揭秘储能系统:安全可靠无忧,白皮书深度解析行业新风向!
储能系统现状
1.1储能市场发展趋势
随着全球能源迅速向清洁和可再生能源转型,储能市场正面临的所未有的发展机遇,在接下来的几年中,储能技术将成为推动可再生能源大规模并网、增强电网勃性及实现分布式能源管理的关键。储能系统将在发电调频、润峰、备用容量及用户侧和输配电侧的多样化应用中发挥重要作用。技术进步和成本降低将促进储能系统的广泛应用,智能化和数字化技术的发展则将提升其效率、安全性和经济性。总体来看,储能市场将向规模化、商业化和多样化方向发展,成为全球能源转型的关建力量。
根据BNEF数据,2023年全球端鳍市场规模几乎增长了两借,创下了有史以来最大的同比增长。到2030年全球端能装机量预计将达到411GW(1,194GWm),该规模是2021年的15倍。随着企业和工业设陷对降低稳源成本,提高能源效率和增强能源可靠性等的市场需求可见对全球工商业储能需求还会持续增长。
从全球储能市场的区域分布案看,亚太、北美和欧洲目前仍然是主要市场。其中,中国不仅在亚太地区占据了最大市场份额,在全球范围内也处于领先地位。中国的储能市场发展迅速,得益于其宽大的能源需求和政策支持。
在亚太题区,日本的储能市场也值得关注。由于日本面临着电力供应方面的挑战,尤其是在自然灾害频发的情况下,储能系统作为备用电源的重要性愈加突出。
北美市场的储能行业发展同样迅盈,得益于联邦和州政府提供的多种激励政策,如税收抵免,补贴以及储能标准等,有效推动了储能技术的推广和应用。贯外,北美地区的电力市场相对更加成熟,储能系统的商业化应用也更为广泛。
在欧洲,德国,英国和法国作为较早进入催能市场的国家,凭借其在可再生能源领域的领先地位,积根推动了储能技术的发展及其在本地的广泛应用。
值得注意的是,南非的储能市场在过去一年中展现出显著的发展潜力和机遇。随着可再生能源项目的增加和电力市场的改革,南丰对储能系统的需求正在逐步增长,为市场带来了新的发展契机。
总体而言。各个地区的储能市场发展受到当地政策、能源需求和市场环境的影响。面全球端能市场正呈现出多样化和动态发展的趋势。
1.2应用场景
从整个电力系统的角度看,储能的应用场景可以分为发电侧储能、输配电倒催能和用户侧借能三大场量。储能系统作为关键调节手段,能够在源、网,荷之间灵活调配电力资源,提高了能源的使用效率,实现了“源网节储的一体化。
1.2.1发电侧(源)
储能系统在发电侧的应用主要包括平滑输出、系统调频、备用客量等。
一平滑输出:由于可再生能源发电【如风电和光状发电】具有间象性和不稳定性的特点,储能系统载够平滑发电输出,减少电力动对电网的冲击,确保供电稳定性。
一系统调频:电网额率的变化会影响发电设备和用电设备的安全,高效运行及其使用寿命。储能系统可以快违响应电网的需求,提供电压和额率调节,从而提高电能医量和系统稳定性。
一备用容量:储能系统可作为备用客量,在电力负荐高峰时为电网提供必要的有功功率储备,保障电力设备的稳定运行,提升电网的可靠性和应变能力。
1.2.2输配电(网)
储能系统在输配电侧的应用主要包括缓解输配电瓶颈和提高输配电效率的作用。
一缓解输配电瓶颈:在输电线路或变电站面临高负构运行时,储能系统能够提供额外的电力支持,级解辅配电的阻塞,防止线路过就,提高电网的可靠性和稳定性。
提高输配电效率:通过能带系统的充放电授作,可以优化输配电线路上的无功功率,校正功率固数,从而提高输配电系统的整体效率和稳定性。
1.2.3用户侧【荷】
储能系统在用户侧的应用作为主要场景,主要分为光伏类和非光快类两种。随着市场需求的不断增长,储能产品的应用也从最初的备用电源和应急电源储备,逐步扩展到更加多元化的场量。
对于非光伏类储能系统,例如家庭、商业楼宇、学校等不适合大规模光伏安装的场景,这些系统可通过独立配置案存储能量,在低需求期储电,在高峰期释放,从而有效减少峰值负荷。得益于国内电价政策及峰谷价差的不断扩大,用户能够利用电价差来降低电费成本。此外,在基站,数据中心等场景中,鳍能系统可作为关留设施的备用电源,以应对自然灾害和其继电力中断,捏高供电的稳定性和弹性。
光伏类储能系统则利用用电高峰与光伏发电高峰重合的特点,通过“光端(充)一体化”模式,将光伏发电、储能和充电功能相结合。太阳能振光伏组件转化为电舶,多余的电力可以谨过储能系统存储起来,供电动汽车等设备充电,实现自发自用的舶源管理。
此外,在可再生能源育渗透率地区,如海岛,工业园区和偏远地区,储能系统与可再生能源发电设施相结合,为没有电网雷盖的区域提供独立的供电解决方案。在此类场景中建立独立于电网的微电网系统,并与工商业储能结合,可显著提升供电的可靠性和灵活性。
1.3储能系统
能能系统是一个复案的综合体,由多个关健子系统和组件组成,这些部分协同工作才能确保储能系统的高效、可靠和安全运行。根据IEC62933-5-2标准中对催能系统架构的定义,其包括主要子系统(电化学系统、能量转换系统)、控制子系统(通讯系统、能量管理系统、热面理系统、安全保护系统》、韩助子系统等。