Oersjoch fan 'e ûntwikkeling en tapassing fan' e enerzjyopslachyndustry.
1. Ynlieding ta enerzjyopslachtechnology.
Enerzjyopslach is de opslach fan enerzjy. It ferwiist nei technologyen dy't ien foarm fan enerzjy omsette yn in stabiler foarm en opslaan. Se litte it dan frij yn in spesifike foarm as it nedich is. Ferskillende enerzjyopslachprinsipes ferdiele it yn 3 typen: meganysk, elektromagnetysk en elektrogemysk. Elk type enerzjyopslach hat syn eigen krêftberik, eigenskippen en gebrûk.
Soart enerzjyopslach | Nominaal fermogen | Rated enerzjy | skaaimerken | Applikaasjegelegenheden | |
Mechanysk Enerzjyopslach | 抽水 储能 | 100-2.000 MW | 4-10 oeren | Grutskalige, folwoeksen technology; trage reaksje, fereasket geografyske middels | Lastregeling, frekwinsjekontrôle en systeembackup, netstabiliteitskontrôle. |
压缩 空气储能 | IMW-300MW | 1-20 oere | Grutskalige, folwoeksen technology; trage reaksje, needsaak foar geografyske boarnen. | Peak shaving, systeem reservekopy, raster stabiliteitskontrôle | |
飞轮 储能 | kW-30MW | 15s-30 min | Hege spesifike krêft, hege kosten, heech lûdsnivo | Transiente/dynamyske kontrôle, frekwinsjekontrôle, spanningskontrôle, UPS en batterij-enerzjyopslach. | |
Elektromagnetysk Enerzjyopslach | 超导 储能 | kW-1MW | 2s-5min | Fluch antwurd, hege spesifike krêft; hege kosten, lestich ûnderhâld | Transiente/dynamyske kontrôle, frekwinsjekontrôle, kontrôle fan stroomkwaliteit, UPS en batterij-enerzjyopslach |
超级 电容 | kW-1MW | 1-30s | Fluch antwurd, hege spesifike krêft; hege kosten | Kwaliteitskontrôle fan stroom, UPS en batterij-enerzjyopslach | |
Elektrogemysk Enerzjyopslach | 铅酸 电池 | kW-50MW | 1 min-3 h | Folwoeksen technology, lege kosten; koarte libbensdoer, soargen oer miljeubeskerming | Reservekopy fan elektrisiteitssintrales, swarte start, UPS, enerzjybalâns |
液流 电池 | kW-100MW | 1-20 oere | In protte batterijsyklusen omfetsje djip opladen en ûntladen. Se binne maklik te kombinearjen, mar hawwe in lege enerzjytichtens | It giet oer stroomkwaliteit. It giet ek oer reservekrêft. It giet ek oer peak shaving en valley filling. It giet ek oer enerzjybehear en duorsume enerzjyopslach. | |
钠硫 电池 | 1kW-100MW | Oeren | Hege spesifike enerzjy, hege kosten, en problemen mei operasjonele feiligens fereaskje ferbettering. | Stroomkwaliteit is ien idee. In reservestroomfoarsjenning is in oar idee. Dan is der peak shaving en valley filling. Enerzjybehear is in oar idee. Uteinlik is der duorsume enerzjyopslach. | |
锂离子 电池 | kW-100MW | Oeren | Hege spesifike enerzjy, kosten nimme ôf as de kosten fan lithium-ion-batterijen ôfnimme | Transiente/dynamyske kontrôle, frekwinsjekontrôle, spanningskontrôle, UPS en batterij-enerzjyopslach. |
It hat foardielen. Dizze omfetsje minder ynfloed fan geografy. Se hawwe ek in koarte boutiid en hege enerzjytichtens. As gefolch kin elektrochemyske enerzjyopslach fleksibel brûkt wurde. It wurket yn in protte situaasjes foar enerzjyopslach. It is de technology foar it opslaan fan enerzjy. It hat it breedste oanbod fan gebrûk en it measte potinsjeel foar ûntwikkeling. De wichtichste binne lithium-ion-batterijen. Se wurde brûkt yn senario's fan minuten oant oeren.
2. Senario's foar tapassing fan enerzjyopslach
Enerzjyopslach hat in rykdom oan tapassingsscenario's yn it stroomnet. Enerzjyopslach hat 3 haadgebrûken: stroomopwekking, it net en brûkers. Dat binne:
Nije enerzjyproduksje is oars as tradisjonele typen. It wurdt beynfloede troch natuerlike omstannichheden. Dizze omfetsje ljocht en temperatuer. De enerzjyútfier ferskilt per seizoen en dei. It oanpassen fan enerzjy oan 'e fraach is ûnmooglik. It is in ynstabile enerzjyboarne. As de ynstalleare kapasiteit of enerzjyproduksjeferhâlding in bepaald nivo berikt, sil dit ynfloed hawwe op 'e stabiliteit fan it stroomnet. Om it stroomsysteem feilich en stabyl te hâlden, sil it nije enerzjysysteem enerzjyopslachprodukten brûke. Se sille opnij ferbine mei it net om de enerzjyútfier te glêdjen. Dit sil de ynfloed fan nije enerzjy ferminderje. Dit omfettet fotovoltaïsche en wynenerzjy. Se binne yntermitterend en flechtich. It sil ek problemen mei enerzjyferbrûk oanpakke, lykas it ferlitten fan wyn en ljocht.
Tradisjoneel netûntwerp en -konstruksje folgje de metoade foar maksimale lading. Se dogge dat oan 'e netkant. Dat is it gefal by it bouwen fan in nij net of it tafoegjen fan kapasiteit. De apparatuer moat rekken hâlde mei de maksimale lading. Dit sil liede ta hege kosten en leech gebrûk fan aktiva. De opkomst fan enerzjyopslach oan 'e netkant kin de orizjinele metoade foar maksimale lading brekke. By it meitsjen fan in nij net of it útwreidzjen fan in âld net kin it de oerlêst fan it net ferminderje. It befoarderet ek it útwreidzjen en opwurdearjen fan apparatuer. Dit besparret op ynvestearringskosten yn it net en ferbetteret it gebrûk fan aktiva. Enerzjyopslach brûkt konteners as de wichtichste drager. It wurdt brûkt oan 'e stroomopwekkings- en netkant. It is benammen foar tapassingen mei in fermogen fan mear as 30 kW. Se hawwe in hegere produktkapasiteit nedich.
Nije enerzjysystemen oan 'e brûkerskant wurde benammen brûkt om stroom op te wekken en op te slaan. Dit ferleget elektrisiteitskosten en brûkt enerzjyopslach om stroom te stabilisearjen. Tagelyk kinne brûkers ek enerzjyopslachsystemen brûke om elektrisiteit op te slaan as de prizen leech binne. Dit lit har har gebrûk fan netstroom ferminderje as de prizen heech binne. Se kinne ek elektrisiteit fan it opslachsysteem ferkeapje om jild te fertsjinjen mei pyk- en dalprizen. Enerzjyopslach oan 'e brûkerskant brûkt kasten as de wichtichste drager. It is geskikt foar tapassingen yn yndustriële en kommersjele parken en ferspraat fotovoltaïske elektrisiteitssintrales. Dizze binne yn it fermogenberik fan 1 kW oant 10 kW. De produktkapasiteit is relatyf leech.
3. It "boarne-net-lading-opslach"-systeem is in útwreide tapassingsscenario fan enerzjyopslach
It "boarne-net-lading-opslach" systeem is in operaasjemodus. It omfettet in oplossing fan "stroomboarne, stroomnet, lading en enerzjyopslach". It kin de effisjinsje fan enerzjygebrûk en de feiligens fan it net ferheegje. It kin problemen lykas netvolatiliteit by skjin enerzjygebrûk oplosse. Yn dit systeem is de boarne de enerzjyleveransier. It omfettet duorsume enerzjy, lykas sinne-enerzjy, wyn en wetterkrêft. It omfettet ek tradisjonele enerzjy, lykas stienkoal, oalje en ierdgas. It net is it enerzjytransmisjenetwurk. It omfettet transmisjeliedingen en apparatuer fan it stroomsysteem. De lading is de einbrûker fan enerzjy. It omfettet ynwenners, bedriuwen en iepenbiere foarsjennings. Opslach is de enerzjyopslachtechnology. It omfettet opslachapparatuer en technology.
Yn it âlde enerzjysysteem binne termyske enerzjysintrales de enerzjyboarne. De huzen en yndustryen binne de lading. De twa binne fier útinoar. It stroomnet ferbynt se. It brûkt in grutte, yntegreare kontrôlemodus. It is in real-time balansearringsmodus wêrby't de enerzjyboarne de lading folget.
Under it "nije Leistungssystem" foege it systeem de oplaadfraach fan nije enerzjyauto's ta as in "lêst" foar brûkers. Dit hat de druk op it stroomnet sterk ferhege. Nije enerzjymetoaden, lykas fotovoltaïsche systemen, hawwe brûkers in "stroomboarne" wurden. Ek moatte nije enerzjyauto's fluch opladen wurde. En de opwekking fan nije enerzjy is ynstabyl. Dat brûkers hawwe "enerzjyopslach" nedich om de ynfloed fan har stroomopwekking en gebrûk op it net te glêdjen. Dit sil peak-enerzjygebrûk en dal-enerzjyopslach mooglik meitsje.
Nij enerzjygebrûk wurdt ferskaat. Brûkers wolle no lokale mikrogrids bouwe. Dizze ferbine "stroomboarnen" (ljocht), "enerzjyopslach" (opslach) en "loads" (laden). Se brûke kontrôle- en kommunikaasjetechnology om in protte enerzjyboarnen te behearjen. Se litte brûkers nije enerzjy lokaal generearje en brûke. Se ferbine ek op twa manieren mei it grutte stroomnet. Dit ferminderet har ynfloed op it net en helpt it yn lykwicht te bringen. It lytse mikrogrid en enerzjyopslach binne in "fotovoltaïsk opslach- en oplaadsysteem". It is yntegreare. Dit is in wichtige tapassing fan "boarnegrid load opslach".
Tapassingsperspektiven en merkkapasiteit fan 'e enerzjyopslachsektor
It rapport fan CNESA seit dat oan 'e ein fan 2023 de totale kapasiteit fan eksploitearjende enerzjyopslachprojekten 289,20 GW wie. Dit is in stiging fan 21,92% fan 237,20 GW oan 'e ein fan 2022. De totale ynstalleare kapasiteit fan nije enerzjyopslach berikte 91,33 GW. Dit is in stiging fan 99,62% yn ferliking mei it foargeande jier.
Tsjin 'e ein fan 2023 berikte de totale kapasiteit fan enerzjyopslachprojekten yn Sina 86,50 GW. It wie in stiging fan 44,65% fan 59,80 GW oan 'e ein fan 2022. Se meitsje no 29,91% út fan 'e wrâldwide kapasiteit, in stiging fan 4,70% fan 'e ein fan 2022. Dêrûnder hat pompopslach de measte kapasiteit. It is goed foar 59,40%. Merkgroei komt benammen fan nije enerzjyopslach. Dit omfettet lithium-ion-batterijen, lead-soerbatterijen en perslucht. Se hawwe in totale kapasiteit fan 34,51 GW. Dit is in stiging fan 163,93% fan ferline jier. Yn 2023 sil de nije enerzjyopslach fan Sina mei 21,44 GW tanimme, in stiging fan 191,77% jier-op-jier. Nije enerzjyopslach omfettet lithium-ion-batterijen en perslucht. Beide hawwe hûnderten projekten op megawattnivo dy't oan it net ferbûn binne.
Te oardieljen nei de planning en bou fan nije enerzjyopslachprojekten, is de nije enerzjyopslach fan Sina grutskalich wurden. Yn 2022 binne d'r 1.799 projekten. Se binne pland, yn oanbou of yn wurking. Se hawwe in totale kapasiteit fan sawat 104,50 GW. De measte nije enerzjyopslachprojekten dy't yn wurking steld binne, binne lyts en middelgrut. Harren skaal is minder as 10 MW. Se meitsje sawat 61,98% fan it totaal út. De enerzjyopslachprojekten dy't yn planning en yn oanbou binne, binne meast grut. Se binne 10 MW en mear. Se meitsje 75,73% fan it totaal út. Mear as 402 projekten fan 100 megawatt binne yn 'e wurken. Se hawwe de basis en betingsten om enerzjy op te slaan foar it stroomnet.
Pleatsingstiid: 22 july 2024