编辑: 丶蓶一 | 2013-04-05 |
1 5 ] 截止到2
0 1
6 年1 0月3 1日的统计数据进行筛选, 所得除抽水蓄 能外应用于电力系统调频的兆瓦级储能工程共计
1 6 4项, 其中包括已声明/签约/在建项目. 将上述兆瓦级调频储能分为物理储能、 电化学 储能、 电磁储能、 氢储能和相变储能.物理储能包括 飞轮储能、 压缩空气储能、 液态空气储能、 重力储能. 根据统计可得上述调频储能工程技术类型基本构成 情况如图1所示. 由图1 ( a ) 可知, 兆瓦级储能调频工程中, 物理 储能项目数少、 单项容量大, 电化学储能项目数逾 百、 单项容量小, 氢储能、 相变储能的调频规模应用 则显稀少.此外, 综合图1( a ) , ( b) , ( c ) 可知, 项目
8 第4 1卷第1 1期2017年6月1 0日Vol.41N o .
1 1J u n e1 0,
2 0
1 7 D O I :
1 0.
7 5
0 0 / A E P S
2 0
1 6
1 2
2 5
0 0
3 h t t p : / / ww w. a e p s G i n f o . c o m 数最多的电化学储能中锂离子电池占据全部电化学 储能调频项目7 3%, 物理储能装机容量接近全部兆 瓦级调频储能容量5 0%, 以飞轮储能、 压缩空气储 能项目数居多. 图1 兆瓦级储能调频工程类型基本构成 F i g .
1 C a t e g o r y s t r u c t u r eo f f r e q u e n c yc o n t r o l G a p p l i e d m e g a w a t t G s c a l e e n e r g ys t o r a g ep r o j e c t s 兆瓦级储能调频项目数及容量在各地区分布情 况如附录 A 图A1所示.其中美国兆瓦级储能调频 项目数和装机容量均以显著优势 领跑, 意大利、 德国、 英国近几年有较快发展趋势, 韩国和日本相关项 目于2
0 1 5―2
0 1 6年受到重视, 中国则每年以平稳速 度推进示范应用.
2 国内外兆瓦级储能调频示范工程应用概况 2.
1 各技术类型储能调频示范工程 为分析实际调频项目中储能类型结构变化趋 势, 将前述1
6 4项工程数据按投运时间统计为2
0 1
4 年前、
2 0
1 4年至2
0 1 6年之间、
2 0
1 6年后三个时期. 同时为了解电化学储能子类结构, 将全部储能划分 为物理储能、 锂系电池储能、 非锂系电池储能、 超级 电容器、 相变储能和氢储能, 再进行二级结构剖分得 到图2.图中: 其他锂离子电池指 D O E 统计资料未 给明具体类型的锂离子电池;
百分比有舍入误差. 图2 兆瓦级储能调频工程具体类型结构图 F i g .
2 D e t a i l c a t e g o r y s t r u c t u r eo fm e g a w a t t G s c a l e e n e r g ys t o r a g ep r o j e c t sa p p l i e d i nf r e q u e n c yc o n t r o l
1 ) 锂系电池为兆瓦级储能调频应用主流类型, 三个时期分别占据全部项目数5 9%,
7 7%,
5 2%, 其 中钛酸锂、 磷酸铁锂电池在2
0 1 4年之前占据锂离子 电池调频项目半壁, 随后三元材料锂电池兴起.
2 ) 非锂系电池的钠硫、 铅酸电池在该类调频用 储能中具有前期优势,
2 0
1 4年之后二者新投项目比 重开始减少;
同时铅炭电池、 钠G氯化镍电池储能涉 入调频, 未来投运项目比重分别占据6%和3%;
近 年液流电池比重则有所上升, 未来投运项目占6%.
3 ) 储能技术类型呈多元趋势.未来重力储能、 氢储能 等新兴储能技术将在调频服务领域崭露头角.
9 孙冰莹, 等 国内外兆瓦级储能调频示范应用现状分析与启示 为探究调频储能类型结构呈上述特点及趋势原 因, 需分析储能技术特点、 调频服务所考 虑选型因 素. 2.