Page 195 - 能源互联网背景下电力技术分析
P. 195
第五章 基于能源互联网的关键技术研究
(uninterruptible power supply,UPS),由此具有蓄电池,成为了用电设备和储
能设备的双重集群。此外,为了提高可靠性,基站不间断电源通常冗余配置。宏
基站信号覆盖范围广、基站功率大,需要储能系统作为备用电源以保证供电的
稳定性。前瞻产业研究院整理的 2019-2023 年中国 5G 基站储能需求预算情况显
示,5G 宏基站功率为 2.7kW、应急时长为 4h、单个基站容量为 10.8kW·h。现
有 4G、5G 小微基站未配置后备蓄电池组,一般直接通过市电网直接供电,但随
着小基站数量的增多,在 5G 网络中的业务比重增加,其停电对 5G 网络运行指
标、客户感知的影响不容忽视。因此,未来小基站配置备用电源势在必行。姚
志强等介绍了中国移动河南周口分公司为 4G、5G 小微基站自主研发了一种满配
1000VA 的新型一体化不间断电源,能提供交、直流 2 路输出,解决了 4G、5G
小微基站和拉远站无后备电源的难题。
传统通信基站的备用电源以铅蓄电池为主,铅蓄电池与梯次磷酸铁锂电池相
比,存在使用寿命短、性能低、含有大量重金属铅的缺点。蓄电池仅作为备用电
源,使用效率极低。梯次利用磷酸铁锂电池拥有极高的能量密度,且支持高充放
电循环次数,可作为储能电源参与电网调峰调频。虽然目前梯次利用磷酸铁锂电
池价格仍然高于铅蓄电池,但其充放电次数多、使用寿命长、耐高温、高充放电
转换效率以及体积小 / 重量轻等优势却可以弥补价格高的缺陷,综合使用成本好
于铅蓄电池。
基于电池网络的大规模分布式储能已经在数据中心、通信机房、电动汽车等
多个领域中推广与试点应用。在能源互联网背景下,减排压力推动电力能源、绿
色通信网络结构变革。分布式储能技术的应用可为电网运营商与 5G 网络运营商
带来如下 3 点优势。一是波动性、间歇性。可再生能源的大规模接入将引发电网
稳定性与绿色基站供电的不确定性,借助分布式储能技术可提高 5G 网络对分布
式清洁能源的消纳能力,可以对可再生能源的接入起到波动平滑、友好接入的作
用。二是在能源互联网背景下,传统源 - 网 - 荷模式无法解决由于输电走廊布局
等资源限制与负荷需求不断增长之间的矛盾,在 5G 基站等大规模负荷引入分布
式储能,能有效缓解矛盾,并延缓电网设备更新投资,提高网络资源和设施利用
率。三是 5G 网络的能耗具有一定可调度性,配合分布式储能可作为优良的需求
响应资源,提供高质量、个性化和互动化供电需求。分布式储能接入 5G 网络将
提高基站分布式能源接入能力、应对灾变能力,保证供电可靠性,满足电能质量
187

