一代电力系统升级换代。
2、在技术类型上,分布式电源将继续以分布式新能源为主,以燃气多联供为辅。
《智能微电网技术》期末试卷(A)
《智能微电网技术》期末试卷(A)一、填空题(每空2分,共40分)1、智能微电网的规划设计包括和两个方面。
2、电力线通信的优点是完全为所控制,便于。
3、智能微电网配用电通信网络针对智能微电网用户的需求,主要用于、智能家居、、社区服务管理等。
4、电动汽车充电及监控系统有充电桩、、电能质量监测、计费终端及组成。
5、储能具有灵活的:作用,和的联合很好地解决“弃光限电”。
6、智能微电网的稳定性控制方法主要有单主或多主控制、孤岛下垂控制、、及。
7、对外网来说,可以看作电网中的一个可控电源或负载。
8、是智能能微电网中不可缺少的一部分,它在电网中能够起到的作用,极大地提高了分布式能源的利用效率。
9、智能微电网以分布式发电为基础,以靠近分散型资源或用户的小型电站为主,结合和形成的小型模块化,分散式的供电网络。
10、智能微电网按照是否与可以分为并网型智能微电网和二、选择题(每题2分,共20分)1、( )是一种有负荷和微电源共同组成在系统,它可同时提供电能和热能。
A、独立电网B、公共电网C、智能微电网D、智能电网- 1 -2、α为()时,三相半波可控整流电路,电阻性负载输出的电压波形,处于连续和断续的临界状态。
A、0°B、60°C、30°D、120°3、以下不属于智能微电网系统典型结构中的是()A、分布式电源B、储能系统C、能量管理系统D、光伏电站4、以下不属于智能微电网系统控制方法的是()。
A、主从控制B、Dropp控制C、分层控制D、对等控制5、智能微电网的关键技术有()。
A、运行与控制技术;B、保护与接地;C、通信与能量管理;D、以上都是6、适用于需要提供短时较大的脉冲功率场合的储能技术是()A、抽水储能技术B、超级电容器储能技术C、压缩空气储能技术D、电化学储能技术7、系统中的各分布式发电单元都要接受()的调度,对电并网型智能微电网既可以并网运行,也可以脱离大电网以孤岛模式运行。
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电池储能实现了分散式电网模式
过去,电网一般都基于大型集中式电站,通过已有的输配电网络向最终用户供电;但现在,这
种现象正在发生改变
这种传统模式能够安全可靠地配送电力,但是,增加可再生能源发电比例的需求正在改变着电
网的本质。风电场和光伏发电厂所提供的能源比例日益增长,而这些风电场和光伏发电厂一般都远
离人口聚集区。配电网系统内的小型嵌入式陆上风电场和以社区为基础的热电联产方案,也将更为
普遍。
为了确保这种新型电网能从各种形式的发电厂获得电力,按需配送可靠电力,需要全面整合电
网管理。于是,“储能”应运而生。
储能的作用
新型分散式电网中,储能有三个主要作用,即:电力调度—储能实现了用电需求时的电力供给,
与实际发电时间无关,保证了供需的良好匹配,用电峰时与谷时的调度,使发电机实现高投资回报
成为可能。
电力连接—通过平衡电力潮流波动,储能将解决可再生能源短期间歇性问题,也有助于缓升/缓
降期两种发电模式间的电力连接。而且,储能可提供旋转备用;依靠储能,电力连接所需时间每分
每秒都可能发生变化。
电力稳定—待机时,储能通过稳定电压对电力品质发挥关键的作用,同时永久性的调节电力供
应。
众所周知,电池储能的其中一种应用是用于离网型光伏发电系统中,该系统为远距离无线电通
信和通信继电器系统,以及油气行业的海上信号和直流电力设备供电。电池一般在无光照时供电,
如夜间。将电池按储能分类可为设备供电数天,天气恶劣时可供电数周。正常情况下,夏季电池能
完全再充电;冬季仅在部分状态下运行,即光照仅可实现部分再充电时。
储能在发展中国家的农村电气化进程中起着重要作用,包括满足单个家庭基础用电需求的小规
模系统,和服务于小型社区的较大微型光伏电网。发展中国家一个典型离网型家庭每天的耗电量是
1kWh,理论上100W的太阳能电池板即可满足。未来,有望增加到300W。
以20% DOD(放电深度)的平均日循环为基础,该系统需保证三天的自动运行,故要求每个家庭
的储能系统达到0.5-1kWh。
目前,离网型光伏发电设备主要使用了两种电池技术—管式铅酸蓄电池和镍镉蓄电池,这两种
电池也已使用了100多年。因此,在故障模式和可靠性方面有着丰富的经验。
铅酸蓄电池的初期购置成本最低,而碱性电池,包括镍镉蓄电池和最新的镍氢(镍金属氢化物)
蓄电池技术的优点包括:较长的寿命(使用寿命和周期寿命)、耐久性、无“突然故障”风险和较低的
维护成本。所以,尽管碱性电池的初期购置成本较贵,但对TCO(总拥有成本)的分析表明,它是性
价比较高的选择。
单个蓄电池单元的电压和储能相对较小,这就意味着一个储能蓄电池组需由多个单元组成,因
此有可能组成各种大小规格(从数十瓦到百万瓦)不等的蓄电池组。
铅酸蓄电池和镍镉蓄电池的安装简单。一般而言,仅需螺栓连接即可,因此除了保证正常的安
全注意事项以外,无需特殊的装置或基础设施。再者,它们也容易维护,根据数年的实践经验,已
将“维护要求”整理成册。此外,它们也有一定的充放电误差,非常适用于各种可再生能源系统。
无论选择哪种蓄电池,必须对其进行优化、调整以满足储能设备的需要。不可能采用一种标准
的消费品,并期望获得可靠的、长寿命的系统,如汽车用蓄电池。
可储能的并网光伏发电系统
与电网永久连接的光伏发电装置,归为“上网”装置;这是发展中国家最流行的家用及商用的
光伏发电系统,90%以上都是由光伏发电装置构成。到2012年,全球光伏发电市场有望每年实现
11GW的发电量(据欧洲光伏工业协会-EPIA)。
德国南部的一个典型5kWp太阳能电池板(约50m2)每年的配电量是4000-5000kWh,足够满足一
个有节能意识的家庭全年的用电需求。然而,目前的做法是将所有的光伏电能都供给给当地的电路
网路,出售给公共事业。然后,利用电网将电能输送给每个家庭。
未来,预计实现家庭电力自主化,自主发电和用电,除了满足电力需求外,可将额外的光伏电
能储存起来。这种利用“时间轮换”生产的光伏电能,即日间发电(正午发电量最高),可有效实现按
需供电。
这不仅使地方消耗最大化,而且提高了光伏发电系统的效率。仅有额外的电力时再输送至电网,
该发电系统的所有者同时将在用电峰值时获得较高税率的补偿。这些都表明,未来欧洲的立法将倾
向于这种“自主消费”类型,尤其也清楚地表明,全天的电价和可获得性将鼓励每个家庭采取一种
更积极的节约能源的态度。
同时,储能在降低个人用户对电网依赖度的同时,也提高了供电的安全性。它将有利用促进家
庭和建筑自主供电的发展,同时为作为全球能源结构之一的光伏发电的持续增长做出贡献。
对于公共事业公司,上网储能的主要优势在于:它将减少电网的峰值负荷,同时使光伏发电可
预测、可调度,实现按需供给;此外,也可能延缓高成本的电网升级。
预计将使用智能电量仪和实时定价机制,这将增强a)需求侧管理和b)按需供电这两种主要工具
的应用,有助于未来配电网中负荷与需求的平衡。当该市场机制到位后,最终用户将使光伏发电系
统实现ROI(投资回报率)最大化的同时,在耗电量的优化进程中发挥积极作用。储能使他们能够在不
降低家居舒适度的同时实现以上目标。
上网储能的运行模式
在北欧,一个典型的包括5kW太阳能电池板的家庭式光伏发电系统日均发电量为14kWh,其中,
约50%的光伏电能产出后将直接使用,余下的50%就可储存下来以备所需。因此,一个储能系统的
日转换量是2-10kWh的电力—平均7kWh。
在并网装置中,最新的电池储能技术即锂电池,其在性能及使用寿命上有很大的提高,同时维
护成本为零。然而,尽管锂电池早已用于用户装置中,但光伏发电装置日益增长的需求说明,普通
的用户电池单元仍不适用。相反,新一代的专用工业锂电池系统正在研发中,首批系统正在进行现
场试验。
初次试验结果表明锂电池技术将具备高效性(约95%)以及较长的使用寿命和周期寿命(当60%
DOD/日时,寿命可达20年)。
这种小型永久性密封的锂电池具有显著的优势:以5kWh的最小储能为例,对于小型的家用蓄
电池,利用锂电池有可能仅使用约50升的空间。
瓜德罗普岛的加勒比岛正在进行一个为期两年的项目,试验利用与光伏发电系统连接的锂电池
储能的可行性。在10个试验地应用了15个光伏发电系统,每一个系统由一个太阳能电池板和一个
48V,10kWh的帅福得公司(Saft)的锂电池储能系统阵列构成,该储能系统为并网的光伏发电装置提
供缓冲存储。
用电峰时,光伏发电系统根据用电需求,每日向该并网电网提供4kWh的电力;具体用电需求
是,上午1小时,下午3小时,模拟取代燃料发电机。
2008年夏季的初次试验结果显示该蓄电池组的日均周期为45% DOD,与电池效率达到97%的
光伏发电量的50%左右的储量一致。根据峰时用电量的普遍成本,投资回报预计可在6-10年实现。
本文由迈克尔·利帕特撰稿。迈克尔·利帕特是帅福得(Saft)工业电池集团公司的销售经理