“储能”,可谓是目前新能源行业最火的关键词了,储能应用主要集中在可再生能源发电移峰、分布式能源及微电网、电力辅助服务、电力质量调频、电动汽车充换电等,是解决新能源电力储存的关键,也因此备受企业青睐。
由于储能行业的标准还未制定,各家的储能技术方向都出现了很大的分歧。目前市场上较为主流储能技术主要有锂离子电池、钠硫电池、铅酸电池、钒液流电池、飞轮储能、光伏风电储能等,储能技术争论前几年一直存在,按照目前储能技术的发展来看,铅碳、锂电储能有望领先其他技术走向大规模推广,这有可能将是储能未来主要的发展思路。但不管是哪一种储能方式,其基本的储能发电原理却都是一样的。
自古以来需求推动行业发展,储能行业的需求又是什么呢?
· 传统电网逐渐成熟、老化,装机容量有上限,无法继续增加;
· 电网效率需要提升;
· 电力的重要性日益凸显;
· 大功率用电系统对电网的要求越来越高;
由于上述这些原因,储能的发展是势在必行的。
储能(energy storage),又称蓄能,是指使能量转化为在自然条件下比较稳定的存在形态的过程。它包括自然的和人为的两类:自然的储能,如植物通过光合作用,把太阳辐射能转化为化学能储存起来;人为的储能,如旋紧机械钟表的发条,把机械功转化为势能储存起来。按照储存状态下能量的形态,可分为机械储能、化学储能、电磁储能(或蓄电),风能储存、水能储存等。和热有关能量储存,称为蓄热。各种能量的形态及储存法和输送法见下表。

储能发电的测试方法基本和光伏发电一致,除了光伏发电的效率、电量、谐波等参数以外,还需要电池内阻测试、电池损耗测试等。
储能系统在发电过程中与新能源遇到的问题也基本一致,谐波问题、无功和电压问题、孤岛问题等。

1.3.1 谐波问题
储能发电系统主要是通过逆变器直接并网,这样的直接并网操作容易产生许多问题,比如:
1.谐波、三相不平衡等问题;
2.输出功率的随机性易造成电网电压波动、闪变;
3.分布式发电系统直接在用户侧接入电网,电能质量问题将直接影响用户的电器设备安全。
目前储能系统主要还是用在国外地区,所以德国发布的谐波测试标准VDE-AR-N4105是非常具有门槛标示的,该标准规定新能源逆变器并网之前一共需要测试178次谐波的数值,然后通过数值来判断是否超标,一旦发现超标绝对不允许并网。

1.3.2 孤岛问题
孤岛效应是指当电网供电因故障或停电维修等情况发生电压异常而跳脱时,各个用户端的并网逆变器发电系统却未能即时检测出停电状态而将自身从市电网络切离,于是形成由储能系统和周围的负载组成的一个自给供电的孤岛状况。
除了上面提到的两点,还有很多,比如低电压穿越问题,谐振等。储能行业的全面发展是长久的任务,现在才刚刚起步。致远电子所能做的就是努力研发新技术,然后推出一系列优秀的仪器去帮助国家推动新能源的发展做出一点点贡献。比如功率分析仪,它可以针对光伏逆变器做一系列的测试,谐波,低电压穿越,防孤岛测试等等,感兴趣的朋友可以关注一下。
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