储能技术:双向互动 平衡可靠

来源:亮报发布时间:2018-11-29 11:17:40
 电力储能是智能电网的重要支撑技术之一。通过在电力系统中增加存储环节,使得“刚性”的电力系统变得更加“柔性”,通过储能,能够平抑大规模清洁能源发电接入电网带来的波动性,提高电网运行的安全性、经济性和灵活性。同里综合能源服务中心在能源生产侧开展了预制舱式储能、压缩空气储能等项目,通过储能技术实现清洁能源的综合开发和高效利用。

什么是储能

储能技术是实现能量双向流动的有效载体,是保障风能、太阳能等清洁能源大规模发展和电网安全经济运行的关键技术。以太阳能光伏发电为例,往往在中午发电功率最高,但是在中午,用电需求并不高,这时如果没有储能,光伏发电就将白白浪费。采用了储能以后,就可以把这个时候不用的光伏发电量储存起来,等到用电高峰如晚上七八点钟,再把电量释放出来,实现光伏资源的最大化利用,提高可再生能源的利用水平。

按照储能载体技术类型,大规模储能技术可分为机械类储能(抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能)、电气类储能(超导磁储能、超级电容器储能等)、电化学储能(高温钠系电池、液流电池、铅碳电池、锂离子电池等)、热储能(储冷技术、化学储热技术等)、化学类储能等。

超大型“充电宝”预制舱式混合储能系统

预制舱式储能系统由两套混合储能系统组成。一套含20千瓦×15秒超级电容储能和200千瓦×2小时锂电池(可用电池容量为400千瓦时),通过±375伏直流母线接入系统;另一套含80千瓦×15秒超级电容储能和400千瓦×2小时锂电池(可用电池容量为800千瓦时),通过±750伏直流母线接入系统。

在系统设计时,通过技术、经济及实用等多角度全面考虑,最终选取超级电容和锂电池组成混合储能,以满足区域微电网对储能响应速度和能量密度的双重要求。预制舱式结构具有占地面积小,模块化,便于安装、运输、维护等优点。

以下是设计师吴涛的专访:

记者:在设计预制舱式储能系统时,选择了超级电容和锂电池组成混合储能,为什么选择超级电容储能,而不是超导储能或飞轮储能?

吴涛:每种储能方式有各自的优缺点。

飞轮储能利用高速旋转的飞轮将能量以动能的形式储存起来。需要能量时,飞轮减速运行,将存储的能量释放出来。不足之处是:能量密度不够高、自放电率高,如停止充电,能量在几个到几十个小时内就会自行耗尽。

超导储能是利用超导体的电阻为零特性制成的储存电能的装置。超导储能系统包括超导线圈、低温系统、功率调节系统和监控系统4大部分。不足之处是:超导储能的成本很高(材料和低温制冷系统),可靠性和经济性也是重要制约因素。

超级电容器储能用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的电容量。超级电容器的充放电过程始终是物理过程,充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保。不足之处是:与电池相比,其能量密度相对较低,直接导致的就是续航能力差。

超级电容能量密度低,但响应速度快;锂电池响应速度慢,但能量密度高。综合发挥两者的优势,我们设计超级电容和锂电池混合储能系统,可同时满足微电网系统对能量特性和功率特性的需求,提高分布式电源的安全并网运行能力,解决微电网电压和频率波动问题。

记者:在您提到各种储能方式时,都会提到功率特性和能量特性的概念,您能讲讲究竟什么是功率特性和能量特性吗?

吴涛:打个比方,我们都知道现在的电动汽车用动力电池储存电能,为电动汽车的启动和行驶提供能量。其实,电动汽车的启动和平稳行驶对电能的需求特性是不同的。在启动阶段,需要短时提供大功率(这就是功率特性需求),这样能够快速启动并完成加速,如果采用超级电容储能方式来供电,利用其快速响应的特性,就能够有效解决电动汽车起步“肉”的问题。而平稳行驶阶段,需要持续提供稳定的电能供应(这就是能量特性需求),这时候利用锂电池供电,利用锂电池的高能量密度,就能够持续为电动汽车提供能量,保证汽车的续航里程。

“空气电池”压缩空气储能

压缩空气储能技术具有储能容量大、成本低、寿命长、无污染、无地理条件限制等优势,可有效解决新能源规模化消纳、调峰填谷等问题。压缩空气储能项目采用了液化空气储能的技术路线,装置具有夏季供冷、冬季供暖及高洁净度供风等多种服务模式。装置可为园区提供500千瓦时的电力,夏季供冷量约2.9吉焦/天,冬季供暖量约4.4吉焦/天,满足2500平方米用户供热供冷要求。

以下是设计师王乐的专访:

记者:压缩空气储能系统是世界首套“空气电池”,相当于是一个能源空调。您能介绍一下压缩空气储能装置的结构和工作原理吗?

王乐:压缩空气储能装置由压缩液化单元、蓄冷蓄热单元和膨胀发电单元组成。储能时,将谷电或富余电能转化为液态空气存储;释能时,通过膨胀发电机组对外输送电力。工作过程中,可通过回收利用压缩过程中的余热以及膨胀过程中的余冷提升系统效率,与传统和绝热压缩空气储能技术相比,具有储能密度高、占地面积小等特点。压缩空气储能装置能够在储存能量的同时进行温度调节。同时,它还是个不错的空气净化器。

创新特色:

01实现园区冷热电气综合供给。通过能量梯级利用,利用溴化锂制冷和膨胀制冷等技术,实现供热、供冷、供电、供洁净空气,满足用户多样化能源需求。

02超低温蓄冷技术。克服罐内温度均一化问题,研制了可实现低品位冷能储存和利用的深冷储冷装置,储冷最低温度可达-150℃。

03低损耗换热技术。采用板翅式换热器设计方法,设计了紧凑型的高效蒸发器,实现了高压力、小温差换热。

内容内容来源于国网江苏省电力有限公司、全球能源互联网研究院有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院,梁立晓、章岑、周瑾、黄蕾等对本文有贡献。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201811/29/300077.html
责任编辑:zhoutianwei
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
上能电气荣膺国际储能创新大赛“技术创新典范”奖来源:上能电气 发布时间:2026-04-09 09:05:10

近日,第十届国际储能创新大赛评选结果于北京揭晓。上能电气第二代增强混动构网技术,在已获得“真构网”全链条验证、国内外权威背书的基础上,摘得“2026储能技术创新典范TOP10”这一重量级奖项。从在全行业范围内率先完成全链条“真构网”验证,到屡获多项行业重要奖项,上能电气在构网型储能领域持续深耕,技术实力与市场地位已获得业界广泛认可。

阳光电源“PhD Talk”:从构网到AI,详解储能技术深水区来源:阳光电源 发布时间:2026-04-03 15:56:07

“PhDTalk”是阳光电源打造的一档技术领导力对话专栏IP,以博士与专家深度对话的形式,聚焦储能、光伏、氢能等产业的系统价值重构、平台化战略、AI赋能等核心议题,持续传递技术创新思想。对话中,阳光电源储能事业部产品经营中心总经理蔡壮博士首次系统披露了企业“以场景定义技术”的研发体系。谈及构网型储能,蔡壮博士透露阳光电源十几年前便开始布局构网技术。“PhDTalk”正是阳光电源持续输出这种技术思考与行业洞察的重要平台。

美国SEIA发布电网可靠性议程:以光伏、储能应对AI能耗挑战来源:TaiyangNews 发布时间:2026-04-03 09:07:43

SEIA致力于推动太阳能和储能技术的发展,以实现电网现代化,并满足日益增长的电力需求。SEIA要求改革批发电力市场设计,以正确核算太阳能和储能对电网的价值;并改革州公用事业资源规划,将太阳能和储能评估为支持可靠性的容量和能源资源。具体而言,SEIA呼吁增加1-10MW的“表前”配电连接光储系统部署,以此延缓和推迟配电网升级需求,同时为大电网提供支持。

SPE:中东冲突首月,光伏发电为欧盟节省37亿欧元化石燃料支出来源:TaiyangNews 发布时间:2026-04-02 17:03:10

自中东冲突爆发以来,太阳能帮助欧盟节省了19亿欧元的天然气发电支出。仅3月份一个月,光伏带来的总节省金额就高达37.7亿欧元。若以3月中旬的天然气价格计算,用天然气替代这些光伏电力将导致欧盟进口成本增加348亿欧元。SPE进一步警告,若中东冲突持续加剧并冲击全球供应链,2026年剩余时间的天然气进口账单可能飙升至675亿欧元。

全球最大太阳能电站、风电场及电池储能项目:不断被刷新的实时排行榜来源:WebProNews 发布时间:2026-03-26 13:34:46

在中国西部的某处,一座太阳能电站横跨沙漠地形,其容量在十年前看来荒谬绝伦。在北海,海上风力涡轮机排列成的阵列如此庞大,产生的电力可与核电站媲美。而在得克萨斯州和澳大利亚,电池储能设施的扩容速度如此之快,以至于六个月前创下的纪录如今已显得过时。可再生能源纪录被刷新的惊人速度,本身已成为一个故事。 “可再生能源纪录追踪器”(Renewables Record Tracker)是由开发者罗宾·霍克斯(Robin Hawkes)维护的一个开源项目,它收录了全球最大的可再生能源设施——太阳能、陆上风电、海上风电和电池储能——并进行地理映射。 该数据库读起来就像一个从未静止的排行榜。它揭示的不仅是单个项目...

布鲁克林太阳能公司 (Brooklyn SolarWorks) 完成纽约市首个住宅电池储能系统安装来源:Benzinga 发布时间:2026-03-26 13:24:20

此次与布里格斯 - 斯特拉顿公司 (Briggs & Stratton) 的合作,为纽约市住宅能源存储的选址和安装许可框架开创了先河。 布里格斯 - 斯特拉顿® AccESS™储能系统是唯一获准安装在纽约市屋顶的住宅储能系统。此次安装将其作为现有太阳能顶棚的配套功能——该顶棚采用布鲁克林太阳能公司 (Brooklyn SolarWorks) 的专利设计,旨在最大化城市环境中的太阳能发电量。 随着分布式能源在电力供应中的占比日益增长,电池储能系统 (BESS) 已成为电网稳定的基石。拥有电池储能系统 (BESS) 的房主很快可能会获得经济激励,在用电高峰期间放电,以确保电网稳定运行。即便...

布鲁克林太阳能公司(Brooklyn SolarWorks)完成纽约市首个户用电池储能系统安装来源:Weekly Voice 发布时间:2026-03-26 13:22:27

与布里格斯 - 斯特拉顿(Briggs & Stratton)的合作为纽约市户用能源储能的选址与安装许可框架开创了先河。 纽约布鲁克林,2026 年 3 月 25 日 /美通社/ -- 纽约市领先的太阳能开发商及安装商布鲁克林太阳能公司(Brooklyn SolarWorks)已成功在纽约市辖区内完成了首个户用电池储能系统(BESS)的安装。这一里程碑式的项目位于唐人街,将一套 19.6 千瓦时的电池系统与太阳能顶棚相结合,标志着清洁能源发展与城市韧性建设迈出了重要一步。 此次安装的是布里格斯 - 斯特拉顿(Briggs & Stratton)® AccESS™储能系统,这是目...

西班牙完成欧洲最大科研用钒液流电池储能系统测试来源:pv magazine International 发布时间:2026-03-24 09:49:53

西班牙能源城基金会(Ciuden)——该国一家政府能源研究机构——已完成在其位于西班牙西北部库比略斯德尔西尔的技术中心进行的 1 兆瓦/8 兆瓦时钒氧化还原液流电池(VRFB)系统运行测试。该机构称,这是欧洲最大的专门用于应用研究的钒液流电池项目。 Ciuden 隶属于西班牙生态转型与人口挑战部。此次在技术开发中心完成的测试对象为上述 VRFB 系统。该系统包括一个专用于受控条件下研发测试的 100 千瓦/800 千瓦时模块。该项目合同授予西班牙公司 CYMI,金额为 640 万欧元(约合 740 万美元),其中集成了韩国企业 H2 Inc 的技术。 该 VRFB 系统将与 2025 年已在现...

斩获 4.5GWh 大单:思源电气与永泰能源加速海外储能扩张 - EnergyTrend来源:energytrend.com 发布时间:2026-03-24 09:35:43

近日,中国储能企业加速出海步伐,接连签署多项重大合作协议。思源电气成功落地两项大型储能项目——分别在罗马尼亚的 2.5GWh 项目和在阿曼的 2GWh 项目,总容量达 4.5GWh。与此同时,永泰能源已与巴西当地领先企业签署战略合作协议,正式进军巴西及南美储能市场。 4.5GWh:思源电气拿下罗马尼亚和阿曼储能订单 3 月 19 日,中国电力设备巨头思源电气与罗马尼亚能源开发商 Alive Capital 签署合作协议,计划在未来四年内部署高达 2.5GWh 的电池储能容量。根据协议,双方将重点推进电池储能系统的实施,涵盖独立式与共置式两种核心模式。合作范围包括 Alive Capital 自...

印度行业机构预测 2033 年电池储能系统装机容量将达 346 GWh来源:pv-magazine 发布时间:2026-03-23 18:21:32

据印度《PV Magazine》报道,印度固定式储能市场正迅速扩张。近期在“印度固定式储能大会(SESI)2026”上发布的一份白皮书显示,过去一年共推出 69 项新的电池储能系统(BESS)招标,总规模达 102 GWh。这一数据较 2024 年增长 35%,几乎相当于前一年的年度招标总量。目前,累计装机容量尚不足 1 GWh,另有 92 GWh 项目处于规划阶段。 该报告由印度能源存储联盟(IESA)与 CES 合作编制。报告预测,在基准情景下,到 2033 年印度固定式储能装机容量将达到 346 GWh;若政策推动力度持续,这一数字或将攀升至 544 GWh。此外,抽水蓄能(PHES)容...

圣胡安山区部署“巨型电池”:揭秘该国独有的太阳能储能新方案来源:Tiempo de San Juan 发布时间:2026-03-23 09:27:54

对于当地技术人员而言,储能并非全新概念,他们自2017年起便通过“穿越”等项目或在澳大利亚的体验对此进行研究。然而,当前的紧迫性在于优化现有基础设施。据《圣胡安时报》报道,EPSE(省级电力服务公司)主席卢卡斯·埃斯特拉达指出,储能系统是解决可变可再生能源最大弱点的技术方案。储能之所以至关重要,是因为它允许推迟能源使用,即在日照充足时存储,在无日照时释放。这优化了输电线路的使用效率,因为若仅有太阳能公园,线路仅在三分之一的时间里满负荷运行,其余三分之二则处于闲置状态。 除了小时可用性问题外,还存在一个关键技术因素,被称为“合成惯性”。传统电厂,如火力、核能或水电站,拥有大型旋转机械,有助于在需...