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光伏發電技術在海島供電中的應用再探討

2014-08-07 01:16:40鄭永高葛福余
智能建筑電氣技術 2014年5期
關鍵詞:系統

鄭永高 / 葛福余

(1.海軍后勤部軍港管理局,北京100841; 2.海軍工程設計研究局,北京 100070)

1 引言

筆者曾在2011年就光伏發電技術在海島供電中的應用寫過一篇小文[1]。可再生能源中的太陽能,因其清潔環保、永不衰竭的特點被譽為“黃金電”。在海島可利用的可再生能源中,太陽能應是首選。風能利用受海島空間場地、氣象條件限制,存在投資成本高、經濟性差、抗臺風困難等諸多問題。而海島周圍波浪能、海流能雖十分豐富,但因其利用技術尚不夠成熟,投資效益比差等因素,目前沒有具體工程應用報道。

太陽能利用,即光伏發電已在海島供電中有了實際運用,取得了一些運行經驗,解決了若干技術難題。同時我們也深深感到:光伏發電應用到海島,尤其是應用于小型島礁的供電卻非易事,還有許多技術難題有待解決,本文試就這些問題作進一步探討。

2 光伏發電設施要適應海島的特殊環境

海島,尤其是我國西沙、南沙群島的島礁,自然環境特別嚴酷:高溫、高濕、高鹽霧,金屬設施在“天然腐蝕箱”環境中受腐蝕嚴重[2],即使是不銹鋼316L器件也不能幸免。海島光伏發電建設,設施設備防腐是首先必須解決的問題。在實際工程中,筆者曾采用將光伏組件框架整體深度氧化加工工藝,以解決邊框截斷處防腐能力薄弱的問題。此外,采取的措施還包括:做好組件邊框和支架間的原電池防腐蝕隔離;電子電力線路板和裸露接頭處涂敷823防腐漆;配電裝置防護等級選用IP65以上。

在我國南海,臺風頻繁,風力超強。2013年11月10日,筆者親歷了“海燕”臺風的威力,臺風直接掀翻、摧毀了碼頭配電箱,場景驚心動魄。光伏組件安裝在屋頂上,設計人員必須對光伏發電設施的防護予以足夠重視。施工階段,要注意將光伏組件框架和屋頂結構緊密聯接固定,不能簡單支撐固定在屋頂上,框架和屋頂之間不能留有空隙。光伏組件框架用材要有足夠厚度和強度。根據實踐經驗,框架板厚不宜小于2.5mm,戶外配電箱箱體宜為3mm厚的不銹鋼并加防腐漆涂敷。

3 儲能是光伏發電系統在海島供電中的瓶頸

太陽能是間隙性、波動性能源,夜間海島用電負荷主要是空調、制冷、照明、通訊,而此時光伏發電系統已停止發電運行。因此,儲能環節是海島光伏發電系統建設必需的環節,其主要有兩個作用:一是儲存電能,在需要用電時對外放電;二是穩定電壓,把“品質”較差的電能變為電壓穩定的電能供給用電器使用。

關于儲能,有蓄電池儲能、超導儲能、飛輪儲能、超級電容儲能等多種方式。然而真正適合海島光伏發電儲能的方式還是蓄電池儲能。根據已有工程實踐,目前常用的鉛酸蓄電池,循環次數大約700次,壽命也就2~3年。據初步估算:用電功率180kW,需配蓄電池325t。如此大量的蓄電池,搬運上海島就非常困難,2~3年報廢后回收處理又是一大難題。因此另辟蹊徑,找到能量密度高、體積小、重量輕、壽命長的新型蓄電池就成了突破這一瓶頸的關鍵所在。

3.1 全釩液流電池

釩電池是一種基于金屬釩元素的氧化還原電池儲能系統。釩電池電能以化學能的方式存儲在不同價態釩離子的硫酸電解液中,通過外接泵把電解液壓入電池堆體內,在機械動力作用下,使其在不同的儲液罐和半電池的閉合回路中循環流動,采用離子膜作為電池組的隔膜,電解質溶液平行流過電極表面并發生電化學反應,通過雙電極板收集和傳導電流,從而使得儲存在溶液中的化學能轉換成電能。這個可逆的反應過程使釩電池順利完成充電、放電和再充電。

圖1 釩電池的工作原理圖

釩電池具有能量轉換效率高、響應速度快、電池容量大、運行壽命長等特點,是目前國際上發展勢頭強勁的優秀綠色環保高效蓄能技術,廣泛應用于電力、交通、通訊、軍事等行業和領域。釩電池應用于海島光伏發電系統,尚需體液罐小型化,以便于運輸和安裝;同時輸液泵的可靠性和智能化控制都有待完善。

3.2 鎳氫動力電容電池

鎳氫動力電容電池是介于超級電容和化學電池之間的儲能器件。以氫氧化鎳為正極材料,用高能儲氫合金為負極材料,由于蓄電池負極采用了高性能儲氫合金材料,故該蓄電池具有更大的能量。既有電容器可以快速充電放電的優點,又有電化學電池儲能高的特點,而且該蓄電池不含汞、鉛等有害物質,非常有利于環境保護。其主要技術特點:

(1)工作電壓:由活性物質及電解液體系決定,工作電壓1.2V。

(2)額定容量:圓柱型(3Ah~20Ah);方型(20Ah~10 000Ah)。

(3)具備功率特性,內阻不大于5mΩ,大電流放電能力強,可滿足5倍率電流連續放電;0.5倍率放電容量大于標稱值的100%,1倍率放電容量大于標稱值的90%。

(4)高溫性能:55℃下測試,放電容量不低于標稱值的90%。

(5)低溫性能:-40℃下測試,容量不低于標稱值的60%,在低溫下效果明顯好于鉛酸電池的放電深度、放電時間,徹底解決鉛酸電池在低于-15℃環境中放電時間大幅度減少,甚至不能放電的尷尬局面。

(6)安全性、耐振動性:按標準試驗后殼體無變形,內阻無突變。

(7)穿刺試驗和加熱試驗:按標準試驗后產品不爆炸、不起火。

具體應用時,應根據儲能方案、儲能容量、輸入輸出需要將單體電池進行串聯和并聯組配。

表1 鎳氫動力電容電池產品主要規格

表2 鎳氫動力電容電池最大充電電流和放電電流

3.3 鋰離子動力電池

鋰離子動力電池因其能量與功率之比高,壽命長,可快充,自放電小,環境友好,是海島光伏發電系統儲能的理想選擇。根據其正負極材料不同可分為LT、LC和MT三大系列。LT系列產品輸出電壓3.2V,循環壽命6 000次以上,能量密度達到130Wh/kg以上,10min內能充滿80%電量,實現了高安全,長壽命,可快充,在極端條件(火燒、水浸)下不會燃燒爆炸。LC系列產品輸出電壓4.6V,循環壽命1 000次以上,能量密度達到250Wh/kg以上。MT系列產品輸出電壓2.2V~2.4V,循環壽命10 000次以上,能量密度可達80Wh/kg以上。

必須說明,上述三類蓄電池在其他領域已有成功的應用實例,但用于光伏發電系統儲能還少見成功范例,故本文只是提出探討性意見,尚需通過工程實例驗證。

表3 各類蓄電池比較表

4 光伏發電系統的結構設計

光伏發電系統結構設計應盡可能降低運輸、施工、安裝難度。運上海島的所有系統設備、器材須由大船運至海島附近,在海上倒駁至小船轉運,風大浪高條件下兩條船均處于漂浮狀態,不僅組織實施難度較大,而且危險系數較高;此外,海島施工機具條件有限,施工、安裝困難重重。因此,海島光伏發電系統建設方案要綜合考慮運輸、安裝、工藝所需配套的設施設備,裝置應盡可能實現小型化、組裝化,單體設備最大重量不宜超過1t,確保既能滿足設計需要,又便于施工、安裝。

系統設計要實現“傻瓜”化、模塊化。上島開發人員,往往專業技術力量有限,只能從事日常簡單操作,對設備的檢修維護較為困難。系統設計要盡量提高靈活性、可靠性和維修互換性。建議故障后直接更換模塊維持運行,減少使用維護技術復雜、難度大的設備,優先選用可靠性高、維護簡單的設備。

5 結束語

本文僅是一些探討性觀點,尚需不斷總結工程實踐經驗,對各類儲能器件進行比選,選擇出適合在海島上應用的設備設施。

[1] 葛福余.光伏發電技術在海島供電中的應用探討[J].智能建筑電氣技術,2011,5(2):11-13.

[2] 鄭永高.海島風光互補發電系統設計體會.建筑電氣[J].2012,31(2):45-49.

[3] 卓放,劉寶泉,朱一昕. 儲能技術在微型電網的應用展望[J].電能質量,2012,11.

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