信号释放储能行业松绑生存
文章来源:延庆文学网 | 2020-05-04
月19日,有着9 年建厂史的京能石景山燃煤热电厂正式退出历史舞台。与此同时,投运一年半的石景山热电厂2MW锂离子电池调频系统也停止运转。
近两年来,这个电厂背后的储能电力调频系统几乎不为人所知。其实,储能参与调频服务在美国、日本等国家已运行成熟,在我国却仍是新鲜事物。石景山热电厂2MW锂离子电池储能电力调频系统由睿能世纪提供,这是我国第一个以提供电调频服务为主的兆瓦级储能系统示范项目,也是全球第一个将储能系统与火电机组捆绑,联合响应电调频指令的项目。
联姻 电厂
睿能世纪和石热的合作可以追溯到2011年。
2011年夏天,刚刚成立的睿能世纪偶然了解到,京能集团下属的北京源深节能技术公司十分关注储能行业,并认可的发展趋势。随后,双方很快就在京能集团内部选择电厂建设储能调频示范项目达成共识。
储能参与电力调频系统仅在国外有过运营经验,受制于国内外机制的差异,我国之前没有任何可比的项目建设和运行经验。 睿能世纪首席执行官牟镠峰告诉《中国能源报》, 因此,几方开始了长达7个月的反复论证,前后组织4次大型专家论证会,参与者包括国家能源局、电力设计院、电科院、电企业及发电集团在内的涵盖电力设计、电力运行、电安全、电厂生产、电力市场监管及储能技术等领域的专家。大家的问题主要集中在电厂安全、电力市场监管、储能技术经济性及并合规性方面。
最初我们的顾虑集中于机组安全性和电能质量方面。事实证明,储能参与电力调频在技术和安全方面都是可行的。 京能集团安科环部主任梅东升对本报说。
然而,项目却近乎几度陷入僵局。最终国家能源局及华北能监局等相关部门多次组织相关方召开协调会,最终促使各方于2012年7月达成项目合作协议。
据国家能源局市场监管司人士向本报介绍,该司会同华北能监局共同对多个已投运储能调频项目运行情况进行了调研,同时对国外相关情况进行了研究,重点研究了美国联邦能源监管委员会(FERC)发布的890法案和755法案相关内容,分析了PJM调频市场规则,并初步判断储能技术应用于电力辅助服务在技术上可行且有成功的国际经验,有助于提高电力系统运行效率的安全性,对解决可再生能源快速发展带来的调频压力上升有一定帮助。
一个2MW的储能系统,体量比电厂的机组小得多。但储能既不是发电系统,也不是用电设备,在现行的下,现有的政策法规对储能如何进入电力系统都没有明确说法。 牟镠峰告诉, 我们希望通过试点项目能够推动相关工作。
一位长期关注此项目的华北电力调控分中心人士告诉本报,常规电源及抽水进入电力系统时,有可研、审批、建设、根据标准规程并运行的成熟流程,同时还有配套的电价机制,因此可以作为独立调度对象运行。而储能系统不是传统意义上的电源,本身不提供额外电力,只是能量的灵活吞吐与转移,现阶段缺乏专门的并运行规范和电价机制,如果按常规电源对待,并程序又不完全适用,因此很难作为独立调度对象运行。
无论如何,石热储能调频项目最终于201 年初开始土建,并于当年6月实现挂,9月正式运行。
难免 折腾 但效果喜人
储能系统和石热 号机组联合调频运行,两者联合调度需要避免劣势,寻找最佳工况。除了试运行期间出现的水冷系统故障导致停运,停机之前储能系统一直很稳定,且无人值守,仅需定期巡检。石热本身对储能系统无需调控,储能可自动调控,但算法和程序逻辑需优化到最佳。 石热生产技术部副经理郭永红向本报介绍。
郭永红进一步对说: 对此,在储能设备投运之前,我们与高校联合做了大量仿真计算和特性试验。必须明确储能故障对电力系统、发电机组、升压变系统的影响,也必须了解系统故障对储能的影响。所有电池和装置设备选型都把安全性放在首要位置,而这一切都没有可参照的标准、规程。
据睿能世纪统计,石热储能项目投运以来,需要每天24小时不间断运行,以满足电AGC(自动发电控制)调频的要求,平均每两分钟左右就需要完成一次调节任务,充放电次数累计达到40万次以上。储能系统大部分时间运行在浅充浅放状态,超过10%放电深度的调节任务仅占比1.5%,保障了储能系统的运行寿命。储能系统总体充放电效率达到85%以上,其中电池的充放电效率达到94%以上,变压器、逆变器、线损、辅助供电的损耗约占10%左右。
此外,储能系统可用率达到98%以上。从2014年4月到2015年 月的12个月时间内,扣除计划停运约47天时间,储能系统故障停机时间共计5.01天,系统可用率达98.4%。
以1.5兆瓦的调频指令为例,常规机组要几分钟才能跟上,储能的响应速度能达到秒级。 郭永红对本报说, 一开始,电厂的运行人员对储能系统并不 感冒 ,甚至持怀疑态度,但很显然,和储能系统联合调频之后的机组性能让所有人转变了观念。
在石热储能调频系统中,储能系统从正2MW到负2MW的充放电转换时间为2.5秒左右,其中电池的充放电转换时间低于 00毫秒,通讯延迟占2秒左右。足以满足AGC调频应用。 牟镠峰介绍。
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