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米国のグリッドに追加されるバッテリーの増加に伴い、バッテリーストレージアプリケーションがシフト

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特定の期間にグリッドからエネルギーを引き出し、他の期間にグリッドに放電するユーティリティ規模のバッテリーの機能は、システムまたは経済状況に基づいた配電最適化戦略の機会を生み出します。 私たちによると 年次発電機レポート、ほとんどのユーティリティ規模(容量が1メガワット[MW]を超える)のバッテリストレージアプリケーションは、収益機会またはシステムサポート要件に応じていくつかの役割を果たします。 周波数調整は依然としてバッテリーの最も一般的な用途ですが、電力網にバッテリーが追加されるにつれて、ランピング、アービトラージ、負荷追従などの他の用途がより一般的になりつつあります。

バッテリーストレージオペレーターから、これらの役割に関するデータを収集します。 年次発電機レポート、米国の発電機に関するより多くの情報を収集します 毎月の予備発電機。 オペレーターは、バッテリーが果たす複数の役割を報告でき、平均して、オペレーターは各バッテリーストレージジェネレーターの2.2のユースケースを引用します。

バッテリーの最も一般的な使用例は、周波数応答です。 周波数応答は、グリッド周波数を可能な限り60ヘルツ(Hz)に近づけるサービスです。 60 Hz未満の偏差は、保護発電機のトリップにつながる可能性があり、その結果、システムの安定性が低下します。 バッテリーは、出力に何も必要ないため、周波数調整に特に適しています。 起動時間 バッテリーはサージをすばやく吸収できます。 2020年の終わりに、885 MWのバッテリーストレージ容量(ユーティリティ規模のバッテリー容量全体の59%)が、ユースケースとして周波数応答を挙げました。

ランピングまたはスピニングリザーブは、発電機が突然の発電の喪失や需要の急激な変化などのシステムの中断に迅速に対応する一連の補助サービスです。 風力や太陽光などの発電量の割合が比較的高い地域では、風速や雲量の変化に応じて出力が変動する可能性があり、迅速に対応できるリソースが必要になる傾向があります。 2020年の終わりに、583 MWのバッテリーストレージ容量(全体の39%)が、使用例としてランプまたはスピニングリザーブを挙げました。

アービトラージは、低価格の期間に電力を購入し、高価格の期間に販売する戦略です。 バッテリーストレージは、電力価格が低いときに充電し、価格が高いときに放電することで、この戦略をサポートします。 このユースケースは、390年から2019年にかけて2020 MW増加しました。これは、ユースケースの中で最大の容量増加です。 2020年の終わりに、586 MWのバッテリーストレージ容量(全体の37%)が裁定取引に使用されました。

負荷追従は、発電機が電力需要または負荷の変化に合わせて出力を変更する運用戦略です。 バッテリーは、出力をデジタル制御できるため、機械システムよりも少ないストレスで負荷の変化に対応できるため、負荷追従に使用されます。 400年以降、負荷追従に2020MW近くのバッテリー貯蔵容量が使用されました。

主な寄稿者:Glenn McGrath

もともと上の公開 今日のエネルギー.

米国エネルギー情報局からの注目の画像、 年次発電機レポート

 

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ソース:https://cleantechnica.com/2021/11/01/battery-storage-applications-shifting-as-more-batteries-added-to-us-grid/

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