以农村电网供电需求为根基,结合目前清洁能源大规模应用趋势,探寻了太阳能、风电出力场景下,电池储能系统的调峰策略。以用户负荷峰谷差为优化目标,依据清洁能源发电功率及负荷变化,滚动调整储能充放电功率,以平抑可再生能源功率波动,并通过某地区电网实际案例验证了本文所提策略的可行性。 Based on the power supply demand of the rural power grid, combined with the current large-scale application trend of clean energy, the peak regulation strategy of battery energy storage systems under the scenario of solar energy and wind power output is explored. Taking the peak-valley difference of user load as the optimization goal, according to the power generation and load changes of clean energy, the charging and discharging power of energy storage is adjusted rollingly to stabilize the fluctuation of renewable energy power. The feasibility of the proposed strategy is verified by the actual case of a regional power grid.
以农村电网供电需求为根基,结合目前清洁能源大规模应用趋势,探寻了太阳能、风电出力场景下,电池储能系统的调峰策略。以用户负荷峰谷差为优化目标,依据清洁能源发电功率及负荷变化,滚动调整储能充放电功率,以平抑可再生能源功率波动,并通过某地区电网实际案例验证了本文所提策略的可行性。
农村电网,电池储能系统,可再生能源,调峰策略
Qiang Chang, Quan Cai, Xiuli Liu, Haixin Tang, Yuan Zheng, Ting Pan, Yihun Fu
Guizhou Power Grid Co., Ltd., Guiyang Guizhou
Received: Feb. 1st, 2024; accepted: Feb. 21st, 2024; published: Apr. 7th, 2024
Based on the power supply demand of the rural power grid, combined with the current large-scale application trend of clean energy, the peak regulation strategy of battery energy storage systems under the scenario of solar energy and wind power output is explored. Taking the peak-valley difference of user load as the optimization goal, according to the power generation and load changes of clean energy, the charging and discharging power of energy storage is adjusted rollingly to stabilize the fluctuation of renewable energy power. The feasibility of the proposed strategy is verified by the actual case of a regional power grid.
Keywords:Rural Power Grid, Battery Energy Storage System, Renewable Energy, Peaking Strategy
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农村发展是我国建设社会主义现代化社会发展进程中的薄弱环节,一直以来都受到社会各界广泛关注 [
光伏(Photovoltaic, PV)及风力(Wind Turbine, WT)以其灵活、经济、环保等特性成为可再生能源的代表,为农村电网的电力供应来源提供了新选择 [
本文立足于国家电网“十四五”建设方针,对可再生能源发电场景下的储能调峰策略进行了探讨,并在湖南株洲茶陵某农村地区进行了初步实践,分别针对PV、WT发电场景下研究了BESS对于电网负荷的平滑效果。PV、WT视为输出功率不可控的能源设备,BESS视为抑制输出功率波动的缓冲环节。通过具体的实践案例证实了本文工作的有效性。
储能调峰优化措施主要分为两类:一是优化系统参数;二是以负荷峰谷差最优为目标,通过建模分析得到充放电策略。恒功率充放电易于操作,但难以控制供需两端功率平衡 [
本文以湖南株洲茶陵某农村电网为例,采样周期为24小时,分别在单独含有光伏、风力发电及风光并存三种场景下,对BESS的充放电控制策略进行验证。该地区电网架构如图2所示;电源侧风力、光伏发电设备、储能装置分别为1、4、2台。储能额定容量为500 kWh,充放电额定功率为200 kW;负载侧包含居民用电和工业电力负荷。
图1. 储能变功率充放电控制策略
图2. 某农村电网架构组成
场景1:某一工作日所采集的某一区域光照强度及其对应气温如图3(a)所示,基本用电负荷如图3(b)所示。基于图3(a)中的气象数据,对应测量如图4所示得光伏电池出力。在13:00时刻,因日照强度和温度达到峰值,此时光伏对应输出610.35 kW,可使得该地负荷峰值降至3551.95 kW。另外,原始负荷低谷时段为夜间无日照,光伏不出力,对负荷峰谷差无影响。
图3. 采集日照、气温及原始基本负荷数据
图4. 光伏接入前后负荷曲线
风光出力的不确定性会对电网实时稳定运行造成不利影响,故在电网中接入BESS进行平滑。BESS具有能耗时移的功能以补偿优化负荷曲线,从而达到削峰填谷的目的。当用户负荷超出削峰阀值时,储能电池会释放电能以满足用户用能需求;当用户负荷跌破填谷阀值时,储能电池主动存储可再生能源提供给负荷用电以后所盈余的电能。根据图1所示储能充放电策略,求解得削峰线、填谷线功率分别为3839.1 kW、2959.3 kW,负荷峰值降低,低值被拉高,对应负荷峰谷差最小值为987.48 kW,比对未使用储能系统的负荷峰谷差1764.5 kW,降低了44.03%。此时,能耗时宜效果如图5(a);储能实时功率如图5(b)。显然,储能有利于节电以合理利用可再生能源,确保电网经济安全地运行。
图5. 场景1中储能电池参与协同调度后工况图
场景2:采集得到另一工作日内风速分布如图6(a)所示,用电基本负荷数据如图6(b)所示。基于图6(a)中的风速曲线,可对应求得如图7所示的风力发电功率。在11:00,风机出力为587.3 kW,接入后负荷峰值降至2892.9 kW。风机在4:00发出最优输出功率,对应原始谷负荷时段,这会加大用户负荷峰谷差值。
图6. 采集风速及原始负荷曲线
图7. 风力发电接入前后负荷曲线图
将BESS接入该地区电网中以降低风电出力的随机性对电网平稳运行所造成的冲击。削峰、填谷线分别为3315.3 kW、1860 kW、负荷峰谷差最小为2225.3 kW,相较于储能调度前负荷峰谷差减小24.3%。储能电池参与协同调度后工况如图8所示。显然,BESS的优化调度同样能良好适应风力发电工况。
图8. 场景2中储能电池参与协同调度后工况图
场景3:实现风光混合接入,并采用电池储能系统进行调峰,效果如图9所示。削峰线为3030.3 kW,填谷线为1777.9 kW,负荷峰谷差最小为1254.5 kW,对比储能调度前负荷峰谷差1884 kW减小33.4%。风光混合发电接入电网可进一步减小电网供电负担,但是也将带来更大的功率波动,在电池储能调峰策略控制下,电网负荷曲线平坦,保证了可再生能源的可靠整合及消纳,从而提升中低压电网向农村用户供电的经济性和安全性。
图9. 场景3中储能电池参与协同调度后工况图
光伏、风力等可再生能源出力的间歇性会对中低压农村电网运行产生负面影响。BESS可有效解决此问题。本文提出了一种调峰策略,以负荷峰谷差最小为优化目标,实时调节BESS的充放电功率,以平抑光伏、风力混合发电系统的输出功率波动。实践表明,所提出的控制策略对于光伏、风力发电输出场景均获得了理想的调峰特性,能够实现电力负荷曲线的削峰填谷,为后续农村电网建设提供借鉴。
常 强,蔡 权,刘修理,唐海鑫,郑 远,潘 婷,付奕珲. 储能在农村电网供电中的应用研究Research on the Application of Energy Storage in Rural Power Supply[J]. 电力与能源进展, 2024, 12(02): 51-58. https://doi.org/10.12677/aepe.2024.122006
https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2023.2235, 2024-02-08.