电能互补中风力发电场储能技术的应用策略.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2024 年 01 月 02 日 作者简介:文桥(1996),男,汉族,贵州遵义人,本科,中国电建集团贵州工程有限公司,助理工程师,研究方向为电力工程专业。-22-电能互补中风力发电场储能技术的应用策略 文 桥 张春国 敖德欣 中国电建集团贵州工程有限公司,贵州 贵阳 550002 摘要:摘要:风能是可再生能源的基石,在全球向可持续能源转型中发挥着关键作用。然而,它固有的间歇性带来了重大挑战,需要创新的解决方案来确保持续的能源供应。整合不同可再生能源的能源互补性成为应对这些波动的关键战略。将储能技术集成到风电场中是这种方法的前沿,为应对风的不可预测性提供
2、了缓冲。这种集成不仅稳定了电网,还提高了风能的效率和可靠性。风能储能的应用不仅仅是技术进步;这是迈向更有弹性和可持续的能源未来的关键一步。在我们深入探讨这一主题的同时,我们将探讨风能和存储技术之间的协同作用,强调它们在更广泛的能源互补背景下的作用。这种探索对于了解我们如何更有效地利用风能,并在一个日益可再生的世界中确保稳定可靠的能源供应至关重要。关键词:关键词:风力发电场;储能技术;电能互补 中图分类号:中图分类号:TM614 0 引言 面对日益严重的环境问题和传统化石燃料的枯竭,寻求可持续能源解决方案已成为全球当务之急。风能潜力巨大,碳足迹低,已成为可再生能源领域的领导者。然而,风力的可变性
3、和不可预测性是一个主要障碍,往往导致供需不匹配。这种可变性突出表明,需要强大的解决方案来存储峰值风期间多余的能量,并在间歇性风期间释放多余的能量。先进的储能技术的出现为应对这些挑战提供了一条有希望的道路。通过将电池、抽水蓄能或压缩空气储能等存储系统集成到风电场中,可以缓解间歇性问题,提高电网的稳定性。这种集成不仅确保了更可靠的风能供应,还有助于将风能更顺利地集成到现有的电网基础设施中。此外,全球能源政策的演变,以及对可再生能源的日益偏爱,进一步放大了风力系统中高效储能解决方案的重要性。随着各国努力实现雄心勃勃的可再生能源目标和减少温室气体排放,能源储存在使风能更广泛地渗透到能源结构中的作用变得
4、越来越重要。在此背景下,风能储能技术的研究不仅是一项技术研究,而且是向可持续和有弹性的能源未来更广泛过渡的重要组成部分1。这一研究背景为详细探索能源储存如何有效补充风能奠定了基础,为更可持续和可靠的能源系统铺平了道路。1 风力发电场储能技术概述 1.1 风力发电场储能技术使用必要性 由于风力资源的间歇性,储能技术在风力发电中发挥着重要作用。风力涡轮机在风速充足的情况下发电,但这种功率是零散的,可能随着天气条件的变化而变化。电池和抽水储存等储存系统在高风期捕获剩余能量,在需求高或风速低的情况下释放能量是非常重要的。这样可以确保持续可靠的电力供应,加强电网的稳定性,防止能源浪费。储能起到缓冲作用,
5、使发电和消费挂钩。在风能生产过剩时期,多余电力储存以备将来使用,从而减少弃电,优化能源利用。相反,当风力功率不足时,可以释放储存的能量以满足需求,防止中断,并减少对备用电源的需求。这种供需平衡能力对于将风力发电无缝地整合到电网是重要的。1.2 储能技术种类与工作原理 为了应对间歇性的问题,风力发电站采用了多种能源存储技术。电池是最常见的选择之一,它以化学方式储存电能,并在必要时释放。例如,锂离子电池因其高能量密度和快速响应时间而广受欢迎。而抽水蓄能利用重力势能储存并释放电力。在风力发电过剩的时期,过剩的电力通过水泵将水从下水库输送到上水库。当电力需求上升时,水就会被释放并向下流动,中国科技期刊
6、数据库 工业 A-23-通过涡轮发电。其他存储技术包括压缩空气能量存储(CAES)、飞轮和热存储系统。CAES 将压缩空气储存在地下洞穴中,需要电力时释放出来驱动涡轮。飞轮在旋转的转子中储存动能,根据需要转换为电能。蓄热系统,例如熔盐,储存由多余电力产生的热量,并利用其产生蒸汽发电。1.3 储能技术优势 储能技术在风电集成方面具有一些优势。通过对风力输出和负荷需求的变动提供快速的响应时间,提高了电网的稳定性。同时,还能有效利用剩余能量,减少放电,优化风电场的经济效益。储存能源也提高了可再生能源的可靠性,使之成为更可靠的电力来源。但是,这些技术并非没有挑战。成本仍然是一个重大的障碍,尽管随着技术
7、进步和规模经济的实现,价格正在逐步下降。存储和转换中的能量损失也会影响整个系统的效率2。此外,在可持续发展的背景下,需要慎重考虑存储系统的制造和处理对环境的影响。2 风力发电场储能技术在电能互补中应用的作用 2.1 提高网络的稳定性和可靠性 风力发电场存储技术的集成对提高电网的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。风能在本质上是间歇性的,发电量随风的可用性而波动。这种可变性对保持恒定的电力供应构成了挑战,特别是在小风或突然阵风的情况下。通过结合存储系统,如大型电池,可以存储在强风时期产生的能量,然后在弱风时期释放它,确保恒定和稳定的能源供应。这种能力对于防止可能干扰网络运行的故障和波动至关重要。此
8、外,储能起到了缓冲作用,平滑了风电供应曲线,这对维持电网供需平衡至关重要。这种平衡对于防止过载和确保用户的能源需求得到系统的满足,从而提高能源系统的整体可靠性至关重要。2.2 促进可再生能源的更大渗透 储能技术使风能更深入地渗透到能源结构中。传统电网的设计是为了提供一致和可预测的电力供应,而风力发电的多变性质可能会带来整合挑战。由于存储技术能够存储多余的能量,并在需要时释放出来,因此,与传统发电厂相比,存储技术使风力发电场的功能更强,提供稳定和可预测的电力。这种适应性使电网更容易容纳更大比例的风能,从而减少对化石燃料的依赖,并朝着更可持续的能源结构迈进3。此外,在高效存储解决方案的支持下,增加
9、风能的使用,有助于减少温室气体排放,符合全球应对气候变化的努力。储存和管理风力发电的能力也减少了对备用电力的需求,如天然气或燃煤电厂,进一步减少了能源部门的碳足迹。2.3 优化能源资源管理 将储能技术应用于风能,大幅度优化了能源管理。这些技术可以通过储存风高峰时期产生的多余能量来有效利用风能资源。这种优化在风能潜力大的地区尤其重要,因为如果不捕获和储存大量的能源,这些地区可能会损失大量的能源。储能系统提供了存储多余能量的灵活性,并在高需求时期使用它,而不管风的条件。这种灵活性对于最大限度地提高风力发电场的效率和确保产生的能源不被浪费至关重要。此外,战略性地储存和释放能源的能力允许更有效地管理能
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