Էներգիայի պահեստավորման տեխնոլոգիան, որը նոր էներգիայի բնագավառում կենտրոնացված է, կանչում է էլեկտրաէներգիան էլեկտրացանցի գործառույթների համար։ Բաշխված էներգիայի պահեստավորումը գործակալական/արդյունաբերական կոնտեքստում կրճատում է ծախսերը գործիքային կողմի կողմից, բարձրացնում է էլեկտրացանցի կայունությունը և հեղհում է գործիքային-դուրս անհավասարությունները։ Այս հոդվածը ուսումնասիրում է դրա կիրառությունը գործակալական/արդյունաբերական օգտագործողների համար սցենարների և հնարավորության միջոցով:
1 Սցենարի կիրառության վերլուծություն
1.1 Նախապայմանների վերլուծություն
Էլեկտրաէներգիայի ծախսերը գործակալական/արդյունաբերական էներգիայի ծախսերի մեջ ներկայացնում են կարևոր մաս, հատուկ առում է արտադրական ընկերությունների համար, որոնց համար նրանք կազմում են ընդհանուր ծախսերի 10%-20% մինչև 40%-50% հարկավոր ընկերությունների համար։ Բաշխված պահեստավորումը հնարավորություն է տալիս գործիքային կողմի կողմից կորցնել, իրականացնել ինքնապատenance, և արդյունաբերական կողմի պատասխան, օպտիմալացնել էներգիայի կառուցվածքը, կրճատել ծախսերը և բարձրացնել գործառույթային արժանապատվությունը:
1.1.1 Գործիքային կողմի կորցնել և դուրս լցնել
Օգտագործողի ծախսման մոդելի և տեղային .tarif-ների հիման վրա դիմադրում է համապատասխան չափով պահեստավորման համակարգ։ Դա լացվում է ցածր արժեքով դուրս և հարթ պահերի ընթացքում, իսկ դուրս է լցվում բարձր արժեքով գործիքային պահերի ընթացքում, որպեսզի կրճատվեն գործիքային բեռները, խուսափել բարձր արժեքով էլեկտրաէներգիայի գնումից և կրճատվեն էլեկտրաէներգիայի ծախսերը:
1.1.2 Ինքնապատenance
Հատկապես քաղաքային էլեկտրաէներգիայի պահանջը տարածաշրջանային և պարբերական պարտադիր է, որը ստեղծում է եղանակային/պարբերական կրճատում։ Որպեսզի պահպանվի էլեկտրացանցի կայունությունը առաջացող կրճատումների կամ արտակարգ դեպքերի ընթացքում, էլեկտրաէներգիայի կազմակերպությունները օգտագործում են կարգավոր էլեկտրաէներգիայի սխեման, որը հարձակում է ընկերությունները կրճատել գործիքային բեռների պահանջը կամ բարձրացնել դուրս պահերի ծախսումը:
1.1.3 Արդյունաբերական կողմի պատասխան (DSR)
DSR-ը, որը էլեկտրաէներգիայի պահանջի և առաջացող տեսական լարումների հիմնական լուծումն է, նկարագրում է օգտագործողների նախապայմանավոր էլեկտրաէներգիայի բեռների կողմից կողմնակցությունը շնորհավորումների միջոցով: Դա հնարավորություն է տալիս գործիքային կողմի կորցնել և դուրս լցնել: Բաշխված պահեստավորման ընթացքում նոր առաջընթացի հետ, DSR-ի փորձարկումները ընթանում են ընդլայնվել: Այժմ կողմնակցական էլեկտրաէներգիայի կազմակերպությունները հրապարակում են շնորհավորումների սխեման, որը պահպանում է էներգիայի պահեստավորման շուկայի դիրքը:
1.2 Բեռնային վերլուծություն
Գործակալական/արդյունաբերական բաշխված պահեստավորումը համապատասխանում է տարբեր սցենարների և բեռնային տեսակների, ներառյալ օրական շիֆտ, երեք շիֆտ արդյունաբերություն և պատահական անհավասարակշռություն բեռնային լրացուցիչներ:
1.2.1 Օրական շիֆտ բեռնային լրացուցիչ
Բեռնային կորը հաստատուն է. աշխատանքի սկզբից բարձրանում է և աշխատանքի վերջից ներքև է ընկնում: Օրինակ, մոլ կենտրոնը 8:00-ին սկսում է բարձրանալ, 9:00-6:00 հաստատուն է (ցածր տատանումներ), 6:00-ից ներքև է ընկնում և 10:00-8:00 հաստատուն է դուրս լցնում:
Հիմնական օգտագործողներ. գործակալական կոմպլեքսներ, գրասենյակներ, օրական շիֆտ արդյունաբերող ընկերություններ: Գործիքային բեռները համընկնում են օրական բարձր արժեքների հետ, իսկ դուրս լցնելը համընկնում է գիշերային ցածր արժեքների հետ, ինչը իդեալական է գործիքային կողմի կորցնելու համար:
1.2.2 Երեք շիֆտ արդյունաբերության բեռնային լրացուցիչ
24/7 անընդհատ բեռնային լրացուցիչ է պարզ տատանումներով (օրինակ, գործիքային գործողությունների/նյութերի փոփոխության ընթացքում): Սովորական է հանրապետություններում և մետաղուրգության մեջ, որտեղ օգտագործում են 24 ժամանակային սարքավորում (վենտիլատորներ, սեղմիչներ): Արդյունաբերող ընկերությունները ունեն բարձր ծախսեր և խիստ հավաստության պահանջներ, որոնց համար պահեստավորումը համապատասխանում է գործիքային կողմի կորցնելու և ինքնապատenance-ի համար:
Վճարում. երկու մասնավոր արդյունաբերական (հիմնական + էներգիայի վճար): Պահեստավորման նախագծման պետք է հաշվի առնել լացման-դուրս լցնման ազդեցությունը հիմնական վճարների վրա:
2.1.1 志强不息,奋斗不止。
低电压连接方式具有接线方案简单、改造成本低、手续简便等优点。但对变压器负载率和负荷吸收能力要求较高。此外,它只能为特定变压器的负荷供电,不能为其他变压器的负荷供电。
高压连接
高压连接是指储能系统通过内置升压系统,在10kV电压等级下接入用户10kV母线。适用于用户现有变压器无多余容量供储能充电的情况,或者用户有多个变压器且负荷分布不均的情况。具体接线方式如图2所示。
此方法的优点:储能充电不受变压器负载率的影响,充电功率不受限制,可以同时为多台变压器负荷吸收,吸收率高。缺点:储能系统成本较高;需要用户电力系统进行高压改造(增加改造成本);电网公司扩容增容流程较长、要求严格。
2.2 充放电策略
连接方式决定了初始储能建设成本;充放电策略决定收益。不同场景下的策略不同,例如自用模式在电网限电或缺电时放电;需求侧响应则遵循电力部门政策。削峰填谷是商业/工业的主要应用场景,需根据分时电价时段和价格设计策略。
2.2.1 分时电价
以某省110kV大工业电价为例,详见表1。
2.2.2 充放电策略分析
通过对分时电价的分析,每天有一个低谷期、两个平段期和两个高峰期。对于储能系统,采用一天两次充电、两次放电的策略经济效益最佳,涉及一个峰谷循环和一个峰平循环。
3 结论
分布式储能技术在商业和工业领域的应用有助于提高电网的稳定性和安全性,可以缓解电力峰谷差问题,同时为用户提供更可靠的电力供应。商业和工业用户侧是分布式储能的典型应用场景。在节省电费并为用户带来利益的基础上,还可以有效提高清洁能源的消纳率,有效减少电力传输损耗,助力实现“双碳”目标。
储能系统可以通过电池充放电策略实现负荷侧的功率调节,通过峰谷价差套利节省电费,并可以通过与需求侧响应、容量管理等配合进一步扩大收益。