新能源侧储能系统综合经济效益评估方法与实例.doc
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1、新能源侧储能系统综合经济效益评估方法与实例本文通过案例解析光伏配置储能系统的成本经济效益,当上网电价超过 0.55 元/kWh 时, 储能系统具有经济性 ;当光伏电站上网电价降低至0.55 元 /kWh 以下时,储能系统不具有经济性。随着我国经济社会高速发展,大型/ 特大型城市、工业园区等高负荷密度区对供电可靠 性要求越来越高,而建设用地和空间资源紧张正日渐成为制约电网基础设施建设改造的主要 因素。近些年储能技术迅速发展,逐步形成了可再生能源发电侧、火电侧、用户侧、 电网侧等多种储能应用场景。储能设备综合经济效益直接关系储能产业的发展,国内外专家针对不同应用场景下的储能经济性评估开展相关研究。
2、文献9建立了用 于电网负荷削峰填谷的储能系统投资经济性数 学模型,并进行实际案例分析,提出储能系统规模化应用的经济条件。文献10建立了储能电站成本及收益计算模型,给出计算流程,通过实际算例表明在一定条件下,储能电站将达 到预期的经济效益。文献11提出一种储能电池参与调频的充放电动作策略,以储能电池在 满足频率偏差下的净效益最大为目标,对动作策略参数进行了优化。文献12建立了考虑梯次利用电池运行特性和寿命特征的梯次利用电池储能平准化成本分析模型,分析了两种情景下梯次利用电池储能的经济性。文献13提出了电储能系统响应电网自动发电控制(automatic generation control,AGC
3、) 指令的优化控制模型,以最大化电储能系统AGC运行的净收益为目标。目前,储能在新能源侧应用尚未形成成熟的商业和盈利模式,不易直接分析增加可再生能源发电等其他方面获利,其综合经济效益评估鲜有研究。本文建立新能源侧储能成本及收益模型,并通过实际案例进行分析。1 储能电池特性参数目前储能电池类型主要有铅酸电池(Valve Regulated Lead Acid Battery,VRLA)、钠硫电 池 (Sodium-sulfur battery,NaS)、磷酸铁锂电池 (Lithium iron phosphate battery,LFP)、全钒液流电池(Vanadium Redox Batter
4、y,V-redox) 等, 通过梳理国内外相关数据,将储能系统的主要特性参数进行了归类和总结,见表 1。表 1 中,储能电池寿命周期是指100% 放电深度 (depth of disge,DOD),即标准充放电倍率下,每年运行250次的寿命年限。基于储能电池的回收现状,并未发现有关可以参照 的、客观的回收残值数据,因此本文未与考虑。未来随着储能电池回收机制的逐步建立和日趋完善,回收残值将对储能电池的经济性产生极其重要的影响。2 评价模型2.1 储能成本成本一直是制约储能发展的重要因素,一 般来说,储能成本包含储能生命周期内从建设、 运行、维护到退役全过程的投资成本和运行维护成本。储能成本构成见
5、图 1。2.1.1 安装成本安装成本Csys可分为储能系统本体成本、 储能变流器(power conversion system,PCS) 成 本和相应的辅助设施成本三部分,如下 :式中 :Csto为储能本体成本 ;CPCS为 PCS 成本 ;CBOP为辅助设施成本。储能本体成本Csto计算如下 :式中:CE为储能本体的单位能量价格( 元 / (kWh) ;Erat为储能电池的额定能量 (kWh) ;为电池储能的转换效率(%) ;Prat为储能电池的额定功率(kW) ;t 为储能电池的额定放电时间 (h)。PCS 成本CPCS计算如下 :式中:CP为 PCS 的单位功率价格( 元 /kW) ;
6、ratP 为储能电池的额定功率 (kW)。辅助设施成本 BOP C 计算如下 :式中:CB为必要的辅助设施的单位能量价格 ( 元 /(kWh) ;Prat为储能电池的额定功率 (kW) ;t为储能电池的额定放电时间 (h)。因此,储能系统在单位功率下的年均安装成本Csys_p( 元 /(kW 年 ) 可用下式 :式中 :d为为贴现率 (%) ;N为项目周期 ( 年 ) ;为电池储能的转换效率 (%) ;CP为储能本体的单位功率价格( 元 /(kWh) ;CB为必要的辅助设施的单位能量价格( 元 /(kWh) ;CE为储能本体的单位能量价格 ( 元 /(kWh)。2.1.2 更换成本当项目实际运
7、行周期大于储能电池的寿命 周期时,必须更换储能电池本体。PCS 和辅助设施可使用时间通常为 20 年左右,然而项目实 际运行周期为 5 20 年不等,因此储能系统的 更换成本来源于电池本体。在项目周期内,储能系统每次的更换成本 Crep可用下式表示 :式中 :Csto为储能本体成本 ;为储能系统成本的年均下降比例 ;k为储能本体的更换次数。k=N/n 1,n为储能本体的寿命周期( 年 ), 当 (N/n 1) 为非整数时,k进 1 取整 ;CE为储能本体的单位能量价格( 元 /kWh) ;为电池 储能的转换效率(%) ;Prat为储能电池的额定功率 (kW) ;t为储能电池的额定放电时间 (h
8、)。因此,储能系统在单位功率下的年均更换成本Crep_p( 元 /(kW 年 ) 可用下式表示。式中:CE为储能本体的单位能量价格( 元 / (kWh) ;t为储能电池的额定放电时间(h) ;为电池储能的转换效率(%) ;k为储能本体的更换次数 ;为储能本体第次更换 ;为储能系统成本的年均下降比例;d为贴现率(%) ;N为项目周期 ( 年 )。2.1.3 年运行维护成本储能系统的年运行维护成本与运行过程无关,只与储能的技术类型和额定功率相关,计算公式如下。式中 :Cf_p为单位功率下的运行维护成本( 元 / (kW 年 ) ;Prat为储能电池的额定功率 (kW)。2.1.4 系统残值储能到达
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