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储能技术对移峰用电的优化作用

【摘要】:2)由于储能在负荷峰值时段放电而减少的购电费用:ΔCrestitution=C2ηEcharged。然而,对于可能要发挥多种辅助功能的储能系统来说,这种延迟用电所带来的收益至少能够部分补偿储能系统本身的损耗费用。此外,如果将来与电力公司通过合约加强储能的削峰作用,其可预见的获益将会进一步提高。

对于用户来说,由于每小时的电价可能不同,因而可以利用这种电价差决定何时从电网购买何种价格的电(包括发电和输电)。在非峰值负荷时段(HC)电价为C1时对储能设备充电,而在峰值负荷时段(HP)电价为C2时放电,如图1-8所示。

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图1-8 通过储能移峰用电

考虑到储能系统的充放电循环效率η[4],理论上只有当储能系统因负荷高峰时段放电,从而使免于从电网高价购电的费用高于储能充电等一系列费用,储能的应用才有意义。这意味着:

1)非负荷峰值时段储能充电的费用:ΔCbought=C1Echarged

2)由于储能在负荷峰值时段放电而减少的购电费用:ΔCrestitution=C2ηEcharged

3)如果ΔCrestitution>ΔCbought(即C1/C2η),则配置储能可以获利。

很明显,无论在什么情况下,用户延迟用电的效益都取决于供电商的定价方案。本章参考文献[EYE 04]通过实际数据进行了分析计算,在电价峰谷差比较明显的情况下(峰电电价为0.32美元/kW·h,谷电电价为0.10美元/kW·h),每千瓦装机容量的储能系统每年的利润约为140美元(储能系统放电时间为6h,充放电循环效率η=0.8)。

在法国,由于峰谷电价差没有本章参考文献[EYE 04]中给出的3倍那么大,因此潜在的收益相对也要少。然而,对于可能要发挥多种辅助功能的储能系统来说,这种延迟用电所带来的收益至少能够部分补偿储能系统本身的损耗费用。此外,如果将来与电力公司通过合约加强储能的削峰作用,其可预见的获益将会进一步提高。

环境的角度来看,延迟用电可以在非峰荷时段将低碳排放电源的发电量转移到峰荷时段使用,从而减少对高碳能源的消耗,有利于碳减排。