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分析常见的应用(渝三峡A000565)场景和储能收入模型
2019-04-15 11:52:24 来源:https://www.whirlpad.com 作者:白银电力

白银电力: 我们认为,储能技术的发展,其场景的使用及其价值的挖掘应分为三个层次。第一个层次是单一收入模型,即仅考虑现有机制体系带来的投资收益。无论该机制未涵盖的其他间接效益如何,该方法都很简单,但与能量存储的实际值有很大的偏差,例如使用时间电价管理的场景模式,电厂频率调制,第二级是系统值模型,它指的是存储的考虑因素。考虑到电力系统所有优势的储能系统价值,而不考虑能源储存的社会效益,如减少排放和提高基础设施利用率,这种方法可以更好地反映能源储存的实际价值,如能源存储。需求方响应等;第三层是综合效益模型,以区域能源系统为研究对象,比较系统中能量存储的存在与否,计算能源的生产运营成本和社会效益。存储。这种方法的好处可以更充分地反映储能的实际价值,这是储能经济研究的必然趋势。没有相应的能量储存。共同效益模型的经济效益模型,这种发展水平将与综合能源社会相结合,如互联网模式运输,电力和燃气网络在未来的能源互联网模式,碳交易模式。

一,传统发电领域

(1)辅助动态操作

动态操作意味着为了确保负载和发电之间的实时平衡,需要根据调度要求调整火电机组的输出,而不是在额定输出状态下持续运行。它包括四种运行状态:启动,爬升,非完全状态和关闭。辅助动态操作的应用意味着储能装置和火电机组根据调度要求共同调整输出尺寸,尽可能减小火电机组输出的波动范围,让火电机组工作尽可能接近经济运行。换句话说,热功率单元设计成在完全通电时处于经济状态,并且该单元具有最高的热效率。

由于储能技术具有快速响应速度,应用储能技术辅助动态运行可以提高火电机组的效率,减少碳排放。动态操作可能会导致设备某些组件发生蠕变,从而导致设备损坏并增加故障的可能性,即降低设备的可靠性。同时,增加了更换设备和维护成本的可能性,最终降低了整个设备的使用寿命。储能技术的应用可以避免动态运行对设备寿命造成的损害,降低设备维护和更换设备的成本,进而延迟或减少对发电侧新发电机组的需求。

二,可再生能源领域

(1)切割峰和填充谷

当负载低或有限时,间歇可再生能源为能量存储装置充电;当负载高或不高时,能量存储装置对电网充电。该应用使能量存储和可再生能源成为一个具有可调输出和可调节输出的完整系统,降低了电力系统备用单元容量,使间歇性,可再生能源网格友好且可调度。

(2)跟踪计划输出

近年来,大规模风电已经整合到电网中。由于风电输出的随机性和波动性,电网的功率平衡受到影响。因此,有必要预测风电场的发电量以确保电网的功率。平衡且操作安全。

三,配套服务领域

(1)频率调制

电力系统频率是电能质量的主要指标之一。在实际操作中,频率不能始终保持在参考频率状态。当电力系统中原动机的功率和负载功率发生变化时,电力系统的频率将不可避免地发生变化。频率偏差不利于电力和发电设备的安全和有效运行。在某些情况下,甚至可能会损坏设备。因此,在系统频率偏差超过允许范围(中国偏差范围为0.2Hz)后,必须执行频率。调整。

(2)峰值

在电力系统的实际运行过程中,电力负荷具有峰值和低点。当需要峰值负载时,必须装备某个发电机组以发电,以满足电力需求,并实现电力系统中的电力生产和电力消耗之间的平衡。由于电力系统的运行模式因国家而异,因此电力辅助服务的分类也不同。目前,在美国等国外辅助服务市场中,没有峰值共享辅助服务。在中国的辅助服务市场中,峰值转移辅助服务分为基本峰值和有偿峰值。

(3)备用容量

备用容量是指除了满足预期的负载需求之外,为电力质量保留的有功功率储备以及电力系统的安全稳定运行。可随时调用备用容量,输出负载可调。一般而言,电力系统的备用容量应等于系统正常供电容量的15%至20%,但最小值应等于系统中安装的单个容量的最大容量。

四,分布式能源和微网络领域

(1)使用时间电价管理

目前,电网公司根据零售电价使用使用时间的电价。用户可以根据自己的实际情况安排用电计划,并将电价的电力需求在较高的时间转移到电价较低的时候,从而达到降低整体电价水平的目的,即是,使用时间的电价管理。使用时间电价管理非常类似于转变峰值,但使用时间电价管理基于使用时间电价系统。在实施使用时间电价的电力市场中,能量存储是帮助电力用户实现使用时间电价管理的理想手段。电价低时充电储能系统,高电价放电,不仅可以通过低储存和高放电降低整体用电成本,而且即使电价也不需要改变用户的用电习惯是最高的,您可以按使用电力满足您自己的需求。来自使用时间的电价管理收入主要通过调整电价差异和用电量计划获得。

(2)容量费用管理

在电力市场中,有两种形式的电价,一种是电价,另一种是电价。其中,电价是指根据实际交易电量收取的电价。容量电价与电价不同。它主要取决于用户电力消耗的最高值,无论电力使用的时间长短和用户使用的总电量。储能技术可以在高峰时段补充用户的容量,从而减少对电力公司的电力支付。

(3)提高供电可靠性

储能用于提高微电网供电的可靠性。这意味着当发生电源故障时,能量存储器可以将存储的能量提供给最终用户,避免在故障修复过程中的电源中断,以确保电源可靠性。可靠性计算的经济价值通常很难。一方面,提高可靠性的经济效益与停电损失有关,不同的负载在停电时会受到不同的影响;另一方面,一些重要的负荷涉及公共安全,灾后救济和战时。在某些特殊情况下,在这种情况下提供电力供应保障服务的价值很难量化。因此,这部分收入主要取决于用户的电力服务价值,停电损失的补偿也是收入的一部分。

(4)提高电能质量

储能技术用于提高电能质量。这意味着负载端的能量存储可以在短期故障的情况下保持电能质量,从而减少电压波动,频率波动,功率因数,谐波和从第二分钟到分钟的负载扰动。电能质量的影响。与提高供电可靠性类似,通过储能提高能源质量的好处主要与电能质量故障事件的发生次数和用户对低质量电力服务造成的损失程度以及储能系统配备。它也会影响这部分的好处。

通过分析能源系统中储能的主要功能和收益模型,建立了储能收益模型。在传统发电领域,储能主要起到协助动态运行,取代或推迟新机组建设的作用;在可再生能源领域,储能主要起到削峰和填谷以及跟踪计划的作用;在辅助服务,存储领域它主要起调频,调峰和备用容量的作用;在分布式能源和微电网领域,储能主要起着使用时间电价管理,容量费用管理和提高供电可靠性的作用。

原标题:能量存储的常见使用方案和收入模型分析

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责任编辑:教务王老师
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