即将过去的2023年,于储能产业而言可谓是快速发展的一年,质与量都有提升。回顾2023年储能市场的发展,总结出五大热点关键词。分别是“液冷储能系统”、“工商业储能”、“储能系统集成”、“构网型储能技术”、“新型电力系统”。
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液冷储能系统
目前大型储能项目招标近80%是采用液冷储能技术,液冷储能到底为什么能成为下一个爆火的赛道?液冷储能具有高能量密度和长寿命周期。相比传统的机械储能方式,液冷储能利用液体的比热容和稳定性,可以在单位体积内储存更多的能量,并且拥有更长的使用寿命。这使得液冷储能系统在提高能源利用效率的同时,还能降低维护成本,进一步提升了其市场竞争力。
其次,液冷储能系统具有灵活的应用场景。从家庭储能系统到大规模的电网级储能项目,液冷储能都能发挥其独特优势。在家庭储能系统中,液冷储能可以提供自给自足的电力供应,降低对公共电网的依赖;在电网级储能项目中,液冷储能可以发挥稳定电力、平衡负荷的作用,提高电力系统的整体效率。
此外,液冷储能技术具有较高的安全性。相比其他储能技术,液冷储能系统采用了全封闭式设计,避免了潜在的安全风险。同时,液冷储能所使用的液体具有较低的导电性和易燃性,进一步增强了系统的安全性。
综上所述,液冷储能凭借其高能量密度、长寿命周期、灵活的应用场景以及较高的安全性,正逐渐成为下一个爆火的赛道。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长,我们有理由相信,液冷储能将在未来的能源领域中发挥越来越重要的作用。
工商业储能
目前,工商业储能市场正在经历前所未有的发展。根据市场研究机构的预测,到2025年,全球工商业储能市场规模将达到数十亿美元。这一增长的背后,是政策支持、技术进步和市场需求三方面的推动。
政策支持方面,各国政府都在积极推动储能技术的发展。例如,美国政府在2019年推出的“储能优先”政策,旨在通过补贴和税收优惠等方式,鼓励企业和个人安装和使用储能设备。此外,中国政府也在“十四五”规划中明确提出,要加快推进储能产业的发展。
技术进步方面,储能技术的成本正在快速下降。特别是锂电池储能技术,由于其性能优越、成本低廉,已经成为当前主流的储能技术。此外,新的储能技术如氢能、压缩空气能等也在不断研发和应用中。
市场需求方面,随着电力市场的改革和电力需求的多样化,工商业用户对储能的需求越来越大。一方面,工商业用户可以通过储能设备,实现电力的峰谷差价套利,降低电力成本。另一方面,储能设备也可以为工商业用户提供更加稳定、可靠的电力服务。
然而,尽管工商业储能市场前景广阔,但也面临着一些挑战。首先,储能设备的安装和使用需要大量的初期投资,这对于许多中小企业来说是一个不小的负担。其次,储能设备的运维和管理也需要专业的技术和人员,这也是当前许多企业面临的一个问题。最后,储能设备的安全问题也不能忽视,一旦发生安全事故,可能会造成严重的经济损失和环境影响。
总的来说,工商业储能市场具有巨大的发展潜力和广阔的应用前景。为了推动这一市场的发展,我们需要加大政策支持力度,加快技术研发和创新,同时也要解决好市场、技术和安全等方面的问题。只有这样,我们才能充分发挥储能技术的优势,推动能源转型的进程,实现可持续发展的目标。
储能系统集成
储能系统集成环节承上启下,属兵家必争之地,作为储能产业链的核心环节,储能系统集成(ESS)上承设备提供商,下接储能系统业主,成为储能厂商必争之地。
主要包括上游原料及零部件;中游核心环节储能系统集成,含电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)四大关键部分及其他设备(如:电池控制柜、本地控制器、温控系统与消防系统等),并提供给下游储能EPC厂商完成项目安装与运维,终端应用场景主要在发电侧、电网侧、用户侧和微电网四大领域。
图源:网络
不同终端的储能系统集成产品具有差异性。
储能行业应用场景主要可分为电源侧、电网侧和用户侧三类:其中安装在电源侧与电网侧的储能称之为“表前储能”,而用户侧的储能则称为“表后储能”。1)表前储能:又称“大储”,主要应用在新能源电站、电网等场景,储能功率大,属于电力工程投资,应用端强调安全稳定;2)表后储能:分为工商业和户用,储能功率较小。
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大型储能电站对系统集成产品的要求更高。
不同应用场景对储能系统元器件的要求不同:工商业储能多一体化建造,采用一体柜,储能相对容量较小,系统功能也相对简单,对系统控制的要求低于储能电站。储能电站由于运行寿命较长,维修难度较大,对于储能系统的性能、安全性、建造和运维成本要求较高。
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构网型储能技术
一直以来,我国构建起以火电、水电等同步电源为主导的庞大交流同步电网,有力保障了电网安全稳定运行。但随着新能源发电占比快速提升,电力系统逐渐呈现“双高”(高比例可再生能源、高比例电力电子设备)特征,电力系统生产结构、运行机理、功能形态等正在发生深刻变化,低惯量、低阻尼、弱电压支撑等问题凸显,电力系统安全稳定运行面临严峻挑战。
在新能源侧的储能系统上增加新型控制策略,使其具备同步发电机或者类似同步发电机的频率调节和电压控制能力,形成构网型储能系统,是解决上述问题的可行方案。
目前,我国已有多地提出鼓励或强制新能源项目配建构网型储能。今年5月,西藏自治区发改委印发《2023年风电、光伏发电等新能源项目开发建设方案》,要求保障性并网光伏项目+储能项目配置储能规模不低于光伏装机容量的20%,储能时长不低于4小时,并按要求加装构网型装置。7月,西藏自治区发改委进一步下发《关于积极推动西藏电力系统构网型储能项目试点示范应用的通知》,鼓励在阿里地区、那曲市、日喀则市、拉萨市等地区先行先试构网型储能。
无独有偶。7月10日,新疆自治区发改委发布《关于组织上报2023年独立新型储建设方案的通知》,提出积极探索建设构网型储能,喀什、和田、克州、塔城、阿勒泰、巴州等地构网型储能比例原则上不低于年度新型储能规模的20%。
构网型储能可以有效提升电网惯量阻尼特性,为系统提供电压和频率支撑,在高比例可再生能源和高比例电力电子设备“双高”特性的新型电力系统中具有广阔的应用前景。
新型电力系统
新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征。其中,安全高效是基本前提,清洁低碳是核心目标,柔性灵活是重要支撑,智慧融合是基础保障。新型电力系统是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。
新型电力系统是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体,其发展方向之一是,要实现电力系统形态逐步由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变。这意味着,储能将成为新型电力系统的第四大要素。