1. 挑戰(zhàn):VRE出力波動
VRE的特征是波動性和不確定性。這意味著VRE資源不能提供穩(wěn)定的出力,而是波動的、不可調度的輸出。對于光伏發(fā)電,出力波動主要是云層的運動引起的。如果陽光條件好,光伏板能夠以最大功率發(fā)電。當云層突然遮擋陽光,發(fā)電功率會突然下降。當云層移開后,又會突然增加。對于風電,出力波動主要來自風速的變化。
這種波動會降低電能質量和穩(wěn)定性,而電網運營商需要通過平衡電力供需來保持電網穩(wěn)定性,這就為電網運營商帶來了挑戰(zhàn)。出力波動還會帶來電壓和頻率的不穩(wěn)定。然而,出力波動通常會隨光伏和風力發(fā)電的增加而降低,這是因為VRE資源在電網系統(tǒng)中的地理分散性增加了。因此,在VRE分散的互連電網系統(tǒng)中,當單個的風力發(fā)電機或者光伏發(fā)電板發(fā)生類似波動時,總的VRE出力還是能總體保持平滑的。但是,在小型孤立的電網系統(tǒng)中,由于地理空間有限并且缺乏廣泛互連,這種波動會影響電網系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。出力波動的影響必須要重視,在提供方案是必須找到平滑VRE出力的策略。
2012年,Puerto Rico電力局(PREPA)設定了實現(xiàn)光伏和風力發(fā)電并網的最低技術要求。在這些要求中,PREPA設定了VRE每分鐘10%額定容量的變化率限制(Gevorgian and Booth,2013)。如果光伏發(fā)電廠的額定裝機容量是1MW,那么它1分鐘之內的最大出力波動時±0.1MW。
另一個現(xiàn)實的案例是美國Hawaii的案例。Hawaii電力公司(HECO)將25-50MW項目的波動限制在2~3MW/分鐘(Gevorgian and Carbus,2013)。
在這兩個案例中,如果VRE的出力波動超出了限制,這部分發(fā)電必須被切除以保證出力的平穩(wěn),雖然這樣做可能不是最佳的選擇。最佳的方案應該是平滑VRE出力而不是棄電。
2. 解決方案
展望一下,一種平滑光伏和風力發(fā)電的方案應該是儲能,因為儲能能夠快速響應出力變化。電力儲能與VRE相結合,可以平滑光伏和風力發(fā)電的出力波動,避免頻率和電壓波動,避免VRE棄電,提高系統(tǒng)可靠性。這就是VRE平滑的方案。
假設電網要求的波動限制是r_Max,t時刻到t+1時刻的VRE出力波動是ΔP。一開始,電網會嘗試盡可能吸收整個ΔP,但是,如果ΔP超出了最大波動感限制,ΔP的一部分就必須被放棄(如果ΔP是正的),或者被其他諸如柴油發(fā)電機的資源替代(如果ΔP是負的)。儲能可以做的就是吸收掉超出的部分,并在一定時機放電以避免化石燃料發(fā)電損失甚至甩負荷。圖1闡述了這個過程。圖中顯示了在電網波動限制下,VRE發(fā)電是如何通過棄電、儲能被平滑的。
圖1 當VRE波動超出變動限制時的平滑過程
3. VRE平滑的儲能應用
一些儲能項目已經被用來提供VRE出力平滑。比如,新墨西哥的公共服務公司(PNM)建設了Prosperity儲能項目,主要用于兩個目的:提供光伏發(fā)電場的出力平滑、提供能量轉移。該項目包括500kW的光伏發(fā)電和兩種電池形式,一種是0.25MW/1MWh鉛酸電池用于能量轉移,另一種是0.5MW/0.35MWh的鉛酸電池用于出力平滑。
圖2 新墨西哥儲能電池
Hawaii也安裝了風電出力平滑用的電池。比如,NEC能源解決方案公司提供了用于風電出力平滑的鋰電池,部署在Maui島的Auwahi 21MW風電場附近,見圖3。該電池的容量是11MW/4.3MWh,采用的是磷酸鋰鐵電池,主要是因為磷酸鋰鐵電池的耐久性、安全性,并且已經在全球成功應用(IRENA,2015b)。還有一個案例,Kaheawa風電場,也位于Maui。該風電場的總裝機是51MW,同時采用了11.5MW/21MWh的先進鉛酸電池來提供出力平滑(Roose,2018)。2018年,電場業(yè)主TerraForm和電池制造商Younicos簽署了一項協(xié)議,將采用鋰電池替換掉鉛酸電池以實現(xiàn)更高的可用容量和更長的運行年限(Power World Analysis,2018)。
圖3 Hawaii Maui的風電場
其他的案例還包括法國的島嶼。2015年5月,法國政府發(fā)布了一項提議,即CRE3RFP,準備在法國的島嶼上開發(fā)光伏儲能項目。根據該提議的細節(jié),必須建設儲能來平滑光伏出力曲線以避免電網波動性和不確定性。更詳細的,儲能必須提供精確地平滑光伏系統(tǒng)早晨負荷爬升,必須提供中午時段的穩(wěn)定輸出,必須提供下午的對稱平滑。該項提議對Corsica(18MW)、Guadeloupe(9MW)、Guyana(5.2MW)、Martinique(11.1MW))和La Reunion(8.5MW)總共52MW的太陽能發(fā)電和儲能項目進行獎勵。這些項目平均獲得了204歐元/MWh的電價獎勵。然而,在接下來的72MW獎勵中,這項獎勵降低到了113.6歐元/MWh。即使這可能導致成本的上升,但這使得光伏系統(tǒng)完全可調度,避免了波動性和不確定性因素。這可以看作是將光伏發(fā)電完全變成有平滑輸出和有限波動幅度的可預測發(fā)電資源的成本上限。
4. 儲能提供VRE平滑
前面提到的項目已經在島嶼或者小型孤立電網中獲得應用,VRE平滑是其主要服務。其中,一些項目是可以從公開渠道獲知它們是如何提供這項服務的。
比如,新墨西哥Prosperity儲能項目采用了美國Sandia國家實驗室的平滑算法,可以對太陽能出力變化自動響應。圖49顯示了這些儲能電池是如何平滑光伏發(fā)電出力的。藍線是光伏的原始出力,黃線是電池出力,紅線是平滑后的光伏出力(光伏+儲能)。顯然,相對于原始出力,紅線已經消除了很多變化。
注:數(shù)據來自2012年1月21日。
來源:Arellano(2012)。
圖4 Prosperity儲能項目為光伏發(fā)電廠提供VRE平滑
來源:Arellano(2012)。
圖4 Prosperity儲能項目為光伏發(fā)電廠提供VRE平滑
CRE RFP提議中提到的法國島嶼上的項目也有類似的效果。儲能的應用為其提供了精確的早晨負荷爬升平滑、下午負荷降坡平滑、中午的持續(xù)穩(wěn)定出力。例如,法國La Reunion島嶼為光伏電站配備了9MWh儲能實現(xiàn)了出力平滑。下圖顯示了電池是如何對光伏發(fā)電進行平滑的。該圖還顯示了為光伏配備一定的儲能后,VRE不再是波動的而是一個可調度的可預測電源。由于有了儲能,光伏的波動變得可控,資源的波動性已經不再是一個問題。
圖5 法國島嶼La Reunion的9MWh電池儲能對光伏發(fā)電出力的平滑
5. 結論(案例4:VRE平滑)
現(xiàn)在的問題是VRE平滑是否是建設儲能系統(tǒng)的動因。簡單點說,在大部分應用中,如果建設儲能只用來提供VRE出力平滑并不是有價值的。即使在一定的理想情況下能帶來價值,但是,這只是其他服務的增值價值。
在公用事業(yè)的規(guī)模上,由于VRE的地理分散性,VRE發(fā)電的聚合以及輸配電網的要求帶來了平滑的凈負荷。在分布式的規(guī)模上,聚合的VRE和分布式的需求需要更為平滑的凈負荷。但是,如果單個的光伏發(fā)電場在區(qū)域內的一年中一段時間占據了較高的比例,必須采用平滑的措施。這使得在VRE電站無平滑措施的時候,由于VRE出力的劇烈變化,電力系統(tǒng)的運行具有挑戰(zhàn)性。
原標題:全球儲能典型應用系列-4:VRE出力平滑