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源网侧长时能量型飞轮储能的技术潜力
源网侧大储能背景
1.新能源并网刺激源网侧大储需求;
国家“双碳”战略带来了以水电、光伏、风电等可再生能源的大量并网,造成电力系统的间歇性、随机性、波动性越来
越大,我们需要更灵活的方案以确保可再生能源能够可靠、高效地集成到电力系统中储能被视为推动可再生能源有
效整合的解决方案之一。
2.安全可靠是大储的硬性标准;
新标准对储能安全标准提出更高要求。国家标准GB/T42288-2022《电化学储能电站安全规程》已正式发布,于
2023年7月1日起正式实施。新标准对储能安全标准提出更高要求。
3.大容量、低成本是根本需求;
装机容量持续增加,EPC度电成本及电芯度电成本持续下降,反映出市场对大容量、低成本的根本需求。
4.环保与可持续发展是长久之计。
大储项目环评手续更加完善,环保要求更加严格,凸显环保与可持续发展的重要性。
飞轮储能部分国内外企业(不是用在大储能)
飞轮储能部分应用案例
飞轮储能面临的普遍性挑战、局限性
现状:
•功率型小能量(秒级到分钟级应用,一次调频、动能回收)
•金属飞轮的安全性
•高成本
•小众
各种储能技术的对比图谱,飞轮储能技术的误解
大储能经济性评价模型
系统效率寿命
100%
大飞轮(90-95%)
抽水蓄能40-60年
电池(85-92%)
抽水蓄能(75-85%)
飞轮20年
重力储能(70-80%)
压缩空气(65%-75%)
50%
电池10年
个人认为:建立储能系统经济性评价模型,目前习惯性给
初期投入成本的权重过大。要重视效率和寿命权重。
大飞轮参考锂电池的优劣
天津松正的技术方案(案例)
转子重量54.6吨
真空度10pa
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