分布式能源、储能技术有望迎来春天
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能源互联网的发展与可再生能源、分布式、智能电网、大数据等技术的进步互相协同和促进,能源的分布式形态大势所趋。未来基于能源互联网技术,可以将大量由分布式能量采集装置、分布式能量储存装置和各种类型负荷构成的新型电力网络节点互联起来,以实现能量与信息的双向流动。
目前世界各国总发电量中约10%来自分布式能源。相对太阳能、风能、生物质能等,天然气分布式能源适用范围更广、综合利用效率更高,应用前景广阔。
分布式能源系统可以为在不适宜建设集中电站的地区和输电网末端的用户及输配电系统提供能源,能够有效降低热、电、冷等远离能量输送损失和相应的输配电系统投资,为用户提供高品质、高可靠性和清洁的能源服务。
分布式能源系统优势突出

储能技术是目前电力系统甚至能源领域最为关键的技术之一,也是能源互联网发展的关键。储能技术具有应用前景主要有三大领域:可再生能源利用和智能电网的建设、电力系统的能量管理和电能质量改善,以及电动汽车应用领域。这三大领域对储能设备都有着巨量的需求。
储能系统应用范围贯穿发、输、变、配、用等电力系统的各个环节,可以有效地实现需求侧管理,削峰填谷、平滑负荷。储能系统不仅可以提高电力设备运行效率,降低供电成本,还是促进可再生能源的应用,提高系统运行稳定性、调整频率、补偿负荷波动的一种手段。
储能技术在电力系统中应用广泛

储能技术主要有物理储能(包括:抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能等)、化学储能(包括:铅酸电池、镍系电池、锂系电池、液流电池、钠硫电池等)和电磁储能(包括:超级电容器储能、超导储能等)等几类。
电网调峰等对储能的需求以大功率、大容量为主要特点,因此物理储能比较适用于电网调峰、调频等智能电网领域,目前应用比较多的是抽水储能方式。相比之下,化学储能比较适用于中小规模储能、电能质量保障和用户需求侧管理。尤其是电池储能,是目前电能质量管理中应用最广泛的储能技术。
可再生能源发电出力平滑、分布式发电和微电网对储能技术等对储能的需求同样具有大功率、大容量的特点,但由于我国风电主要集中在三北地区和东南沿海地区,这些地区的地质结构对抽水蓄能和压缩空气储能也有较大影响,因此钒流电池、钠硫电池、磷酸铁锂电池等电池储能是大规模风光互补电站较实用的储能方式。
2014年3月,发改委、能源局、环保部联合发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》中对加快储能技术研发应用提出明确的任务目标要求。其中明确要掌握大规模间歇式电源并网技术,突破10兆瓦级空气储能、兆瓦级超导储能等关键技术,2015年形成为50万辆电动汽车供电的配套充电设施,2017年为更大规模的电动汽车市场提供充电基础设施保障。
储能技术为发展能源互联网提供基础技术支撑。“十三五”期间,储能技术有望得到更为广阔的发展。以智能电网应用开展先进储能技术示范试点、加快电动汽车供充电产业链发展等措施将不断打开储能产业市场空间。
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