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构建新型配电网 储能如何发力?

信息来源:中国能源网 | 作者:官方宣布|行业资讯|浏览次数:2143
2023-05-30

目今,我国新型配电网的建设已经进入快速和高质量生长的轨道,但仍然面临漫衍式能源间歇性、负荷需求不确定性、系统故障随机性等因素的挑战。储能是提高配电系统灵活性,实现配电网调理平衡、自愈控制的要害手段。

配电网从“无源”到“有源”

随着“双碳”目标推进,越来越多漫衍式电源接入大电网,配电网形态及功率流向爆发变革,从“无源单向”转变为“有源双向”。其中的“源”主要指漫衍式电源,一般包括漫衍式光伏发电、小水电、疏散式风电、小型燃气轮机、储能、电动汽车充电设施(V2G)等。

在今年4月举行的“权威部分话开局”系列主题新闻宣布会上,国家能源局介绍,能源行业将全面推进能源高质量生长,在加速推进能源消费方法厘革方面,重点实现能源结构、能源系统和形态以及能源空间结构三方面的转变,国家还将加速生长漫衍式能源、沿海核电、海上风电,实现能源“从远方来”与“从身边来”协同生长。

可以想见,随着上述“源”的种类和数量不绝增加,配电系统将迎来变革,其中有两个变革值得关注。

第一,大宗的增值电源、增值储能平漫衍式电容进入配电系统,种种间歇性、随机性、模糊性的情况将泛起。如在交通领域,随着漫衍式电容的快速生长,电动汽车、地铁等终端能源电气化率将逐年递增。

第二,大宗的电力数据包括电子数据、电动车数据等都将通过配电网络连接。配电系统将由简单的供电角色转变为供电兼互联网信息基础的数据平台,形成包括可再生能源的消纳支撑平台、多元海量信息集成的数据平台、多利益主体加入的交易平台、电气化交通生长的支撑与效劳平台等多个平台。

同时,漫衍式电源的接入,让配电网系统运行中的不确定因素显著增加。中国工程院院士、天津大学教授王成山指出,用户需求是配电网形态生长的主要驱动力,未来配电网智能效劳平台将提供绿色、智能、可定制的供电效劳,这对配电网的宁静稳定运行提出了更高要求。

储能如何支撑新型配电网?

在众多提高配电系统灵活性的手段中,储能是重要的调理手段,为配电网引入储能,有助于包管新能源健康生长和电力系统稳定运行。

王成山院士指出,新型配电系统形态具有低碳化、漫衍化、去中心化、数字化的特点,最大限度追求新能源与负荷分层分区平衡,储能系统是源荷平衡的重要支撑。

去中心化是配电系统形态和机制的重大厘革,电力电子装备将是未来配电网架厘革的推翻性技术。接纳柔性智能化配电装备,通太过层、分区高度自治的蜂巢状结构(微电网、CELL),高度互联、灵活重构、闭环运行,将大大优化网络结构与运行方法,增强分区自治能力,最大限度实现可再生能源与负荷就地平衡,制止大数据集中上传,实现分层分区优化。

数字化是配电系统高效可靠运行的重要手段。未来的配电系统包括漫衍式电源、直流交互式微电网、电动汽车充电桩等,传感单位越来越多,可以实现配电网络全笼罩。储能将在新型配电系统中发挥重要支撑作用。

王成山院士以天津北辰产城融合示范区为例指出,该示范区以四端口柔性多状态开关为枢纽,建成由4条10千伏线路组成的交直流环网。天津北辰产城融合示范区柔性配电网,解决了线路负荷漫衍不均问题,提高了供电可靠性,漫衍式能源消纳率抵达100%。

随着风电、光伏等可再生能源大规模并网,配电网的稳定性面临挑战。共享储能以电网为纽带,将独立疏散的电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行全网优化配置,交由电网进行统一协调,推动源网荷各端储能能力全面释放,提升配电系统的稳定性,推动电力系统由“源随荷动”向“源荷互动”转变。

2021年7月,国家生长革新委、国家能源局《关于加速推动新型储能生长的指导意见》中明确“勉励探索建设共享储能”。

共享储能在新型配电网建设中发挥的重要作用在福建泉州的共享储能项目中获得了积极印证。福建省泉州市南安市翔云镇是典范的高比例漫衍式光伏电源接入乡镇,截至2022年年底,该镇凌驾三分之二的公用变压器台区接入了漫衍式光伏电源。漫衍式光伏发电并网容量连续增长,对电网宁静稳定运行的影响有所增加。针对这一问题,2022年6月,国网福建电力在翔云镇翔云村、金安村试点建设台区组共享储能型微电网,为翔云台区5号、6号配电变压器和金安台区2号、4号配电变压器配置了一套储能供电系统和电池治理系统装置。共享储能型微电网运行以来,试点区域的漫衍式光伏发电实现就地消纳率100%。台区组共享储能型微电网解决了山区乡村的漫衍式光伏发电就地消纳问题。

国网湖南电力储能工程研究中心主任徐志强认为,新型电力系统宜优先生长电网侧独立共享储能,提高系统灵活调理能力。上海市政协委员、寰泰能源股份有限公司董事长南逸认为,通过储能装备“共享化”,可以进一步提高储能设备利用率。

储能助力微电网充放自如

本世纪初,为协调大电网与漫衍式电源的矛盾,充分挖掘漫衍式能源的价值和效益,业内人士提出可以将漫衍式电源及负荷一起作为配电网的一个简单可控的子系统,这就是微电网。

微电网既可以作为一个小型电网自主运行,也可以并网成为配电网的一部分,能实现并网与离网模式的平滑切换,协调大电网与漫衍式电源的技术矛盾,减少大规模漫衍式电源接入对电网造成的攻击,为用户提供优质可靠的电力供应。

国家电网《新型电力系统行动计划(2021-2030)》指出,在电网生长方法上,由以大电网为主,向大电网、微电网、局部直流电网融合生长转变。微电网将成为解决漫衍式能源并网问题的有力手段,是新型配电系统的重要组成单位。

微电网内部散布式电源以清洁能源为主,或接纳以能源综合利用为目标的发电形式。微电网内的新能源系统可在并网运行时发电,储能系统也可在并网运行时进行充电和放电,与公网进行电能交换,减少大规模漫衍式电源接入对电网造成的攻击,实现配电网自愈控制。

微电网在新型配电系统中的要害作用在实践中获得印证。

河北雄安王家寨智能微电网工程凭据“1+3+N”模式,打造1个全绿电示范村,设置3个层级(村级、邻里级、家庭级)微电网,装置光伏座椅、智能垃圾箱、压电步道、直流智慧灯杆等N个立异元素,建设了绿色智能微电网。针对“煤改电”负荷突增引起馈线功率越限问题,该工程通过用户侧热泵集群和微电网智能管控,实现联络线功率精准控制,大幅降低电网革新投资本钱,提高能源利用效率和供电可靠性。

在河北省石家庄市平山县营里乡,光伏发电项目的大规模接入,导致上级变压器反向负载率凌驾92%,变压器的稳定性和宁静性受到严重威胁。随后,河北平山营里建设新型配电网示范工程,接纳“具备虚拟转动惯量的新型配电网”,解决了光伏消纳难题,同时提升了区域频率、惯量主动支撑能力。该工程立异应用自带惯量的构网型控制技术,解决光伏发电随机性、间歇性、波动性等问题,实现对电网的主动感知、主动响应和主动支撑,推动清洁能源宁静可靠替代,同时进一步提高外地新能源消纳能力和局域电网供电质量。该工程投运后,每年将为外地增加10%~20%的光伏收益。

王成山院士认为,在储能的支撑下,微电网可以实现对漫衍式电源的有效集成治理,减少漫衍式电源的波动影响,实现配电网的自愈控制,充分发挥漫衍式电源的优势。


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