Page 16 - 电力与能源2023年第五期
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438 张国俊,等:分散式储能在新能源光伏场站的应用研究
中式储能设备;二是集中式储能系统只能接入电 分散储能可以直流形式接入变流器直流侧
网交流侧,由于储能电池具备直流输出形式,所以 (见图 2),减少了逆变设备及相关损耗,转换效率
存在直流/交流转换损耗。 更高。分散储能也可以交流形式接入箱变低压
本文提出一种光伏场站+分散式储能的创新 侧,如图 3 所示。
应用模式,将降低考核成本、提升上网电量、提质
降本、储能安全与寿命等作为综合目标,充分结合
现场条件,确保储能安全、可靠、高效、长寿命运
行,实现分散式储能在光伏场站应用的技术研究
及示范。本文为光伏电站、尤其是渔光互补电站
提供一种全新的储能部署与控制管理方案,不仅
可助力电站响应政策要求,更能提升电站储能控
制与响应效率,降低考核成本,提高发电效能,为 图 2 分散储能直流形式接入
电站带来可观收益。
1 分散式储能接入光伏场站方式
光 伏 电 站 的 分 散 式 储 能 布 置 方 式 如 图 1 所
示。该系统包括 3 个子系统:一是布置于光伏发
电现场区域的分散储能系统;二是分散储能设备
信号传输通信系统;三是光伏分散储能协同控制
系统。布置于光伏发电现场区域的分散储能系统 图 3 分散储能交流形式接入
是指,在光伏场站发电现场布置储能系统,储能以 关于分散式储能总容量的选定,可通过静态
模块化集装箱形式分散布置,具体可采用直流方 模拟和仿真试验进行验证。对于本文所在的总容
式接入变流器直流侧,也可采用交流方式接入光 量为 100 MW 的光伏场站,5 MW 的储能功率就
伏箱变低压侧。分散储能设备信号传输通信系统 能够覆盖 90.8% 左右的超短期偏差考核与 77.5%
指的是,通过光伏场站已有光纤环网的备用芯搭
左右的短期偏差考核,继续增容的边际收益下降。
建多个光纤环网连接储能装置,实现与光伏分散
简单模拟动态跟踪显示,5 MW 功率出力 2 h 能够
储能协同控制系统的数据通信。
跟踪覆盖 67% 左右的超短期偏差时长,继续增容
的边际收益下降。储能功率覆盖超短期及短期预
测偏差静态计算结果如表 1 所示。5 MW 功率下
各容量超短期覆盖率如表 2 所示。
表 1 储能功率覆盖超短期及短期预测偏差
静态计算结果
储能功率/ 覆盖超短期 覆盖短期
占比/% 占比/%
MW 偏差点数 偏差点数
5.0 10 547 90.8 9 007 77.5
7.5 11 053 95.2 9 612 82.8
10.0 11 279 97.1 10 038 86.4
表 2 5 MW 功率下各容量超短期覆盖率
出力时间/h 1 2 3 4
图 1 光伏电站分散式储能布置方式 覆盖率/% 60.3 67.0 69.1 70.9

