一旦工业、运输和供暖部门减少碳排,电网将不得不输送大量额外的能源。 一个关键的问题是:太阳能和风能发电的波动性如何在地域和时间上与需求相匹配?我们的答案是:电池存储可以帮助应对全电网,从超高压电网到本地电网的能源转型挑战。
全网络所有等级的存储
气候变化、气候危机、气候崩溃——这些词语可以描述我们这个时代可能面临的最大挑战,而唯一的解决办法就是逐步淘汰传统能源。这对未来的电网意味着什么呢?全网络所有等级的储存对此有着重大的意义。
全网络所有等级的存储
气候变化、气候危机、气候崩溃——这些词语可以描述我们这个时代可能面临的最大挑战,而唯一的解决办法就是逐步淘汰传统能源。这对未来的电网意味着什么呢?全网络所有等级的储存对此有着重大的意义。
等级 1:输电网的电网助推器。
面对不稳定的太阳能和风能发电,供需常常是不平衡的。如果没有存储能力,就不可避免地需要花费重新调度的成本。仅在德国,每年这类成本就高达数亿欧元!电网助推器则有助于补上这些差额。这些存储设施是具有数百兆瓦功率的巨大电池工厂。
等级2:四分之一存储单元缓冲中压
固定存储单元,即所谓的四分之一存储单元会在中压等级缓冲波动的发电量,因此对能源周转做出了重要贡献。如此一来发电厂和配电网的电能和负载管理可以被完全重组。运营商可以将风能或太阳能发电场与这些储能单元相结合,形成生产单元,从而以恒定且可规划的方式向电网供电。
„使用固定存储单元,电网运营商可以避免无效投资,风能和太阳能供应商可以以最大的利润出售电力,发电站则可以储备电力并在电网需求高峰时进行补偿。“
Markus Riepl,Reinhausen的存储技术专家
即便是电网连接较弱的偏远地区,也可以通过存储技术实现更稳定的电力供应。所谓的ESS(能源存储系统)可以存储各种发电机,如太阳能或风力发电机,或柴油发电机产生的能量,并在需要时将其释放到电网。 通过这种系统,便可以确保不间断的供电。
等级3:配电网的电池和充电站。
没有电动汽车,能源转型是不可行的。这一发展尤其向配电网提出了巨大挑战,而只有通过智能充电设施才能克服。例如,提供存储的充电站可以加速充电过程,同时减轻低压电网的压力。与天气相关的波动也可以通过本地电网的智能存储方案来进行平衡。它们可以储存多余的电能,并在需要时再次释放使用。
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