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    儲能-突破光伏行業瓶頸的關鍵因素

    核心提示:雖然近年來,中國新能源發展迅速,但是棄風、棄光等現象依然存在,如何把碎片化的綠色能源集納起來,成為行業發展的關鍵所在。
       雖然近年來,中國新能源發展迅速,但是棄風、棄光等現象依然存在,如何把碎片化的綠色能源集納起來,成為行業發展的關鍵所在。
      
      上半年行業最大的變化莫過于,2018年5月31日三部門聯合發布《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(簡稱“531新政”)。文件明確暫不安排2018年普通光伏電站建設規模,分布式光伏項目建設安排在10GW左右,新投運的光伏電站標桿上網電價每千瓦時統一降低0.05元。
      
      新政的出臺導致市場對光伏后期發展極為悲觀,部分投資者討論是否國家新能源政策方向發生了根本性變化。我們認為,補貼壓力是新政出臺的主要原因,但新政的出臺絕不意味著國家抑制行業的發展,而是為了促進行業更健康的可持續發展,推動產業加速平價。雖然新政出臺帶來了產業鏈價格的快速回落,但以短痛換取未來更持續的發展空間,亦并非不是一件好事。
      
      2018年受中國政策影響,全球新增裝機可能會出現自2012年以來的第一次下滑,但2019年起預計將重回增長。根據數據顯示,2017年中國光伏發電累計裝機容量1.3億千瓦,占全部發電設備容量的比例為7.3%,同比提升2個百分點。光伏發電量在全部發電量中的比重,從2016年的1.1%提升到2017年的1.8%,光伏產業未來發展空間巨大。
      
      近年來,煤炭在中國能源站中的占比持續下降,這正是得益于可再生能源的支撐。但目前,可再生能源的占比依然很低,而且棄風、棄光的現象依然存在。
      
      國家能源局數據顯示,2018年上半年,各地棄光率3.6%,同比下降3.2個百分點。棄光主要集中在新疆和甘肅,其中,新疆(不含兵團)棄光電量13.5億千瓦時,棄光率20%,同比下降6.1個百分點;甘肅棄光電量5.9億千瓦時,棄光率11%,同比下降11個百分點。
      
      觀點1
      
      分布式光伏入網存在三方面挑戰
      
      1、由于安全接入區建設滯后及管理不到位的原因,分布式光伏信息采集率較低,且數據實時性、可靠性比較差;
      
      2、地區智能調度控制系統新能源模塊建設滯后,分布式光伏功率預測及調度缺乏支撐;
      
      3、分布式光伏尚未接入縣域AVC系統,無法實現分布式光伏的調度。
      
      目前看來,儲能技術的進步可能是行業突破瓶頸的關鍵因素,如果電池技術有一個突飛猛進的發展,新能源波動性問題就會得到改善,并網馬上就非常簡單。
      
      華西能源簽訂全球最大光伏儲能項目,總金額達17.12億元
      
      9月13日,華西能源、深圳萬兆能源與澳大利亞里昂基礎設施建設投資有限公司簽署了關于P19(或P19后續更新換代產品)系列光伏儲能產品供貨的《澳洲630MW光伏儲能項目采購框架協議》,該項目為全球最大光伏儲能項目,協議總金額約人民幣17.12億元。
      
      光伏儲能系統介紹:光伏儲能發電系統可以提高電力系統穩定度與電力消納完整性。光伏儲能發電系統中太陽能組件吸收太陽光,產生的直流電通過逆變器轉換為交流電,存儲到儲能單元中,供家用電器照明使用。多余的發電量可上傳至電網,從而獲取相應電價收入及政府補貼。另外,儲能逆變器還具有削峰調谷功能,能夠創造更多的發電收益。
      
      光伏儲能系統的工作模式
      
      光伏發電具有午間短時間出力水平高,其他時段出力水平低和晝間有出力、夜間無出力的特點,儲能技術具有能夠實現電能的時空平移特點,為光伏電站配置儲能間將光伏的午間出力轉移至其他時段,消減電站出力尖峰、減少棄光。
      
      在電池儲能系統工作過程中,以盡量減少儲能系統的充放電次數為原則,以延長儲能系統的使用壽命。在光伏發電高峰時段,控制電池儲能系統充電,對光伏電站出力進行削峰。在光伏發電高峰時段之后,控制電池儲能系統放電,儲能系統的放電控制可輔助平滑光伏出力的波動性和輔助系統調峰,以實現儲能作用的最大化。
      
      根據儲能放電的不同作用可劃分儲能系統的三種工作模式,分別為削峰、削峰+平抑及削峰+轉移題樣式。
      
      觀點2
      
      工作模式一:削峰
      
      在光伏電站出力高峰時段,以削峰為應用目標控制電池儲能系統充電,在光伏出力峰值時段過后,并在光伏晝間出力時段內,控制電池儲能系統功率放大,放電至電池儲能系統SOE工作范圍下限值,然后儲能系統停止工作,保證儲能系統的工作時間在光伏電站的發電時間內,不額外增加光伏電站的工作時間,降低因配置儲能系統,對光伏電站工作安排的影響。
      
      工作模式二:削峰+平抑
      
      在光伏電站出力高峰時段,以削峰為應用目標控制電池儲能系統充電。大規模光伏電站的出力波動可分為兩類,一類是光伏電站出力的緩慢變化,如晝夜交替導致的光伏電站出力周期性變化;另一類是光伏電站出力的突然變化,如浮云遮擋導致的光伏電站出力的突然下降。第一輪變化幅度大,但變化緩慢;第二類變化具有不可預見性和突然性,嚴重時出力在1~2s內從滿發減至30%額定值以下。在光伏出力峰值時段過后,以平滑晝夜交替過程中,光伏電站出力的下降波動為目標控制儲能系統放電,放電至電池儲能系統SOE工作范圍下限值,若已進入夜間,光伏電站出力降低至0時,儲能系統的SOE仍大于0.2,控制儲能系統以額定功率恒功率放電至SOE將至0.2,然后控制儲能系統停止工作。
      
      工作模式三:削峰+轉移
      
      在光伏電站出力高峰時段,以削峰為應用目標控制電池儲能系統充電。光伏電站的出力時段為8:30~18:30,負荷的晚高峰出現在18:00~22:00之間,在該時段光伏電站已基本無出力,可通過控制電池儲能系統放電以輔助系統調峰,為了減少儲能系統的動作次數并簡化對電池儲能系統的操作,控制電池儲能系統以恒功率放電,放電在電池儲能系統SOE工作范圍下限值,然后儲能系統停止工作。
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