在储能行业的初始阶段,通常非常重视储能市场监管的接受程度。而行业人士则更关注储能行业的每个进步和开发的项目。随着电池储能系统部署量的激增,如今已经从需要被接受的早期阶段转变为需要优化的阶段。
随着这一转变,人们开始反思储能行业在2024年需要克服的挑战。而可用性、风险和安全性将是2024年储能行业面临的三个首要问题。
准确地确定电池储能系统的可用性
由于大型涡轮机的减速或加速,传统的发电设施需要很长时间才能调整发电量,而电池储能系统可以立即提供电力。然而,这种独特的响应性也意味着电力可以立即从电网中消失。出于可靠性和市场运营的考虑,电池储能系统必须制定透明和准确的可用性衡量标准。
可用性是指电池储能系统运行时间与电力需求时间的百分比。从更广泛的角度来看,必须以一种有意义的方式为电池储能系统开发可用性的衡量标准,这取决于它们与电网的连接位置,例如互连节点。随着储能系统在电力资产组合中所占的比例越来越高,这样做将为电池储能系统运营提供现实的场景,从而推进电网建设和运营。
然而,电池储能系统也可以在不提供其标称功率或储能容量的情况下运行。例如逆变器故障、电池或模块故障等问题通常被称为电池储能系统在指定时间内不能提供标称功率或储能容量的因素。而可用性对于识别电池储能系统的运营问题、保持电网可靠性以及促进电力市场运营是必要的条件。
最大限度地提高应对风险的水平
在电池储能系统的开发和部署中,必须将其投资的不确定性尽可能降到最低。而有助于减少这种不确定性的策略是根据电池储能系统所使用的组件、充放电行为和环境条件,制定特定于储能项目的保修条款以及财产和意外伤害保险条款。
目前,大多数有关电池储能系统的保修都取决于其是否遵守保修周期,或者取决于电池系统在由温度限制、充电速率、放电深度以及空闲时间形成的操作窗口内完成了多少操作。但是,每个电池储能系统都在特定的环境条件下运行,并且由于使用案例不同而出现独特的充放电概况。此外,这些条件和概况可能随着时间而变化。基于电池储能系统独特的环境、市场以用使用因素的动态保修曲线可以通过监控来实现,从而为储能系统利益相关者提供适当的风险考虑。
目前,电池储能系统的财产保险和意外伤害保险在技术类别、安装实践和环境中是统一的。这种做法类似于为汽车提供的保险,而不考虑司机、地点以及车辆的成本和设备属性。随着电池储能行业的不断成熟,需要更细致考虑风险,包括所使用的电池类型、安全保护措施、位置环境、操作程序以及可用的应急响应资产等因素,将使储能系统运营商提供更具竞争力的保险服务,并使储能项目开发商和集成商更准确地确定风险。
提高电池储能系统的安全性
电池储能系统的热失控事件主要源于电池,但其他组件(例如逆变器、暖通空调、外壳等)、通信和控制系统或外部因素(例如环境条件和物理影响等)也影响其安全性。除了特定组件之外,发生的安全事件通常都是由于设计、制造、运营或集成和施工过程中的一个或多个根本原因造成的。近年来,电池储能系统在安全规范和标准方面取得了巨大进展,这些规范和标准将影响电池储能系统和组件的设计和制造标准。但是,电池储能系统的运行安全以及集成和部署应该受到更多的关注。
由于运营和施工导致的问题行为经常导致电池显示出早期预警信号。从调试到工作寿命结束的持续监测是检测这些信号的关键措施。除了解决电池储能系统的内在安全性问题之外,还必须向拥有管辖权的政府部门、应急响应人员、监管机构和公众传达对电池储能系统及其运行方式的更多认识,以减少他们的恐惧、不确定性和疑虑。
电池储能系统的重要性值得重新审视。电网是少数不具备存储功能的供应链之一,电力在产生的同时将被消耗。而采用电池储能系统存储电力,可以提高发电设施和电网的利用率,并提供频率响应等辅助服务。到目前为止,从技术和经济的角度来看,现在已经到了普遍采用电池储能系统的阶段。
电池储能系统的部署如今已经成为主流。随着进入2024年并展望未来,通过关注可用性、对风险的细致考虑以及运营、安全部署和集成电池储能系统的改进,可以最大限度地减少电池储能系统在部署和运营中的问题。