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中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在典型場(chǎng)景下的應(yīng)用價(jià)值評(píng)估
日期:2022-01-04   [復(fù)制鏈接]
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中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在典型場(chǎng)景下的應(yīng)用價(jià)值評(píng)估

黃碧斌, 胡靜, 蔣莉萍, 李瓊慧, 馮凱輝, 元博

(國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司,北京 102209)

摘要:中國(guó)高度重視儲(chǔ)能發(fā)展,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能規(guī)?;l(fā)展的重要途徑。結(jié)合儲(chǔ)能技術(shù)經(jīng)濟(jì)特性和電力系統(tǒng)需求,提出中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用的幾點(diǎn)總體認(rèn)識(shí)。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)在能源電力規(guī)劃中統(tǒng)籌考慮,綜合衡量安全效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,優(yōu)化總量規(guī)模、分區(qū)布局和技術(shù)類型。針對(duì)保障安全、保障輸配電功能、降低網(wǎng)損、提高新能源利用水平等典型場(chǎng)景,開(kāi)展電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能典型案例的應(yīng)用價(jià)值和經(jīng)濟(jì)性研究。研究結(jié)果表明:抽水蓄能作為系統(tǒng)級(jí)的調(diào)節(jié)手段,應(yīng)保持一定規(guī)模;電化學(xué)儲(chǔ)能作為一種電網(wǎng)元件,目前成本仍然比較高,仍須通過(guò)統(tǒng)籌規(guī)劃,提高應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性,未來(lái)規(guī)?;l(fā)展需要依賴市場(chǎng)。

引文信息

黃碧斌, 胡靜, 蔣莉萍, 等. 中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在典型場(chǎng)景下的應(yīng)用價(jià)值評(píng)估[J]. 中國(guó)電力, 2021, 54(7): 158-165.

HUANG Bibin, HU Jing, JIANG Liping, et al. Application value assessment of grid side energy storage under typical scenarios in china[J]. Electric Power, 2021, 54(7): 158-165.

引言

中國(guó)高度重視儲(chǔ)能發(fā)展,國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、能源發(fā)展、可再生能源發(fā)展以及電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃中均提出推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展和應(yīng)用。2017年,國(guó)家發(fā)改委等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,是中國(guó)首份針對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)政策文件,明確將儲(chǔ)能定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),將儲(chǔ)能技術(shù)列為能源與制造業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)突破對(duì)象。2019年,國(guó)家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《貫徹落實(shí)<關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)>2019—2020年行動(dòng)計(jì)劃》,細(xì)化工作任務(wù)?!?020年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》提出加大儲(chǔ)能發(fā)展力度,制定實(shí)施儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

儲(chǔ)能可以在電力系統(tǒng)中發(fā)揮調(diào)壓、調(diào)峰、調(diào)頻等多種價(jià)值[1-4],根據(jù)接入位置通??煞譃殡娫磦?cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能[5]。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是指直接接入公用電網(wǎng)的儲(chǔ)能系統(tǒng),通常在已建變電站內(nèi)、廢棄變電站內(nèi)或?qū)S谜局返鹊貐^(qū)建設(shè),主要承擔(dān)事故安全響應(yīng)、優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、解決電網(wǎng)阻塞、增強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力、延緩電網(wǎng)投資、參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、改善電能質(zhì)量等功能。

目前已有諸多學(xué)者開(kāi)展了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃研究[1,3-5],2018年多個(gè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行,中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展[6]。但是,2019年第二輪輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法明確電儲(chǔ)能設(shè)施不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本[7-9],電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能面臨應(yīng)用價(jià)值難以評(píng)估、成本無(wú)法收回的問(wèn)題,發(fā)展出現(xiàn)停滯。在這樣的背景下,有必要客觀評(píng)估和盡可能挖掘發(fā)揮電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的應(yīng)用價(jià)值,創(chuàng)新拓展商業(yè)模式,提高應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性,并依此科學(xué)制定政策機(jī)制和技術(shù)措施,從而推動(dòng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能可持續(xù)發(fā)展[10]。

本文首先提出電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用的6點(diǎn)總體認(rèn)識(shí),在此基礎(chǔ)上,針對(duì)保障安全場(chǎng)景、保障輸配電功能場(chǎng)景、降低網(wǎng)損場(chǎng)景、提高新能源利用水平場(chǎng)景,開(kāi)展電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能典型場(chǎng)景下的應(yīng)用價(jià)值和經(jīng)濟(jì)性研究,研究結(jié)論可為近中期電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃應(yīng)用和政策機(jī)制制定提供決策支撐。

1 對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃應(yīng)用的總體認(rèn)識(shí)

(1)從規(guī)劃應(yīng)用思路來(lái)看,儲(chǔ)能可用在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè),而且各側(cè)、各主體之間可以進(jìn)行共享支持,對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)發(fā)揮作用,因此,需要將電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能作為一種可選方案,將其納入電力乃至能源規(guī)劃進(jìn)行統(tǒng)籌。

儲(chǔ)能接入電網(wǎng)可以發(fā)揮多種價(jià)值作用,不同類型儲(chǔ)能的時(shí)間尺度也不一樣,并且可以與傳統(tǒng)電網(wǎng)建設(shè)、電源建設(shè)以及新興的源網(wǎng)荷互動(dòng)系統(tǒng)、調(diào)相機(jī)等電網(wǎng)調(diào)節(jié)技術(shù)手段進(jìn)行協(xié)同優(yōu)化。隨著新能源大規(guī)模發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型持續(xù)深化和儲(chǔ)能技術(shù)不斷成熟,未來(lái)儲(chǔ)能將與電力系統(tǒng)深度融合,在規(guī)模和布局上將與系統(tǒng)各類電源和電力流呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展態(tài)勢(shì),這就要求從能源電力發(fā)展全局出發(fā),將電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能作為一種可選方案,統(tǒng)籌儲(chǔ)能規(guī)劃、建設(shè)及運(yùn)行,優(yōu)化電力系統(tǒng)整體運(yùn)行效益,保障系統(tǒng)運(yùn)行安全與供電可靠[10]。

(2)從規(guī)劃應(yīng)用目標(biāo)來(lái)看,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的應(yīng)用應(yīng)從全社會(huì)的安全效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等角度進(jìn)行綜合衡量和科學(xué)全面評(píng)估,提升電力系統(tǒng)發(fā)展的效率效益。

儲(chǔ)能應(yīng)用打破了電力發(fā)輸供用同時(shí)完成的固有屬性,可在電力系統(tǒng)電源、電網(wǎng)、負(fù)荷側(cè)承擔(dān)不同的角色,能夠應(yīng)用于平抑發(fā)電及負(fù)荷波動(dòng)、提升發(fā)電機(jī)組靈活調(diào)節(jié)能力、為電網(wǎng)運(yùn)行提供調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、備用及需求響應(yīng)等多種服務(wù),在增強(qiáng)電網(wǎng)頻率和電壓調(diào)節(jié)能力、改善電能質(zhì)量等方面均可發(fā)揮重要作用,具有較好的安全效益和經(jīng)濟(jì)效益[11]。此外,儲(chǔ)能應(yīng)用還將培育壯大電化學(xué)儲(chǔ)能上下游企業(yè),促進(jìn)可再生能源消納,推進(jìn)清潔能源轉(zhuǎn)型,具有較大的社會(huì)效益。

(3)從規(guī)劃方法來(lái)看,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃應(yīng)統(tǒng)籌儲(chǔ)能總量規(guī)模和分區(qū)布局的關(guān)系,在總體規(guī)模上滿足調(diào)峰、調(diào)頻,以及事故與正常備用的需要,同時(shí)在布局上結(jié)合輸配電網(wǎng)安全可靠和電能質(zhì)量需求,進(jìn)行靈活布點(diǎn),支撐堅(jiān)強(qiáng)局部電網(wǎng)建設(shè),統(tǒng)一發(fā)揮系統(tǒng)調(diào)節(jié)效益。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的規(guī)劃應(yīng)用,應(yīng)堅(jiān)持從確定全局需求到滿足局部需求的思路,確定儲(chǔ)能的總?cè)萘考捌浞植?,再根?jù)儲(chǔ)能發(fā)揮的效益進(jìn)行綜合評(píng)估,從而實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)綜合效益最大化。

首先是全網(wǎng)整體儲(chǔ)能需求。在全網(wǎng)系統(tǒng)層面,儲(chǔ)能需求實(shí)質(zhì)是保障源荷的實(shí)時(shí)平衡,體現(xiàn)在大規(guī)模新能源接入后電網(wǎng)在正常運(yùn)行狀態(tài)下的調(diào)峰、調(diào)頻以及特高壓直流閉鎖后的瞬時(shí)功率平衡等方面。

然后是局部電網(wǎng)儲(chǔ)能需求。由于網(wǎng)架約束對(duì)源荷實(shí)時(shí)平衡、動(dòng)態(tài)無(wú)功支撐、潮流優(yōu)化、電壓調(diào)整等方面的作用,如部分?jǐn)嗝孑斔腿萘考s束等,或者部分地區(qū)新能源和分布式電源的快速發(fā)展,將影響不同地區(qū)對(duì)儲(chǔ)能的分布要求。

(4)從電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能自身來(lái)看,不同類型儲(chǔ)能自身具有多種應(yīng)用價(jià)值,又具有相互替代作用,應(yīng)綜合考慮不同類型儲(chǔ)能的技術(shù)經(jīng)濟(jì)和應(yīng)用特性、不同應(yīng)用場(chǎng)景的時(shí)間尺度特性和需求,進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃。

目前抽水蓄能已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用,近中期具備大規(guī)模應(yīng)用潛力的鋰離子電池、鉛碳電池和液流電池等,是現(xiàn)階段開(kāi)展規(guī)劃應(yīng)用研究重點(diǎn)考慮的儲(chǔ)能技術(shù)類型,但這些儲(chǔ)能類型特性不同,各種應(yīng)用場(chǎng)景的需求不同[12]。近中期抽水蓄能經(jīng)濟(jì)性更好,規(guī)劃運(yùn)行管理簡(jiǎn)單,但受限于選址。電化學(xué)儲(chǔ)能可分散布置,接入電壓等級(jí)相對(duì)較低,同容量?jī)?chǔ)能可以發(fā)揮更為有效的作用。

因此,儲(chǔ)能規(guī)劃應(yīng)突出抽水蓄能壽命長(zhǎng)、容量大、經(jīng)濟(jì)性好,以及電化學(xué)儲(chǔ)能調(diào)節(jié)靈活、可實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)快速響應(yīng)等不同類型儲(chǔ)能的技術(shù)優(yōu)勢(shì),充分利用不同類型儲(chǔ)能的功能特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌優(yōu)化[13]。此外,還要考慮不同區(qū)域?qū)?chǔ)能的需求不同,比如風(fēng)光富集區(qū)、東部負(fù)荷中心、南部水電富集區(qū)等區(qū)域的地理位置、負(fù)荷等,要分別按應(yīng)用場(chǎng)景考慮,確定優(yōu)化技術(shù)類型和推薦規(guī)模。

(5)大規(guī)模儲(chǔ)能尤其是鉛碳電池在用戶側(cè)的應(yīng)用,占地面積較大,一定程度上將影響配電設(shè)施的布局規(guī)劃,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃需要和變配電設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃布局。

以10 MW/2 h的鋰離子電池儲(chǔ)能為例,安裝于固定廠房?jī)?nèi),考慮維護(hù)通道和安全隔離墻,以及集中式消防設(shè)施,占地約2000 m2,相當(dāng)于35 kV變電站占地面積。若是鉛碳電池,要達(dá)到同樣儲(chǔ)能效果,需要配置10 MW/4 h,占地面積預(yù)計(jì)達(dá)到8000 m2,超過(guò)110 kV變電站占地面積。若采用集裝箱配置方式,10 MW/2 h鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)需要10個(gè)45英尺(13.7 m)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱,安全間隔最小為3 m,共計(jì)占地1000 m2左右。若采用鉛碳電池,則須配置40個(gè)45英尺(13.7 m)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱,占地約4000 m2。

(6)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能大規(guī)模接入會(huì)給電力系統(tǒng)帶來(lái)挑戰(zhàn),進(jìn)行電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃應(yīng)用時(shí)也需要考慮這一點(diǎn)。

負(fù)荷側(cè)儲(chǔ)能設(shè)施充放電在時(shí)間上有一定的隨機(jī)性,規(guī)?;尤牒?,將改變傳統(tǒng)負(fù)荷曲線,增加負(fù)荷預(yù)測(cè)難度,給電網(wǎng)規(guī)劃帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。儲(chǔ)能設(shè)施采用電力電子裝置并網(wǎng),實(shí)現(xiàn)功率的靈活調(diào)節(jié),大規(guī)模分散接入可能會(huì)產(chǎn)生諧波超標(biāo)等電能質(zhì)量問(wèn)題[14]。

2 典型場(chǎng)景下電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的應(yīng)用價(jià)值

根據(jù)具體應(yīng)用情況和對(duì)電力系統(tǒng)的價(jià)值,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景可細(xì)分為5類:(1)保障故障或異常運(yùn)行下的系統(tǒng)安全,(2)保障輸配電功能,(3)提供調(diào)頻等輔助服務(wù),(4)移峰填谷,(5)提高新能源利用水平,如表1所示。

表1 電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的典型應(yīng)用場(chǎng)景

Table 1 Typical application scenarios of grid-side energy storage in power system


值得強(qiáng)調(diào)的是,通過(guò)在配電網(wǎng)內(nèi)建設(shè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能,直接接入公用電網(wǎng),作為電網(wǎng)改造投資的替代方案,進(jìn)行電壓調(diào)整控制,保障分布式光伏接入后的電壓要求,應(yīng)屬于保障輸配電功能的一種形式。此外,儲(chǔ)能直接接入公用電網(wǎng),而非新能源場(chǎng)站內(nèi),可以同時(shí)對(duì)多個(gè)新能源項(xiàng)目利用率的提高發(fā)揮作用,也同樣屬于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目,譬如國(guó)家能源局批復(fù)的甘肅儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目。

2.1 保障安全場(chǎng)景下的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用價(jià)值

2.1.1 應(yīng)用價(jià)值分析

隨著特高壓電網(wǎng)和新能源的快速發(fā)展,電網(wǎng)運(yùn)行特性發(fā)生較大變化,電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力不斷下降,電網(wǎng)安全運(yùn)行面臨重大挑戰(zhàn)。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能可以有效提高電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力,降低故障發(fā)生后的電網(wǎng)運(yùn)行事故風(fēng)險(xiǎn)。在有功功率調(diào)節(jié)方面,能夠提高直流故障后安全穩(wěn)定水平和直流輸送能力,替代一定規(guī)??芍袛嘭?fù)荷,參與一次調(diào)頻。在無(wú)功功率支撐方面,可通過(guò)逆變器實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)無(wú)功調(diào)節(jié),減少電網(wǎng)無(wú)功設(shè)備投資。

與調(diào)相機(jī)等其他調(diào)節(jié)手段相比,儲(chǔ)能可以實(shí)現(xiàn)多時(shí)段、多功能復(fù)用,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)設(shè)備的效益最大化。一方面,從設(shè)備本身的技術(shù)特性來(lái)看,儲(chǔ)能可實(shí)現(xiàn)調(diào)壓、調(diào)頻與調(diào)峰的功能解耦復(fù)用,調(diào)壓對(duì)儲(chǔ)能的剩余電量(SOC)沒(méi)有要求,僅受限于逆變器的控制響應(yīng)速度,調(diào)頻對(duì)SOC僅要求不能過(guò)低,而調(diào)峰對(duì)SOC的電量要求較高;另一方面,從電力系統(tǒng)需求來(lái)看,系統(tǒng)在調(diào)峰、調(diào)壓和調(diào)頻方面對(duì)儲(chǔ)能的需求時(shí)間段不同,儲(chǔ)能可在不同時(shí)段實(shí)現(xiàn)功能復(fù)用。

2.1.2 實(shí)際案例分析

近年來(lái),特高壓直流技術(shù)的快速發(fā)展在提高電網(wǎng)大范圍資源優(yōu)化配置能力的同時(shí),也給電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。直流閉鎖后造成大容量功率沖擊,易引發(fā)頻率越限甚至穩(wěn)定破壞,同時(shí),負(fù)荷低谷階段大量常規(guī)機(jī)組關(guān)停,系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量水平降低,頻率調(diào)節(jié)能力下降,因此系統(tǒng)頻率安全形勢(shì)非常嚴(yán)峻[15]。

以錦蘇直流故障對(duì)江蘇電網(wǎng)頻率的影響和天中直流故障對(duì)河南電網(wǎng)頻率的影響作為案例進(jìn)行分析,研究電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能保障電網(wǎng)安全的應(yīng)用價(jià)值。

(1)江蘇電網(wǎng)案例基本情況。

2015年“9·19”錦蘇直流雙極閉鎖,華東電網(wǎng)損失功率490萬(wàn)kW,最低頻率跌至49.56 Hz,特高壓直流受端電網(wǎng)頻率穩(wěn)定問(wèn)題受到廣泛關(guān)注。以2015年“9·19”事故江蘇電網(wǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對(duì)錦蘇直流發(fā)生雙極和單極閉鎖情況下儲(chǔ)能裝置改善電網(wǎng)頻率的效果進(jìn)行計(jì)算分析。

將故障后儲(chǔ)能系統(tǒng)總輸出功率分別設(shè)置為500萬(wàn)、300萬(wàn)、100萬(wàn)kW。儲(chǔ)能采用分布式布置,分散安裝到蘇南地區(qū)的10個(gè)安裝點(diǎn),各安裝點(diǎn)最大儲(chǔ)能容量均為50萬(wàn)kW。雙極閉鎖后,儲(chǔ)能分別以500萬(wàn)、300萬(wàn)、100萬(wàn)kW投入。

(2)河南電網(wǎng)案例基本情況。

以河南電網(wǎng)實(shí)際算例模擬天中直流發(fā)生雙極或單極閉鎖,觀察儲(chǔ)能系統(tǒng)在系統(tǒng)穩(wěn)定過(guò)程中的效果,并對(duì)儲(chǔ)能裝置改善電網(wǎng)頻率及聯(lián)絡(luò)線功率波動(dòng)進(jìn)行仿真計(jì)算。電網(wǎng)基礎(chǔ)運(yùn)行方式選擇為2016年冬季特高壓南送方式,河南總負(fù)荷5405萬(wàn)kW,總開(kāi)機(jī)4626萬(wàn)kW。長(zhǎng)南線南送500萬(wàn)kW,鄂豫斷面南送500萬(wàn)kW,天中直流運(yùn)行800萬(wàn)kW。

仿真計(jì)算中對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)采用分布式布置,分布在河南電網(wǎng)500 kV變電站220 kV側(cè)(豫北:洹安、塔鋪、獲嘉、倉(cāng)頡、博愛(ài);豫中:瀛洲、官渡、鄭州、惠濟(jì)、嵩山、菊城、祥符、莊周;豫南:香山、白河、花都)。各安裝點(diǎn)最大儲(chǔ)能容量均為50萬(wàn)kW。為研究雙極閉鎖條件下系統(tǒng)穩(wěn)定性對(duì)儲(chǔ)能裝置總?cè)萘康男枨?,仿真中將故障后分布式?chǔ)能系統(tǒng)總輸出功率分別設(shè)置為800萬(wàn)、700萬(wàn)、670萬(wàn)、660萬(wàn)、650萬(wàn)kW。

(3)案例仿真結(jié)果分析。

一是已有案例中,為保證特高壓直流閉鎖后頻率仍在安全要求范圍內(nèi),僅靠配置儲(chǔ)能,容量需求較大。江蘇電網(wǎng)案例結(jié)果顯示,在不采用調(diào)相機(jī)、江蘇電網(wǎng)源網(wǎng)荷友好互動(dòng)系統(tǒng)的情況下,需要投入儲(chǔ)能110萬(wàn)kW,才能確保頻率在49.8 Hz以上。直流滿發(fā)情況下,若不配置儲(chǔ)能或采取其他控制措施,江蘇電網(wǎng)將頻率失穩(wěn)。為確保電網(wǎng)頻率在49.8 Hz以上,須安裝儲(chǔ)能總?cè)萘繛?40萬(wàn)kW。河南電網(wǎng)案例結(jié)果顯示,將長(zhǎng)南線與天中直流的輸送極限由530萬(wàn)kW提升至1300萬(wàn)kW時(shí),當(dāng)發(fā)生天中直流單極閉鎖,為維持系統(tǒng)頻率與電壓穩(wěn)定,在不采用調(diào)相機(jī)的情況下,需要儲(chǔ)能系統(tǒng)提供的功率支撐為260萬(wàn)kW;當(dāng)發(fā)生天中直流雙極閉鎖,則需要儲(chǔ)能系統(tǒng)提供的功率支撐為670萬(wàn)kW。

二是保障電網(wǎng)安全場(chǎng)景下對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能響應(yīng)時(shí)間要求較高,在秒級(jí)左右,響應(yīng)時(shí)間越慢,對(duì)儲(chǔ)能容量要求越高。儲(chǔ)能在2 s范圍內(nèi)頻率支撐效果較好,隨著響應(yīng)時(shí)間變長(zhǎng),儲(chǔ)能的支撐效果逐漸變?nèi)?,所需?chǔ)能投入容量顯著增長(zhǎng)。若儲(chǔ)能響應(yīng)時(shí)間超過(guò)5 s,則不能保障雙極閉鎖故障時(shí)頻率在49.8 Hz以上。

三是保障電網(wǎng)安全場(chǎng)景下電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能選址定容情況對(duì)作用發(fā)揮程度與電網(wǎng)結(jié)構(gòu)有關(guān),主要取決于電網(wǎng)內(nèi)部相關(guān)斷面的約束。江蘇電網(wǎng)案例顯示,由于江蘇電網(wǎng)網(wǎng)架較強(qiáng),儲(chǔ)能安裝地點(diǎn)和配置比例對(duì)電網(wǎng)頻率控制效果影響不大。河南電網(wǎng)案例顯示,在天中直流受電800萬(wàn)kW情況下,河南電網(wǎng)各斷面潮流基本以鄭州為中心,向電力缺額較大的豫南、豫東電網(wǎng)輸送;天中直流閉鎖后,省網(wǎng)電力缺額主要通過(guò)南陽(yáng)特高壓及鄂豫四回補(bǔ)充,省網(wǎng)潮流發(fā)生逆轉(zhuǎn)。河南電網(wǎng)儲(chǔ)能作為天中直流閉鎖事故備用,應(yīng)考慮故障后相關(guān)斷面(豫中—豫南斷面、豫北—豫中斷面、豫西送出斷面)輸電能力。因此,河南電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能宜配置于電力缺額較大的豫南、豫東電網(wǎng),以及中州換流站所在的鄭州電網(wǎng),對(duì)于電源相對(duì)充足的豫西、豫北電網(wǎng)則減小配置容量,從而使故障后潮流避開(kāi)相關(guān)斷面輸電瓶頸限制。

四是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能對(duì)于保障故障后電網(wǎng)安全的作用明顯,典型方式下增加直流輸電能力的價(jià)值可以量化,但安全價(jià)值難以量化,儲(chǔ)能運(yùn)行時(shí)以備用為主,充放電小時(shí)數(shù)低,為保證支持能力,難以從其他盈利模式獲益保證經(jīng)濟(jì)性。

2.2 保障輸配電功能場(chǎng)景的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用價(jià)值

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能作為電網(wǎng)的一種元件,和線路、變壓器等常規(guī)電網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行替換,實(shí)現(xiàn)保障供電可靠性、保障電能質(zhì)量等作用。本文以保障分布式光伏接入后的供電可靠性和質(zhì)量作為典型案例開(kāi)展研究,屬于保障輸配電功能場(chǎng)景。

2.2.1 應(yīng)用價(jià)值分析

分布式光伏接入引起電流過(guò)載和電壓越限問(wèn)題,降低供電可靠性和供電質(zhì)量。支撐大規(guī)模分布式光伏接入的技術(shù)措施可分為電網(wǎng)側(cè)、電源用戶側(cè)、源網(wǎng)荷互動(dòng)等三類,其中,電網(wǎng)側(cè)措施包括電網(wǎng)改造、有載調(diào)壓、高級(jí)電壓控制、靜態(tài)無(wú)功控制、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能等[16-18]。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在分布式電源大量接入引起配電網(wǎng)短時(shí)局部電壓過(guò)高時(shí)進(jìn)行充電,等效增加電網(wǎng)負(fù)荷,降低電壓,從而可以避免出現(xiàn)電壓越限情況。

各種技術(shù)措施的成本不同,不同情景下的最優(yōu)技術(shù)措施組合不完全相同,因此需要對(duì)電網(wǎng)改造、限電和儲(chǔ)能等措施進(jìn)行優(yōu)化。儲(chǔ)能系統(tǒng)具備有功功率的雙向調(diào)節(jié)和無(wú)功功率的四象限調(diào)節(jié)能力,可以作為電網(wǎng)改造的替代技術(shù)措施,有效緩解分布式光伏接入后的節(jié)點(diǎn)電壓升高和設(shè)備過(guò)載問(wèn)題。

2.2.2 實(shí)際案例分析

(1)案例基本情況。

選擇河北某村低壓配電網(wǎng)為案例,該村共有4臺(tái)公用配變,主變?nèi)萘繛椋?×100+200)kV·A;共有160余戶居民和217個(gè)戶表,其中單相居民用戶180個(gè),三相動(dòng)力用戶37個(gè);分布式光伏接入滲透率比較高,已超過(guò)100%。

本文采用配電系統(tǒng)分析和優(yōu)化軟件(簡(jiǎn)稱DSAP)進(jìn)行計(jì)算,該軟件支持分布式電源、儲(chǔ)能等多種模型,可對(duì)分布式電源和配電網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化,得到適應(yīng)大規(guī)模分布式電源接入配電網(wǎng)的最優(yōu)技術(shù)措施組合[4]。

根據(jù)計(jì)算,如果不進(jìn)行電網(wǎng)改造但允許限電,全年8760 h中有764 h存在限電,時(shí)段占比為8.7%;限電量占比為10.04%。不同限電比例的概率如圖1所示。


圖1 不同限電比例的概率

Fig.1 Probability of different electricity curtailment proportions

(2)案例分析結(jié)果。

電網(wǎng)改造和安裝儲(chǔ)能都是電網(wǎng)提高分布式光伏接納能力的備選技術(shù)措施,具體方案需要以總成本最小為目標(biāo)優(yōu)化確定。本文利用DSAP軟件,考慮電網(wǎng)改造和安裝儲(chǔ)能兩種設(shè)施,不允許限電,開(kāi)展案例研究。

案例結(jié)果如表2所示,可得到如下結(jié)論。

表2 提升分布式電源接納能力的技術(shù)措施案例分析

Table 2 Case analysis of technical measures to improve the allowable capacity of distributed generation


(1)儲(chǔ)能可以有效減少電網(wǎng)改造成本,但在實(shí)際應(yīng)用中需要對(duì)儲(chǔ)能位置、容量以及電網(wǎng)改造策略進(jìn)行協(xié)同優(yōu)化。

(2)從經(jīng)濟(jì)性上考慮,在儲(chǔ)能選擇時(shí)應(yīng)偏向小容量、短時(shí)間。儲(chǔ)能如果要具有經(jīng)濟(jì)性,則單位千瓦時(shí)的儲(chǔ)能每年吸收限電電量不少于410 kW·h,折合每天至少吸收限電電量1 kW·h。這就要求儲(chǔ)能容量選擇應(yīng)偏小,提高儲(chǔ)能利用次數(shù)。

(3)保障輸配電功能場(chǎng)景的儲(chǔ)能若僅靠充放電價(jià)差,無(wú)法收回成本,因此,作為減少電網(wǎng)總體投資、提高電網(wǎng)供電能力、保障電網(wǎng)運(yùn)行安全的有效手段,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)與其他電網(wǎng)元件一同納入電網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行考慮,確保成本能夠回收[19-23]。

2.3 降低網(wǎng)損場(chǎng)景的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用價(jià)值

儲(chǔ)能容量在合理范圍內(nèi)時(shí),網(wǎng)損減少量大于其導(dǎo)致的網(wǎng)損增加量。由于峰負(fù)荷時(shí)的電價(jià)高,相應(yīng)時(shí)段的網(wǎng)損成本更高,儲(chǔ)能系統(tǒng)在降低網(wǎng)損成本方面可以發(fā)揮重要作用。選擇單回10 kV輸電線路、末端負(fù)荷供電(最大負(fù)荷為8 MW,最小負(fù)荷為2 MW)作為案例,選擇典型日進(jìn)行穩(wěn)態(tài)潮流計(jì)算,研究?jī)?chǔ)能系統(tǒng)對(duì)配電線路輸電損耗的影響。案例結(jié)果如表3所示,安裝1 MW·h儲(chǔ)能后,降低網(wǎng)損率約1%。儲(chǔ)能降低網(wǎng)損作用的發(fā)揮程度有賴于接入位置和容量的優(yōu)化,當(dāng)儲(chǔ)能容量較小時(shí),接入位置相對(duì)比較隨意,均能夠降低配電網(wǎng)網(wǎng)損;當(dāng)儲(chǔ)能容量較大時(shí),應(yīng)盡量將其接在母線附近,有利于最大限度發(fā)揮降低網(wǎng)損作用,而且隨著容量的進(jìn)一步增大,網(wǎng)損減少的程度趨于飽和,并可能增大網(wǎng)損,網(wǎng)損和儲(chǔ)能容量的關(guān)系呈現(xiàn)倒U形關(guān)系。

表3 線路損耗仿真計(jì)算結(jié)果

Table 3 Simulation results of line loss


根據(jù)線路損耗計(jì)算結(jié)果,按照當(dāng)前儲(chǔ)能的投資成本進(jìn)行計(jì)算,全壽命周期內(nèi)所產(chǎn)生的降損效益約為投資成本的28%,這難以支撐儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)盈利。從未來(lái)趨勢(shì)來(lái)看,儲(chǔ)能可以在不同時(shí)段提供不同服務(wù),通過(guò)多種價(jià)值回收成本,降低網(wǎng)損可以作為其中一種。

2.4 提高新能源利用水平場(chǎng)景的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用價(jià)值

(1)受容量配置規(guī)模限制,連續(xù)無(wú)風(fēng)天氣可能限制儲(chǔ)能發(fā)揮作用。

一般儲(chǔ)能滿功率連續(xù)充放電時(shí)間為1~8 h,可有效應(yīng)對(duì)新能源日內(nèi)波動(dòng),但若出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間無(wú)風(fēng)/大風(fēng)等極端天氣,儲(chǔ)能發(fā)揮作用可能受到較大限制。

單一省份看,極端無(wú)風(fēng)天氣最大持續(xù)時(shí)間達(dá)6天,頻次最高達(dá)3次/年,影響儲(chǔ)能發(fā)揮容量效應(yīng),若無(wú)其他備用電源可能致系統(tǒng)缺電;若聯(lián)網(wǎng)平衡規(guī)模擴(kuò)大,空間互補(bǔ)效應(yīng)將減輕極端天氣影響,統(tǒng)計(jì)范圍擴(kuò)大至整個(gè)西北電網(wǎng)時(shí),極端無(wú)風(fēng)天氣最大持續(xù)時(shí)間和頻次下降至3天和1次/年。

(2)從經(jīng)濟(jì)性和新能源消納作用看,儲(chǔ)能與新能源規(guī)模上存在合理配比。

為確?!赌茉瓷a(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016—2030)》提出的2030年和2050年非化石能源消費(fèi)占比目標(biāo)實(shí)現(xiàn),以國(guó)家規(guī)劃的水電、核電和生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模為邊界條件測(cè)算,2035年新能源發(fā)電量要達(dá)到1.5萬(wàn)億kW·h以上,相應(yīng)風(fēng)電和太陽(yáng)能裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到7億kW和6.7億kW。在將儲(chǔ)能作為主要調(diào)峰手段下,2035年儲(chǔ)能與新能源裝機(jī)規(guī)模比例約15%,其中非抽蓄儲(chǔ)能規(guī)模超過(guò)1億kW,抽蓄儲(chǔ)能規(guī)模為9 000萬(wàn)~14 000萬(wàn)kW。若要維持系統(tǒng)棄能率為基準(zhǔn)情景的7.9%不變,增加新能源裝機(jī)規(guī)模同時(shí),則儲(chǔ)能規(guī)模應(yīng)同步增長(zhǎng),比例逐步提高,最終趨近于20%。在不同區(qū)域這一比例會(huì)有一定差異。

(3)優(yōu)先采用推進(jìn)火電靈活性改造和抽水蓄能方式提升電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力,適當(dāng)有序發(fā)展非抽水蓄能作為補(bǔ)充。

傳統(tǒng)電力規(guī)劃主要重視電力電量平衡,對(duì)系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力關(guān)注較少。隨著新能源大規(guī)模發(fā)展,靈活調(diào)節(jié)能力提升將成為電力規(guī)劃和運(yùn)行的重要內(nèi)容。中國(guó)煤電基數(shù)大,改造成本低,可釋放靈活調(diào)節(jié)潛力巨大,應(yīng)優(yōu)先推動(dòng)火電靈活性改造;其次要加快發(fā)展抽水蓄能,預(yù)計(jì)2035年前抽水蓄能的競(jìng)爭(zhēng)力仍強(qiáng)于其他儲(chǔ)能方式,系統(tǒng)級(jí)儲(chǔ)能應(yīng)優(yōu)先發(fā)展抽水蓄能;最后應(yīng)考慮市場(chǎng)因素適當(dāng)并有序發(fā)展非抽蓄儲(chǔ)能,滿足多種應(yīng)用場(chǎng)景需求[24-25]。

3 結(jié)論

儲(chǔ)能對(duì)電網(wǎng)安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、綠色、高效運(yùn)行可發(fā)揮重要作用,隨著儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步和成本下降,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能受到廣泛關(guān)注,成為“十四五”能源電力規(guī)劃需要考慮的重點(diǎn)內(nèi)容。

本文分析了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃應(yīng)用的總體認(rèn)識(shí)以及典型場(chǎng)景案例,得出結(jié)論如下。

(1)作為系統(tǒng)級(jí)的調(diào)節(jié)手段,抽水蓄能應(yīng)保持一定規(guī)模,國(guó)家應(yīng)給予支持。

(2)電網(wǎng)需要電化學(xué)儲(chǔ)能,但并不是“剛需”,有多種備選措施。電化學(xué)儲(chǔ)能目前成本仍然比較高,應(yīng)作為“特種部隊(duì)”,而非“常規(guī)部隊(duì)”。

(3)儲(chǔ)能規(guī)劃需要統(tǒng)籌,仍須深化研究和應(yīng)用實(shí)踐。

(4)電化學(xué)儲(chǔ)能具備分布式和快速響應(yīng)等特性,科學(xué)的支持政策或市場(chǎng)機(jī)制應(yīng)能充分激發(fā)這些特性。

(5)電化學(xué)儲(chǔ)能有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和應(yīng)用前景,初期有必要示范試點(diǎn)支持,規(guī)模化發(fā)展階段重點(diǎn)要依靠市場(chǎng)。

原標(biāo)題:中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在典型場(chǎng)景下的應(yīng)用價(jià)值評(píng)估
 
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