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儲能技術在新能源電力系統中的應用現狀及對策

2021-10-19 01:04:38葉秋紅武萬才徐志婧屈穎
中國新通信 2021年23期
關鍵詞:儲能技術應用現狀對策

葉秋紅 武萬才 徐志婧 屈穎

【摘要】? ? 新能源在實際發展的過程中,儲能技術的發展是十分重要的一個組成部分。無論是哪一種新能源都離不開儲能技術所提供的支持,只有在有了儲能技術的支持之下,新能源才能實現更高質量的發展。為了使得新能源電力系統內部一系列的相關技術與儲能技術能夠實現高質量的融合,保證新能源電力系統運轉過程中的穩定性,并不斷地對系統內部的結構進行合理有效的優化,才能有效推動新能源電力系統的發展。因此,針對新能源電力系統中儲能技術的應用現狀以及相關問題的具體對策進行分析十分有必要。

【關鍵詞】? ? 儲能技術? ? 新能源電力系統? ? 應用現狀? ? 對策

引言:

新能源電力系統在實際發展的過程中,要想使得自身能夠實現持續不斷地優化,使得現階段居民日益增長的用電需求能夠得到充分滿足,緩解越來越緊張的用電壓力,新能源電力系統在實際運轉的環節則需要能夠合理應用儲能技術。借助儲能技術有效調節新能源電力系統中資源的有效應用,進而有效提高新能源電力系統自身的利用效率,為新能源電力系統自身在發展過程中穩定性的保證打下良好的基礎。而要想真正達成上述目標,探討在新能源電力系統中儲能技術的具體應用策略則十分有必要。

一、儲能技術在新能源電力系統中應用現狀

1.1儲能技術在新能源電力系統中應用所取得的成績

從現階段新能源的開發與應用情況來看,研究人員普遍將主要的研究力量投入到了太陽能與風能在電力系統的應用當中。而與傳統化石能源發電方式相比,借助太陽能以及風能來發電往往會更多地受到自然環境的影響,穩定性相對較差,波動性以及間接性是其最為重要的特點。而在運轉過程中,如果大規模采用這種方式不僅會導致供電的穩定性下降,還會給供電的過程帶來一系列的安全隱患。為了使得上述問題能夠得到有效解決,有專家以風力發電為例進行了具體研究。

在整體的電網系統中,如果風力發電的裝機比例不超過10%要想,有效維持電網運轉的安全性以及穩定性,采用傳統技術則能夠有效滿足這一要求,但是如果在整體的電網系統中風電裝機比例超過了20%,為了有效減少風力發電自身所存在的波動性和間歇性的影響,有效的儲能技術則成為了一種十分重要的手段。

因此,研究人員針對新能源電力系統中儲能技術的應用進行了深入以及全面的研究,并在一定程度上對可再生能源的發展起到了一定的推動作用,尤其是在現階段電力系統大規模并網的背景之下,儲能技術的發展發揮了十分重要的作用。

而從另外一個角度來講,在新能源電力系統未來發展進步的過程中,儲能技術的合理應用以及全面發揮作用也成為了一個十分重要的趨勢。

1.2儲能技術在新能源電力系統中應用所存在的問題

新能源電力系統在實際運轉的過程之中,電力部門為了保證其運轉能夠具有較強的穩定性以及持續性,減少波動性以及間歇性給新能源電力系統正常工作所帶來的影響,有效解決一些可再生能源在轉化成電能之后無法進行儲存的問題,則需要能夠對先進的存儲技術進行合理利用。尤其是在一些位置相對偏遠的山區,新能源電力系統在運轉的過程中如果無法保證穩定性,而為了有效推動新能源電力系統的發展而直接將這些系統安裝在區域之內也會在一定程度上影響電力系統運轉過程中電壓的穩定性,居民在實際用電過程中電力系統發生故障的概率也會大幅度增加。

除此之外,從現階段使用的新能源電力系統的研發情況來看,使用周期短是一個最為嚴重的問題,由于相關技術依然處于發展的初期階段,因此從系統內的個電子元件情況來看,安裝技術不到位是普遍存在的問題,這也在一定程度上增加了系統運轉過程中故障問題的發生概率。正因為如此,在風能以及太陽能新能源電力系統內部,確保系統能夠得以穩定以及有效地運行,還需要電力部門自身加大對于高科技技術的研究力度,尤其需要加大對于儲能技術的研究力度以及其相關應用方法的關注程度,為新能源電力系統的持續穩定運轉提供充足以及必要的支持。

二、儲能技術在新能源電力系統中的應用對策

2.1化學儲能技術的應用

新能源電力系統在實際工作的過程中,要想更好地實現新能源的儲能,化學儲能是一種十分常見的技術,借助電池的正負極相互發生反應,使得電力能源與化學能量能夠真正實現有機轉化,進而使得電力系統在運轉過程中的實際用電需要能夠真正得到滿足,真正達到電力系統自身運轉的儲能要求,為能源利用效率的整體提升打下良好的基礎,確保電力系統在實際工作的過程中能夠具有較強的穩定性。尤其是在新能源電力系統進行能源轉換以及能源儲存的過程中,確保相關的儲能技術能夠得到合理有效的應用,新能源電力系統運轉中,在實際應用化學儲能技術的過程中不同類型電池的屬性是需要關注的一個具體問題。能夠有效結合不同類型電池自身在屬性方面所具有的特點來對電池自身所具有的功能進行判斷,確保所使用的電池能夠使得電力系統內部在進行能源轉化過程中的需要得到充分滿足。

例如:相比于普通金屬電池來說,鋰電池在使用性能方面則有著更為突出的表現,在實際轉化電力系統能源的時候,其在能源轉化率方面也有著更為明顯的優勢。

在實現化學能量轉向電能的過程中有著更高的效率,而從金屬電池的角度來進行分析,其在進行能源轉化的過程中所依托的主要是氧化還原反應。通過這種方式進行能源轉化的成本整體更低,不僅使得電力系統內部在能源儲存方面所遇到的問題能夠得到有效解決,同時在電力系統運轉的過程中也能最大限度地保障安全,兩者之間各有優勢,在實際選擇的過程中要能夠充分考慮實際情況,合理進行電池類型的選擇。

2.2物理儲能基礎的應用

從現階段的情況來看,新能源電力系統在運轉的過程中所應用的儲能技術有很多,其中最為常見的一項技術就是物理儲能技術,物理儲能技術不僅具有能源存儲的作用,還能夠在一定程度上輔助實現能源的轉化,其大體可以分成三種形式,即壓縮儲能、飛輪儲能以及抽水儲能三個方面。在充分考慮電力系統運轉效果的基礎之上,根據實際情況合理選擇物理儲能技術,不僅使得系統的耗能壓力能夠得到有效減少,除此之外,在進行能源使用過程中,能源的利用效率也能得到有效提高。

例如:在實際應用抽水儲能技術的過程中,與其他儲能技術相比,這項技術則有著更大的容量,高儲能以及低成本是其最為主要的優勢,因此在電力系統儲能中得到了十分廣泛的應用。

但是在實際應用抽水儲能技術的過程中,自然條件以及地理位置是十分重要的限制因素,這會在一定程度上導致其正常使用性能的發揮受到影響。

而與抽水儲能技術存在著十分顯著的不同,飛輪儲能技術受到外界因素的影響則相對較小,其最為重要的優勢就是工作效率高,只需要很短的時間就能夠實現能源的轉換,但是高昂的成本也是這項技術最為重要的一個缺陷,在成本控制方面難度相對較高。

物理儲能技術中,壓縮儲能是另外一項常見的技術,在水能與電能的轉化過程中,借助壓縮儲能的方式能夠促進電能轉化率的有效提升,進而使得電力系統在實際工作的過程中能夠獲得充足的能源。

2.3電磁儲能技術的應用

將儲能技術應用在新能源電力系統中,要想更為有效地儲存所獲得的能源,結合能源的不同類型所需要選擇的儲能轉化技術也需要能夠體現一定的差異性,在對風能、冷能、熱能以及水能進行轉化的過程中,要想真正使其為電力系統的運轉所用,確保電力系統在運轉過程中的供電需要能夠真正得到有效滿足,電磁儲能技術十分常用。

電磁儲能技術主要是指借助超導材料以及變流器對電磁池能進行合理有效的轉化,使其能夠轉換為能被電力系統所用的能源類型。而借助電磁儲能技術的合理應用則能夠有效提升電能轉化的效率,確保電力系統在運轉過程中能夠有足夠的電力能源保障。

除此之外,電力系統在進行能源轉化儲存工作的過程中通過合理應用電磁儲能技術,還需要對電力系統自身的運轉情況進行充分考量,確保對于電力系統內部的電流大小以及電阻大小能夠有及時的把握,確保電磁能能夠被科學轉化,使得現階段新能源電力系統運轉過程中能源浪費的問題能夠得到有效解決。

新能源電力系統在運轉中,如果出現了電能不足的問題,借助電磁儲能技術則能夠及時對電磁能進行轉化,并將其轉化為新能源電力系統運轉所需的能源類型,為電力系統的正常運轉提供必要的支持,確保電力系統在運轉過程中的穩定性能夠真正得到有效保障。

三、結束語

綜上所述,從新能源電力系統自身運轉的角度來講,在明確儲能技術在新能源電力系統中應用現狀的過程之中,一方面要能夠充分發揮新能源電力系統中應用儲能技術所獲得的豐富經驗,另一方面也要能夠對于在新能源電力系統中應用儲能技術所存在的問題進行分析。

結合所存在的問題,探討新能源電力系統中應用儲能技術的具體對策,使得新能源電力系統與儲能技術之間能夠實現更高質量的融合,通過兩者之間相輔相成的發揮作用,進而達到相互促進的目的,為推動新能源電力系統的合理應用打下良好的基礎,促使新能源電力系統能夠更好地方便人們的生活。

參? 考? 文? 獻

[1]趙書強,孫科.儲能技術在新能源電力系統中的應用[J].電子制作, 2021(10):89-91.

[2]杜芳. 儲能技術在新能源電力系統中的應用分析 [J].? 中國高新科技. 2020(20).

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