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新型電力系統中新型儲能技術發展路線探討

新型電力系統中新型儲能技術發展路線探討

  • 分類:行業動態
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  • 來源:
  • 發布時間:2023-10-31
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【概要描述】新型儲能是支撐“雙碳”目標實現和新型電力系統建設的關鍵技術,規模化儲能應用將成為新型電力系統的重要標志。目前應用的新型儲能以鋰電池儲能為主,裝機占比超過90%,然而鋰電池儲能在安全性方面存在固有隱患,且相關技術指標難以完全匹配未來新型電力系統建設需求,同時我國鋰礦對外依存度較高,2022年碳酸鋰等主要上游原材料價格漲至2021年同期的5~6倍,嚴重抬高鋰電池成本,制約鋰電池的大規模發展。本文重點對比分析了新型儲能不同技術路線與新型電力系統建設需求的匹配性,進一步研究提出近期和遠期的技術路線應用建議,為后續新型儲能技術發展提供思路。



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一、新型電力系統建設對新型儲能技術提出更高要求

新型電力系統為適應新能源占比逐步提升,亟需新型儲能規模化應用,充分發揮儲能在保障新能源合理消納利用、提升系統調節能力、支撐新能源可靠替代等方面的重要作用,這也給新型儲能技術提出了更高要求。

新型電力系統建設要求新型儲能提供更長的儲能時長。我國電力系統是全球規模最大、結構最為復雜的電力系統。由于電力行業技術資金密集,長期形成的電力發展格局存在高度的路徑依賴,未來較長時間內,我國電力系統仍將以大規模交流同步系統為主,需要電力供需時刻保持平衡。當前電力系統主要依賴出力可調的常規電源,實現“源隨荷動”的實時平衡。隨著新能源逐步成為電量供應主體,其發電出力的隨機性、波動性和季節不均衡性將使電力系統的平衡調節問題由日內平衡調節向跨日、跨季平衡調節轉變。為此,就要求新型儲能具備更長時間尺度能量存儲和搬移能力,通過大規模長時儲能配合新能源運行,以實現“發—用”實時平衡向“發—儲—用”動態平衡轉變,支撐電力系統發用電解耦,滿足電力供需平衡要求。

新型電力系統建設要求新型儲能具備提供頻率、電壓、轉動慣量等支撐能力。隨著新能源大規模開發、高比例并網,以及逆變器、變流器等電力電子設備的大量應用,新型電力系統的“雙高”特征將進一步凸顯。“雙碳”目標下,化石電源將逐步退出,維持交流電網安全穩定的物理基礎被不斷削弱,系統轉動慣量減小,功角、頻率、電壓等傳統穩定問題呈惡化趨勢。新型儲能通過合理的控制手段,具備有功調節和無功支撐能力,能有效支撐節點電壓、平抑系統頻率波動,部分機械式儲能天然具備轉動慣量支撐能力,可有效緩解上述“雙高”帶來的系統運行穩定性問題,降低電網運行風險。

新型電力系統建設要求新型儲能具備更高的技術安全性。安全問題始終是儲能行業面臨的一大挑戰。儲能系統的整體安全性包括電氣安全、火災安全、化學安全和機械安全等多方面內容。不同儲能技術路線所對應的安全風險不同,例如鋰離子電池儲能、鈉硫電池儲能以及氫儲能需要重點關注火災安全,液流電池重點關注化學安全,飛輪儲能需要重點關注機械安全等。以目前應用較為廣泛的鋰離子電池儲能為例,據不完全統計,2018年以來各國儲能電站共發生火災事故三十余次。為適應未來新型儲能規模化發展需求,新型儲能安全性能亟需突破。

新型電力系統建設需要更為靈活的新型儲能布局。新型電力系統下,源、網、荷各側都將對新型儲能具有廣泛的應用需求,需以系統實際需求為導向進行靈活布局。在源側,新型儲能將成為支撐新能源可靠替代化石電源的重要手段,作為配套的優質調節電源,支撐大型風光基地的開發和外送。在網側,新型儲能在保障輸電通道安全可靠綠色運行、提升電力可靠供應能力、提升系統調節能力等方面都將發揮重要作用。在荷側,新型儲能是支撐分布式系統運行、實現源網荷儲一體化發展、提升需求側響應能力的重要支撐。

新型儲能規模化發展需要具備較好的能量密度特性。伴隨著新能源的大規模發展,并逐步向主體電源轉變,新型儲能作為提升系統調節能力的重要舉措,也將加快步入規模化發展的窗口期。根據電力規劃設計總院前期相關研究,預計2030年,新型儲能需求規模約2億千瓦;到2060年,新型儲能規模需求將超過12億千瓦。新型儲能的能量密度特性將成為影響其占地空間、布局靈活性、工程成本的重要因素,為此,需要新型儲能具備高能量密度,支撐規模化發展。

二、適應新型電力系統發展需求的新型儲能技術路線研判

(一)不同新型儲能技術路線與系統建設需求的匹配性分析

新型儲能按照技術類別可以分為機械儲能、電化學儲能、電磁儲能、熱儲能和氫儲能。其中,機械儲能主要包括壓縮空氣儲能、飛輪儲能、二氧化碳儲能、重力儲能等;電化學儲能主要包括鋰離子電池、鈉離子電池、鉛蓄電池、液流電池等;電磁儲能主要包括超導儲能、超級電容器等;熱儲能主要包括顯熱儲能、潛熱儲能及熱化學儲能。結合上述分析的新型電力系統建設對新型儲能的技術要求,對各類新型儲能技術與系統建設需求的匹配性進行分析比較。

機械儲能具有類比于常規火電機組的主動支撐能力,且能夠滿足長時儲能需求。尤其是機械儲能中的壓縮空氣儲能技術逐漸成熟,將成為未來極具發展潛力的新型儲能。常規基于天然鹽穴的壓縮空氣儲能受鹽穴資源限制,建設局限性較大,三北沙漠、戈壁、荒漠,東部沿海負荷中心等地區不具備建設條件,基于人工硐室壓縮空氣儲能利用基巖造穴,我國大部分地區基巖條件及深度適宜,理論上全國均可選址,布局較為靈活,未來發展前景廣闊。

電化學儲能充放時間可以控制在毫秒級,對受端電網頻率的支撐能力較高,且布局靈活,能量密度整體較高,其中鋰離子電池能量密度高達140~220Wh/kg。目前最常應用的鋰離子電池儲能適用于4小時以內的短時間尺度儲能場景,但因其存在燃爆風險,安全性仍需進一步提升。同時鋰離子電池儲能受碳酸鋰等主要上游原材料價格制約,未來大規模發展存在一定不確定性。鈉離子電池、液流電池等新型的電化學儲能技術能夠實現電池的本質安全,且具備一定長時儲能能力,但也存在運行問題,鈉離子電池在高溫運行下存在腐蝕問題和安全隱患,液流電池充放電效率偏低(60%~75%),關鍵設備仍需進一步突破,但從中遠期來看隨著技術進步應用前景廣闊。

電磁儲能具有較高的技術安全性和布局靈活性,效率較高且使用壽命長。但此類儲能技術僅適用于超短時間尺度儲能應用場景,能量密度低、成本高,同時無法對系統提供主動支撐,總體來看電力系統對其需求整體較小。

熱儲能具有容量大、壽命長、安全性好、布局相對靈活等優點,但現階段轉化損耗大、效率較低。熱儲能可以作為能量轉化過程中的一個環節,如光熱發電、清潔電能供熱等,在支撐未來多能源品種轉換應用、提升綜合能源系統利用效率方面前景廣闊。

氫儲能能量密度較高且外部環境依賴性小,儲能過程無污染,同時適用于極短或極長時間供電,是極具潛力的新型大規模儲能技術。氫儲能缺點在于涉及電制氫、氫儲運和氫發電等環節,全過程轉換效率低,并且氫屬于易燃易爆品,存在一定安全隱患。但目前來看,氫儲能是解決未來系統跨月跨季平衡調節問題的主要舉措,亟需大力推進。

總體來看,各類儲能技術的儲能時長、能量密度等特性不盡相同,存在各自匹配的應用場景,不存在“包打天下”的儲能技術。應積極推動新型儲能技術多元化發展,根據新型電力系統不同建設階段的系統需求,重點發展推廣不同的儲能技術路線。

(二)新型儲能技術分階段應用前景研判

按照黨中央提出的新時代“兩步走”戰略安排要求,錨定碳達峰碳中和目標,2030年、2060年是新型電力系統構建目標的重要時間節點。下面基于新型電力系統近期(2030年)、遠期(2060年)對儲能技術的需求差異,研判新型儲能各類技術應用前景。

新型電力系統建設近期,為加速新能源可靠替代、提升新能源并網友好性、提升分布式新能源可控可調水平,該階段對新型儲能技術的要求聚焦于技術安全性、布局靈活性、穩定支撐性方面,結合各類儲能技術的性能指標和發展成熟度,應著力發展高安全性電化學儲能技術及高靈活性壓縮空氣儲能技術,提升鋰電池安全性、降低鋰電池成本,發展鈉離子電池、液流電池等高安全水平的電化學儲能技術,同時推進基于人工硐室等靈活儲氣方式的壓縮空氣儲能技術,實現日以內時間尺度的電力系統調峰和能量調度,滿足大規模新能源調節、存儲、消納需求。

新型電力系統建設遠期,隨著新能源逐步成為電量供應主體,季節出力不均衡情況下電力系統長時間尺度平衡調節矛盾凸顯,需重點推動壓縮空氣儲能、熱儲能、氫儲能、重力儲能等長時儲能技術發展。同時,為全面支撐碳中和目標的如期實現、維護新型電力系統的長期安全靈活穩定運行,新型儲能技術需要繼續朝著高支撐能力、高能量密度、環保安全、靈活布局的方向發展,應持續革新改進儲能本體材料,實現各類儲能技術的大容量、長壽命、跨季節突破與規模化發展,持續推進長時、短時多元化新型儲能技術的有機結合和優化運行,充分發揮各類新型儲能技術的優勢,實現跨季節、大范圍的可再生能源存儲與調節。

三、關于新型儲能技術發展的幾點建議

一是結合系統需求統籌推進多元化儲能技術創新發展。以新型電力系統建設需要為導向,推動新型儲能技術創新。綜合考慮技術成熟度、安全性、技術經濟性等因素,在發展電化學儲能的同時,當前需統籌開展壓縮空氣儲能、鈉離子電池、液流電池、熱儲能、氫儲能等多元化新型儲能技術路線示范,加快關鍵儲能技術研發,開展重大工程示范,進一步帶動產業化發展,實現各類新型儲能共同發展、優勢互補、協調運行,滿足不同應用場景下、不同發展階段的電力系統實際需求。

二是提前開展長時新型儲能關鍵技術攻關布局。未來電力系統的調節需求將由日內調節轉變為跨日、跨周乃至跨月等長時間尺度調節,亟需提前開展以氫儲能為代表的長時儲能技術研究。大力推動可再生能源制取“綠氫”,重點研發質子交換膜和高溫固體氧化物電解制氫等關鍵技術,開展氫儲運/加注關鍵技術、燃料電池設備及系統集成關鍵技術研發和推廣應用,實現氫能制備利用關鍵技術完全國產化,研發純氫氣燃氣發電機組。

三是積極建立多元靈活的新型儲能電價機制和市場機制。為更好推進各類儲能技術發展,需結合發揮功能建立針對性配套價格機制。比如對于以支撐電力系統調節為主要功能的新型儲能,可考慮參照抽水蓄能電價機制,建立電量電價與容量電價相結合的兩部制電價機制。倘若是用于替代電網輸變電設備投資的新型儲能,需確保其相較其他輸變電設備具有更好的經濟性,經評估認證后可納入輸配電價回收。同時,還需加快推動新型儲能參與電力現貨市場,發揮移峰填谷和頂峰供電作用,充分發揮價格信號引導作用,適當增加現貨市場價差,擴大儲能盈利空間。適時建立容量市場,體現儲能對系統容量支撐方面的價值,推動儲能在市場中獲得合理收益。

新型電力系統中新型儲能技術發展路線探討

【概要描述】新型儲能是支撐“雙碳”目標實現和新型電力系統建設的關鍵技術,規模化儲能應用將成為新型電力系統的重要標志。目前應用的新型儲能以鋰電池儲能為主,裝機占比超過90%,然而鋰電池儲能在安全性方面存在固有隱患,且相關技術指標難以完全匹配未來新型電力系統建設需求,同時我國鋰礦對外依存度較高,2022年碳酸鋰等主要上游原材料價格漲至2021年同期的5~6倍,嚴重抬高鋰電池成本,制約鋰電池的大規模發展。本文重點對比分析了新型儲能不同技術路線與新型電力系統建設需求的匹配性,進一步研究提出近期和遠期的技術路線應用建議,為后續新型儲能技術發展提供思路。



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一、新型電力系統建設對新型儲能技術提出更高要求

新型電力系統為適應新能源占比逐步提升,亟需新型儲能規模化應用,充分發揮儲能在保障新能源合理消納利用、提升系統調節能力、支撐新能源可靠替代等方面的重要作用,這也給新型儲能技術提出了更高要求。

新型電力系統建設要求新型儲能提供更長的儲能時長。我國電力系統是全球規模最大、結構最為復雜的電力系統。由于電力行業技術資金密集,長期形成的電力發展格局存在高度的路徑依賴,未來較長時間內,我國電力系統仍將以大規模交流同步系統為主,需要電力供需時刻保持平衡。當前電力系統主要依賴出力可調的常規電源,實現“源隨荷動”的實時平衡。隨著新能源逐步成為電量供應主體,其發電出力的隨機性、波動性和季節不均衡性將使電力系統的平衡調節問題由日內平衡調節向跨日、跨季平衡調節轉變。為此,就要求新型儲能具備更長時間尺度能量存儲和搬移能力,通過大規模長時儲能配合新能源運行,以實現“發—用”實時平衡向“發—儲—用”動態平衡轉變,支撐電力系統發用電解耦,滿足電力供需平衡要求。

新型電力系統建設要求新型儲能具備提供頻率、電壓、轉動慣量等支撐能力。隨著新能源大規模開發、高比例并網,以及逆變器、變流器等電力電子設備的大量應用,新型電力系統的“雙高”特征將進一步凸顯。“雙碳”目標下,化石電源將逐步退出,維持交流電網安全穩定的物理基礎被不斷削弱,系統轉動慣量減小,功角、頻率、電壓等傳統穩定問題呈惡化趨勢。新型儲能通過合理的控制手段,具備有功調節和無功支撐能力,能有效支撐節點電壓、平抑系統頻率波動,部分機械式儲能天然具備轉動慣量支撐能力,可有效緩解上述“雙高”帶來的系統運行穩定性問題,降低電網運行風險。

新型電力系統建設要求新型儲能具備更高的技術安全性。安全問題始終是儲能行業面臨的一大挑戰。儲能系統的整體安全性包括電氣安全、火災安全、化學安全和機械安全等多方面內容。不同儲能技術路線所對應的安全風險不同,例如鋰離子電池儲能、鈉硫電池儲能以及氫儲能需要重點關注火災安全,液流電池重點關注化學安全,飛輪儲能需要重點關注機械安全等。以目前應用較為廣泛的鋰離子電池儲能為例,據不完全統計,2018年以來各國儲能電站共發生火災事故三十余次。為適應未來新型儲能規模化發展需求,新型儲能安全性能亟需突破。

新型電力系統建設需要更為靈活的新型儲能布局。新型電力系統下,源、網、荷各側都將對新型儲能具有廣泛的應用需求,需以系統實際需求為導向進行靈活布局。在源側,新型儲能將成為支撐新能源可靠替代化石電源的重要手段,作為配套的優質調節電源,支撐大型風光基地的開發和外送。在網側,新型儲能在保障輸電通道安全可靠綠色運行、提升電力可靠供應能力、提升系統調節能力等方面都將發揮重要作用。在荷側,新型儲能是支撐分布式系統運行、實現源網荷儲一體化發展、提升需求側響應能力的重要支撐。

新型儲能規模化發展需要具備較好的能量密度特性。伴隨著新能源的大規模發展,并逐步向主體電源轉變,新型儲能作為提升系統調節能力的重要舉措,也將加快步入規模化發展的窗口期。根據電力規劃設計總院前期相關研究,預計2030年,新型儲能需求規模約2億千瓦;到2060年,新型儲能規模需求將超過12億千瓦。新型儲能的能量密度特性將成為影響其占地空間、布局靈活性、工程成本的重要因素,為此,需要新型儲能具備高能量密度,支撐規模化發展。

二、適應新型電力系統發展需求的新型儲能技術路線研判

(一)不同新型儲能技術路線與系統建設需求的匹配性分析

新型儲能按照技術類別可以分為機械儲能、電化學儲能、電磁儲能、熱儲能和氫儲能。其中,機械儲能主要包括壓縮空氣儲能、飛輪儲能、二氧化碳儲能、重力儲能等;電化學儲能主要包括鋰離子電池、鈉離子電池、鉛蓄電池、液流電池等;電磁儲能主要包括超導儲能、超級電容器等;熱儲能主要包括顯熱儲能、潛熱儲能及熱化學儲能。結合上述分析的新型電力系統建設對新型儲能的技術要求,對各類新型儲能技術與系統建設需求的匹配性進行分析比較。

機械儲能具有類比于常規火電機組的主動支撐能力,且能夠滿足長時儲能需求。尤其是機械儲能中的壓縮空氣儲能技術逐漸成熟,將成為未來極具發展潛力的新型儲能。常規基于天然鹽穴的壓縮空氣儲能受鹽穴資源限制,建設局限性較大,三北沙漠、戈壁、荒漠,東部沿海負荷中心等地區不具備建設條件,基于人工硐室壓縮空氣儲能利用基巖造穴,我國大部分地區基巖條件及深度適宜,理論上全國均可選址,布局較為靈活,未來發展前景廣闊。

電化學儲能充放時間可以控制在毫秒級,對受端電網頻率的支撐能力較高,且布局靈活,能量密度整體較高,其中鋰離子電池能量密度高達140~220Wh/kg。目前最常應用的鋰離子電池儲能適用于4小時以內的短時間尺度儲能場景,但因其存在燃爆風險,安全性仍需進一步提升。同時鋰離子電池儲能受碳酸鋰等主要上游原材料價格制約,未來大規模發展存在一定不確定性。鈉離子電池、液流電池等新型的電化學儲能技術能夠實現電池的本質安全,且具備一定長時儲能能力,但也存在運行問題,鈉離子電池在高溫運行下存在腐蝕問題和安全隱患,液流電池充放電效率偏低(60%~75%),關鍵設備仍需進一步突破,但從中遠期來看隨著技術進步應用前景廣闊。

電磁儲能具有較高的技術安全性和布局靈活性,效率較高且使用壽命長。但此類儲能技術僅適用于超短時間尺度儲能應用場景,能量密度低、成本高,同時無法對系統提供主動支撐,總體來看電力系統對其需求整體較小。

熱儲能具有容量大、壽命長、安全性好、布局相對靈活等優點,但現階段轉化損耗大、效率較低。熱儲能可以作為能量轉化過程中的一個環節,如光熱發電、清潔電能供熱等,在支撐未來多能源品種轉換應用、提升綜合能源系統利用效率方面前景廣闊。

氫儲能能量密度較高且外部環境依賴性小,儲能過程無污染,同時適用于極短或極長時間供電,是極具潛力的新型大規模儲能技術。氫儲能缺點在于涉及電制氫、氫儲運和氫發電等環節,全過程轉換效率低,并且氫屬于易燃易爆品,存在一定安全隱患。但目前來看,氫儲能是解決未來系統跨月跨季平衡調節問題的主要舉措,亟需大力推進。

總體來看,各類儲能技術的儲能時長、能量密度等特性不盡相同,存在各自匹配的應用場景,不存在“包打天下”的儲能技術。應積極推動新型儲能技術多元化發展,根據新型電力系統不同建設階段的系統需求,重點發展推廣不同的儲能技術路線。

(二)新型儲能技術分階段應用前景研判

按照黨中央提出的新時代“兩步走”戰略安排要求,錨定碳達峰碳中和目標,2030年、2060年是新型電力系統構建目標的重要時間節點。下面基于新型電力系統近期(2030年)、遠期(2060年)對儲能技術的需求差異,研判新型儲能各類技術應用前景。

新型電力系統建設近期,為加速新能源可靠替代、提升新能源并網友好性、提升分布式新能源可控可調水平,該階段對新型儲能技術的要求聚焦于技術安全性、布局靈活性、穩定支撐性方面,結合各類儲能技術的性能指標和發展成熟度,應著力發展高安全性電化學儲能技術及高靈活性壓縮空氣儲能技術,提升鋰電池安全性、降低鋰電池成本,發展鈉離子電池、液流電池等高安全水平的電化學儲能技術,同時推進基于人工硐室等靈活儲氣方式的壓縮空氣儲能技術,實現日以內時間尺度的電力系統調峰和能量調度,滿足大規模新能源調節、存儲、消納需求。

新型電力系統建設遠期,隨著新能源逐步成為電量供應主體,季節出力不均衡情況下電力系統長時間尺度平衡調節矛盾凸顯,需重點推動壓縮空氣儲能、熱儲能、氫儲能、重力儲能等長時儲能技術發展。同時,為全面支撐碳中和目標的如期實現、維護新型電力系統的長期安全靈活穩定運行,新型儲能技術需要繼續朝著高支撐能力、高能量密度、環保安全、靈活布局的方向發展,應持續革新改進儲能本體材料,實現各類儲能技術的大容量、長壽命、跨季節突破與規模化發展,持續推進長時、短時多元化新型儲能技術的有機結合和優化運行,充分發揮各類新型儲能技術的優勢,實現跨季節、大范圍的可再生能源存儲與調節。

三、關于新型儲能技術發展的幾點建議

一是結合系統需求統籌推進多元化儲能技術創新發展。以新型電力系統建設需要為導向,推動新型儲能技術創新。綜合考慮技術成熟度、安全性、技術經濟性等因素,在發展電化學儲能的同時,當前需統籌開展壓縮空氣儲能、鈉離子電池、液流電池、熱儲能、氫儲能等多元化新型儲能技術路線示范,加快關鍵儲能技術研發,開展重大工程示范,進一步帶動產業化發展,實現各類新型儲能共同發展、優勢互補、協調運行,滿足不同應用場景下、不同發展階段的電力系統實際需求。

二是提前開展長時新型儲能關鍵技術攻關布局。未來電力系統的調節需求將由日內調節轉變為跨日、跨周乃至跨月等長時間尺度調節,亟需提前開展以氫儲能為代表的長時儲能技術研究。大力推動可再生能源制取“綠氫”,重點研發質子交換膜和高溫固體氧化物電解制氫等關鍵技術,開展氫儲運/加注關鍵技術、燃料電池設備及系統集成關鍵技術研發和推廣應用,實現氫能制備利用關鍵技術完全國產化,研發純氫氣燃氣發電機組。

三是積極建立多元靈活的新型儲能電價機制和市場機制。為更好推進各類儲能技術發展,需結合發揮功能建立針對性配套價格機制。比如對于以支撐電力系統調節為主要功能的新型儲能,可考慮參照抽水蓄能電價機制,建立電量電價與容量電價相結合的兩部制電價機制。倘若是用于替代電網輸變電設備投資的新型儲能,需確保其相較其他輸變電設備具有更好的經濟性,經評估認證后可納入輸配電價回收。同時,還需加快推動新型儲能參與電力現貨市場,發揮移峰填谷和頂峰供電作用,充分發揮價格信號引導作用,適當增加現貨市場價差,擴大儲能盈利空間。適時建立容量市場,體現儲能對系統容量支撐方面的價值,推動儲能在市場中獲得合理收益。

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新型儲能是支撐“雙碳”目標實現和新型電力系統建設的關鍵技術,規模化儲能應用將成為新型電力系統的重要標志。目前應用的新型儲能以鋰電池儲能為主,裝機占比超過90%,然而鋰電池儲能在安全性方面存在固有隱患,且相關技術指標難以完全匹配未來新型電力系統建設需求,同時我國鋰礦對外依存度較高,2022年碳酸鋰等主要上游原材料價格漲至2021年同期的5~6倍,嚴重抬高鋰電池成本,制約鋰電池的大規模發展。本文重點對比分析了新型儲能不同技術路線與新型電力系統建設需求的匹配性,進一步研究提出近期和遠期的技術路線應用建議,為后續新型儲能技術發展提供思路。

 

一、新型電力系統建設對新型儲能技術提出更高要求

新型電力系統為適應新能源占比逐步提升,亟需新型儲能規模化應用,充分發揮儲能在保障新能源合理消納利用、提升系統調節能力、支撐新能源可靠替代等方面的重要作用,這也給新型儲能技術提出了更高要求。

新型電力系統建設要求新型儲能提供更長的儲能時長。我國電力系統是全球規模最大、結構最為復雜的電力系統。由于電力行業技術資金密集,長期形成的電力發展格局存在高度的路徑依賴,未來較長時間內,我國電力系統仍將以大規模交流同步系統為主,需要電力供需時刻保持平衡。當前電力系統主要依賴出力可調的常規電源,實現“源隨荷動”的實時平衡。隨著新能源逐步成為電量供應主體,其發電出力的隨機性、波動性和季節不均衡性將使電力系統的平衡調節問題由日內平衡調節向跨日、跨季平衡調節轉變。為此,就要求新型儲能具備更長時間尺度能量存儲和搬移能力,通過大規模長時儲能配合新能源運行,以實現“發—用”實時平衡向“發—儲—用”動態平衡轉變,支撐電力系統發用電解耦,滿足電力供需平衡要求。

新型電力系統建設要求新型儲能具備提供頻率、電壓、轉動慣量等支撐能力。隨著新能源大規模開發、高比例并網,以及逆變器、變流器等電力電子設備的大量應用,新型電力系統的“雙高”特征將進一步凸顯。“雙碳”目標下,化石電源將逐步退出,維持交流電網安全穩定的物理基礎被不斷削弱,系統轉動慣量減小,功角、頻率、電壓等傳統穩定問題呈惡化趨勢。新型儲能通過合理的控制手段,具備有功調節和無功支撐能力,能有效支撐節點電壓、平抑系統頻率波動,部分機械式儲能天然具備轉動慣量支撐能力,可有效緩解上述“雙高”帶來的系統運行穩定性問題,降低電網運行風險。

新型電力系統建設要求新型儲能具備更高的技術安全性。安全問題始終是儲能行業面臨的一大挑戰。儲能系統的整體安全性包括電氣安全、火災安全、化學安全和機械安全等多方面內容。不同儲能技術路線所對應的安全風險不同,例如鋰離子電池儲能、鈉硫電池儲能以及氫儲能需要重點關注火災安全,液流電池重點關注化學安全,飛輪儲能需要重點關注機械安全等。以目前應用較為廣泛的鋰離子電池儲能為例,據不完全統計,2018年以來各國儲能電站共發生火災事故三十余次。為適應未來新型儲能規模化發展需求,新型儲能安全性能亟需突破。

新型電力系統建設需要更為靈活的新型儲能布局。新型電力系統下,源、網、荷各側都將對新型儲能具有廣泛的應用需求,需以系統實際需求為導向進行靈活布局。在源側,新型儲能將成為支撐新能源可靠替代化石電源的重要手段,作為配套的優質調節電源,支撐大型風光基地的開發和外送。在網側,新型儲能在保障輸電通道安全可靠綠色運行、提升電力可靠供應能力、提升系統調節能力等方面都將發揮重要作用。在荷側,新型儲能是支撐分布式系統運行、實現源網荷儲一體化發展、提升需求側響應能力的重要支撐。

新型儲能規模化發展需要具備較好的能量密度特性。伴隨著新能源的大規模發展,并逐步向主體電源轉變,新型儲能作為提升系統調節能力的重要舉措,也將加快步入規模化發展的窗口期。根據電力規劃設計總院前期相關研究,預計2030年,新型儲能需求規模約2億千瓦;到2060年,新型儲能規模需求將超過12億千瓦。新型儲能的能量密度特性將成為影響其占地空間、布局靈活性、工程成本的重要因素,為此,需要新型儲能具備高能量密度,支撐規模化發展。

二、適應新型電力系統發展需求的新型儲能技術路線研判

(一)不同新型儲能技術路線與系統建設需求的匹配性分析

新型儲能按照技術類別可以分為機械儲能、電化學儲能、電磁儲能、熱儲能和氫儲能。其中,機械儲能主要包括壓縮空氣儲能、飛輪儲能、二氧化碳儲能、重力儲能等;電化學儲能主要包括鋰離子電池、鈉離子電池、鉛蓄電池、液流電池等;電磁儲能主要包括超導儲能、超級電容器等;熱儲能主要包括顯熱儲能、潛熱儲能及熱化學儲能。結合上述分析的新型電力系統建設對新型儲能的技術要求,對各類新型儲能技術與系統建設需求的匹配性進行分析比較。

機械儲能具有類比于常規火電機組的主動支撐能力,且能夠滿足長時儲能需求。尤其是機械儲能中的壓縮空氣儲能技術逐漸成熟,將成為未來極具發展潛力的新型儲能。常規基于天然鹽穴的壓縮空氣儲能受鹽穴資源限制,建設局限性較大,三北沙漠、戈壁、荒漠,東部沿海負荷中心等地區不具備建設條件,基于人工硐室壓縮空氣儲能利用基巖造穴,我國大部分地區基巖條件及深度適宜,理論上全國均可選址,布局較為靈活,未來發展前景廣闊。

電化學儲能充放時間可以控制在毫秒級,對受端電網頻率的支撐能力較高,且布局靈活,能量密度整體較高,其中鋰離子電池能量密度高達140~220Wh/kg。目前最常應用的鋰離子電池儲能適用于4小時以內的短時間尺度儲能場景,但因其存在燃爆風險,安全性仍需進一步提升。同時鋰離子電池儲能受碳酸鋰等主要上游原材料價格制約,未來大規模發展存在一定不確定性。鈉離子電池、液流電池等新型的電化學儲能技術能夠實現電池的本質安全,且具備一定長時儲能能力,但也存在運行問題,鈉離子電池在高溫運行下存在腐蝕問題和安全隱患,液流電池充放電效率偏低(60%~75%),關鍵設備仍需進一步突破,但從中遠期來看隨著技術進步應用前景廣闊。

電磁儲能具有較高的技術安全性和布局靈活性,效率較高且使用壽命長。但此類儲能技術僅適用于超短時間尺度儲能應用場景,能量密度低、成本高,同時無法對系統提供主動支撐,總體來看電力系統對其需求整體較小。

熱儲能具有容量大、壽命長、安全性好、布局相對靈活等優點,但現階段轉化損耗大、效率較低。熱儲能可以作為能量轉化過程中的一個環節,如光熱發電、清潔電能供熱等,在支撐未來多能源品種轉換應用、提升綜合能源系統利用效率方面前景廣闊。

氫儲能能量密度較高且外部環境依賴性小,儲能過程無污染,同時適用于極短或極長時間供電,是極具潛力的新型大規模儲能技術。氫儲能缺點在于涉及電制氫、氫儲運和氫發電等環節,全過程轉換效率低,并且氫屬于易燃易爆品,存在一定安全隱患。但目前來看,氫儲能是解決未來系統跨月跨季平衡調節問題的主要舉措,亟需大力推進。

總體來看,各類儲能技術的儲能時長、能量密度等特性不盡相同,存在各自匹配的應用場景,不存在“包打天下”的儲能技術。應積極推動新型儲能技術多元化發展,根據新型電力系統不同建設階段的系統需求,重點發展推廣不同的儲能技術路線。

(二)新型儲能技術分階段應用前景研判

按照黨中央提出的新時代“兩步走”戰略安排要求,錨定碳達峰碳中和目標,2030年、2060年是新型電力系統構建目標的重要時間節點。下面基于新型電力系統近期(2030年)、遠期(2060年)對儲能技術的需求差異,研判新型儲能各類技術應用前景。

新型電力系統建設近期,為加速新能源可靠替代、提升新能源并網友好性、提升分布式新能源可控可調水平,該階段對新型儲能技術的要求聚焦于技術安全性、布局靈活性、穩定支撐性方面,結合各類儲能技術的性能指標和發展成熟度,應著力發展高安全性電化學儲能技術及高靈活性壓縮空氣儲能技術,提升鋰電池安全性、降低鋰電池成本,發展鈉離子電池、液流電池等高安全水平的電化學儲能技術,同時推進基于人工硐室等靈活儲氣方式的壓縮空氣儲能技術,實現日以內時間尺度的電力系統調峰和能量調度,滿足大規模新能源調節、存儲、消納需求。

新型電力系統建設遠期,隨著新能源逐步成為電量供應主體,季節出力不均衡情況下電力系統長時間尺度平衡調節矛盾凸顯,需重點推動壓縮空氣儲能、熱儲能、氫儲能、重力儲能等長時儲能技術發展。同時,為全面支撐碳中和目標的如期實現、維護新型電力系統的長期安全靈活穩定運行,新型儲能技術需要繼續朝著高支撐能力、高能量密度、環保安全、靈活布局的方向發展,應持續革新改進儲能本體材料,實現各類儲能技術的大容量、長壽命、跨季節突破與規模化發展,持續推進長時、短時多元化新型儲能技術的有機結合和優化運行,充分發揮各類新型儲能技術的優勢,實現跨季節、大范圍的可再生能源存儲與調節。

三、關于新型儲能技術發展的幾點建議

一是結合系統需求統籌推進多元化儲能技術創新發展。以新型電力系統建設需要為導向,推動新型儲能技術創新。綜合考慮技術成熟度、安全性、技術經濟性等因素,在發展電化學儲能的同時,當前需統籌開展壓縮空氣儲能、鈉離子電池、液流電池、熱儲能、氫儲能等多元化新型儲能技術路線示范,加快關鍵儲能技術研發,開展重大工程示范,進一步帶動產業化發展,實現各類新型儲能共同發展、優勢互補、協調運行,滿足不同應用場景下、不同發展階段的電力系統實際需求。

二是提前開展長時新型儲能關鍵技術攻關布局。未來電力系統的調節需求將由日內調節轉變為跨日、跨周乃至跨月等長時間尺度調節,亟需提前開展以氫儲能為代表的長時儲能技術研究。大力推動可再生能源制取“綠氫”,重點研發質子交換膜和高溫固體氧化物電解制氫等關鍵技術,開展氫儲運/加注關鍵技術、燃料電池設備及系統集成關鍵技術研發和推廣應用,實現氫能制備利用關鍵技術完全國產化,研發純氫氣燃氣發電機組。

三是積極建立多元靈活的新型儲能電價機制和市場機制。為更好推進各類儲能技術發展,需結合發揮功能建立針對性配套價格機制。比如對于以支撐電力系統調節為主要功能的新型儲能,可考慮參照抽水蓄能電價機制,建立電量電價與容量電價相結合的兩部制電價機制。倘若是用于替代電網輸變電設備投資的新型儲能,需確保其相較其他輸變電設備具有更好的經濟性,經評估認證后可納入輸配電價回收。同時,還需加快推動新型儲能參與電力現貨市場,發揮移峰填谷和頂峰供電作用,充分發揮價格信號引導作用,適當增加現貨市場價差,擴大儲能盈利空間。適時建立容量市場,體現儲能對系統容量支撐方面的價值,推動儲能在市場中獲得合理收益。

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國家發展改革委 國家能源局關于加強新形勢下電力系統穩定工作的指導意見 發改能源〔2023〕1294號 各省、自治區、直轄市、新疆生產建設兵團發展改革委、能源局,天津市工業和信息化局、遼寧省工業和信息化廳、上海市經濟和信息化委員會、重慶市經濟和信息化委員會、四川省經濟和信息化廳、甘肅省工業和信息化廳,北京市城市管理委員會,國家能源局各派出機構,有關電力企業: 為深入貫徹黨的二十大精神,全面落實黨中央、國務院決策部署,準確把握電力系統技術特性和發展規律,扎實做好新形勢下電力系統穩定工作,加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統,保障電力安全可靠供應,推動實現碳達峰碳中和目標,提出以下意見。 一、總體要求 (一)指導思想 以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大精神,全面落實碳達峰碳中和戰略部署和“四個革命、一個合作”能源安全新戰略,深刻認識未來相當長時間內,電力系統仍將維持交流電為主體、直流電為補充的技術形態,穩定問題將長期存在,牢固樹立管電就要管系統、管系統就要管穩定的工作理念。立足我國國情,堅持底線思維、問題導向,堅持系統觀念、守正創新,堅持先立后破、遠近結合,統籌發展和安全,做好新形勢下電力系統穩定工作,為中國式現代化建設提供可靠電力保障,滿足人民美好生活用電需要。 (二)總體思路 夯實穩定物理基礎。科學構建源網荷儲結構與布局,保證電源結構合理和電網強度,建設充足的靈活調節和穩定控制資源,確保必要的慣量、短路容量、有功、無功和阻尼支撐,滿足電力系統電力電量平衡和安全穩定運行的需求。 強化穩定管理體系。圍繞高比例可再生能源、高比例電力電子設備的電力系統在源網荷儲互動環境下安全穩定運行,科學謀劃電力系統轉型的發展方向和路徑,統籌規劃、建設、運行、市場、科研等各項工作,建立適應新型電力系統的穩定管理體系,確保穩定工作要求在新型電力系統全過程、全環節、全方位落實。 加強科技創新支撐。圍繞系統安全穩定技術需求,加強基礎理論研究,推進重大技術和裝備攻關,加快先進技術示范和推廣應用,協同構建適應新型電力系統的穩定技術標準體系,以創新支撐新型電力系統建設。 二、夯實電力系統穩定基礎 (三)完善合理的電源結構。統籌各類電源規模和布局。可靠發電能力要滿足電力電量平衡需要并留有合理裕度,為系統提供足夠的調峰、調頻、調壓和阻尼支撐;科學確定電源接入電網電壓等級,實現對各級電網的有效支撐;構建多元互補的綜合能源供應體系。增強常規電源調節支撐能力。新建煤電機組全部實現靈活性制造,現役機組靈活性改造應改盡改,支持退役火電機組轉應急備用和調相功能改造,不斷提高機組涉網性能;積極推進主要流域水電擴機、流域梯級規劃調整等,依法合規開展水電機組改造增容,新建水電機組按需配置調相功能;積極安全有序發展核電,加強核電基地自供電能力建設;在落實氣源的前提下適度布局調峰氣電;穩步發展生物質發電。大力提升新能源主動支撐能力。推動系統友好型電站建設,有序推動儲能與可再生能源協同發展,逐步實現新能源對傳統能源的可靠替代;協同推進大型新能源基地、調節支撐資源和外送通道開發建設,推動基地按相關標準要求配置儲能,保障外送電力的連續性、穩定性和高效性。 (四)構建堅強柔性電網平臺。明確網架構建原則。構建分層分區、結構清晰、安全可控、靈活高效、適應新能源占比逐步提升的電網網架,合理確定同步電網規模;保證電網結構強度,保持必要的靈活性和冗余度,具備與特高壓直流、新能源規模相適應的抗擾動能力和靈活送受電能力。提高直流送受端穩定水平。直流送端要合理分群,控制同送端、同受端直流輸電規模,新增輸電通道要避免過于集中;直流受端要優化落點布局,避免落點過于密集;常規直流受端和新能源高占比地區應具備足夠的電壓支撐能力,短路比等指標要符合要求;積極推動柔性直流技術應用。促進各級電網協調發展。合理控制短路電流水平,適時推動電網解環;推動建設分布式智能電網,提升配電網就地平衡能力,實現與大電網的兼容互補和友好互動。 (五)科學安排儲能建設。按需科學規劃與配置儲能。根據電力系統需求,統籌各類調節資源建設,因地制宜推動各類儲能科學配置,形成多時間尺度、多應用場景的電力調節與穩定控制能力,改善新能源出力特性、優化負荷曲線,支撐高比例新能源外送。有序建設抽水蓄能。有序推進具備條件的抽水蓄能電站建設,探索常規水電改抽水蓄能和混合式抽水蓄能電站技術應用,新建抽水蓄能機組應具備調相功能。積極推進新型儲能建設。充分發揮電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、氫儲能、熱(冷)儲能等各類新型儲能的優勢,結合應用場景構建儲能多元融合發展模式,提升安全保障水平和綜合效率。 三、加強電力系統全過程穩定管理 (六)加強電力系統規劃。統籌整體規劃。統籌源網荷儲整體規劃,強化區域協同,加強規劃方案及過渡期安全穩定和供電充裕性的系統論證,提高規劃階段電力系統安全穩定計算分析的深度和精度,加強系統調節能力統籌規劃。強化規劃執行。嚴格按規劃推動源網荷儲協同發展、按時投運,滾動開展供需平衡分析,合理安排支撐性電源和調節性資源建設,滿足電網安全穩定運行、電力保供和新能源消納要求。有序做好銜接。加強規劃與建設、運行等環節的有效銜接,提升規劃方案的適應性、可行性與安全性;加強一、二次系統銜接,協調開展安全穩定控制系統的整體方案研究。 (七)加強工程前期設計。深化設計方案。在大型輸變電工程、大型電源接入系統、直流輸電工程的可行性研究及初步設計工作中,加強工程對系統的影響分析。開展差異化補強設計。針對重點區段開展差異化設計,提升工程可靠性和抵御災害能力。優化二次系統設計。合理配置繼電保護、穩定控制、通信、自動化、監控系統網絡安全等二次系統,確保滿足相關標準和反事故措施要求。 (八)加強電力裝備管理。緊密圍繞電力系統的穩定技術要求開展相關裝備研制、系統試驗。針對不同應用場景優化直流、新能源等電力電子裝備的并網性能。嚴格把關電力裝備入網質量,充分開展試驗測試,消除裝備質量系統性缺陷。對新研發的首臺(套)電力裝備,加強科學論證和風險管控。 (九)加強電力建設管理。強化電力工程建設的安全、環保、質量、進度等全周期管理,實現工程“零缺陷”投運。組織實施與基建工程配套的系統安全穩定控制措施,確保二次設備與相應的一次設備同步建設、同步投運。針對工程建設過渡階段,開展系統分析校核,落實過渡期安全保障措施。 (十)加強電力設備運維保障。加強大型電源和主網設備的可靠性管理,持續開展設備隱患排查治理和狀態監測,針對重要輸電通道、樞紐變電站、重要發電廠等關鍵電力設施開展專項運維保障。及時開展設備缺陷及故障原因分析,制定并落實反事故措施,定期核定設備過負荷能力。加強二次系統運維保障,確保二次設備狀態和參數與一次系統匹配,防止繼電保護及安全自動裝置不正確動作。 (十一)加強調度運行管理。嚴肅調度紀律。堅持統一調度、分級管理,各并網主體必須服從調度機構統一指揮,調度機構要嚴格按照相關法律法規和制度標準開展穩定管理工作;統籌安排電力系統運行方式,協同落實互聯電力系統安全穩定控制措施;發生嚴重故障等情況下,調度機構應按照有關規定果斷采取控制措施。強化協同控制。建立一、二次能源綜合管理體系,加強電力電量全網統一平衡協調;提升新能源預測水平,嚴格開展各類電源及儲能設施涉網性能管理,通過源網荷儲和跨省區輸電通道送受端電網協同調度,提高面向高比例可再生能源接入的調度管控能力。 (十二)加強電力系統應急管理。建立健全應對極端天氣、自然災害及突發事件等的電力預警和應急響應機制,加強災害預警預判和各方協調聯動。強化重點區域電力安全保障,合理提高核心區域和重要用戶的相關線路、變電站建設標準,推進本地應急保障電源建設,重要用戶應根據要求配置自備應急電源,加強移動應急電源統籌調配使用,在重點城市建成堅強局部電網。加強超大、特大城市電力保供分析,根據需求保留部分應急備用煤電機組,應對季節性和極端天氣保供。提升事故后快速恢復和應急處置能力,優化黑啟動電源布局,完善各類專項應急預案,定期組織開展大面積停電事件應急演練。 (十三)加強電力行業網絡安全防護。強化安全防護建設。堅持“安全分區、網絡專用、橫向隔離、縱向認證”原則,強化結構安全、本體安全,探索構建安全子域,推進新型并網主體電力監控系統安全防護能力建設,強化供應鏈安全管理,深化安全防護評估。提升網絡安全態勢感知及應急處置能力。完善網絡安全態勢感知平臺建設應用,推進電力網絡安全靶場高質量發展,強化備用調度體系,制修訂電力監控系統專項網絡安全事件應急預案并定期組織演練。 四、構建穩定技術支撐體系 (十四)攻關新型電力系統穩定基礎理論。研究高比例可再生能源、高比例電力電子設備接入電力系統、特高壓交直流混聯運行的穩定機理和運行特征,掌握電力系統故障暫態過渡過程及抑制方法。創新電力系統多維度穩定性控制理論與方法,突破海量異構資源的廣域協調控制理論,深入研究新型儲能對電力系統安全穩定支撐作用與控制方法。加快攻關源荷高度不確定性環境下的電力電量平衡理論,建立完善各類靈活調節性資源規劃設計理論。 (十五)提升系統特性分析能力。推進電力系統多時間尺度分析仿真能力建設。在電力系統各環節深入開展分析,對高比例電力電子設備接入電網開展電磁暫態仿真或機電-電磁混合仿真校核,建立和完善集中式新能源、新型儲能、直流等詳細分析模型,開展含分布式電源的綜合負荷建模,推動新能源發電機組模型與參數開放共享。加強電力系統穩定特性分析。考慮運行工況的多變性和隨機性,強化在線安全分析應用,充分利用實際故障和系統性試驗開展研究,掌握系統安全特性及穩定邊界。 (十六)強化系統運行控制能力。融合先進信息通信技術,匯集一次能源、設備狀態、用戶側資源、氣象環境等各類信息,構建全網監視、全頻段分析、全局優化、協同控制、智能決策、主配一體的調度技術支持系統,提高電力系統運行控制的自適應和數字化水平,實現調度決策從自動化向智能化轉變。提升新能源和配電網的可觀、可測、可控能力,研究分布式電源、可控負荷的匯聚管理形式,實現海量分散可控資源的精準評估、有效聚合和協同控制,同步加強網絡安全管理。建設技術先進、覆蓋主配、安全可靠、高速傳輸的一體化電力通信專網,為運行控制、故障防御提供堅強技術支撐。 (十七)加強系統故障防御能力。鞏固和完善電力系統安全防御“三道防線”,開發適應高度電力電子化系統的繼電保護裝置和緊急控制手段,研究針對寬頻振蕩等新型穩定問題的防控手段,擴展穩定控制資源池,滾動完善控制策略,加強安全自動裝置狀態和可用措施量的在線監視,保障電力電子化、配電網有源化環境下穩定控制措施的有效性。研究新能源高占比情形下發生極端天氣時的電力系統穩定措施。加強電力系統故障主動防御能力,提升全景全頻段狀態感知和穩定控制水平,實現風險預測、預判、預警和預控。 (十八)加快重大電工裝備研制。研發大容量斷路器、大功率高性能電力電子器件、新能源主動支撐、大容量柔性直流輸電等提升電力系統穩定水平的電工裝備。推動新型儲能技術向高安全、高效率、主動支撐方向發展。提高電力工控芯片、基礎軟件、關鍵材料和元器件的自主可控水平,強化電力產業鏈競爭力和抗風險能力。 (十九)加快先進技術示范和推廣應用。緊密圍繞電力系統穩定核心技術、重大裝備、關鍵材料和元器件等重點攻關方向,充分調動企業、高校及科研院所等各方面力量,因地制宜開展電力系統穩定先進技術和裝備示范,積累運行經驗和數據,及時推廣應用成熟適用技術,加快創新成果轉化。 (二十)加強穩定技術標準體系建設。充分發揮現有標準指導作用。建立健全以《電力系統安全穩定導則》《電力系統技術導則》《電網運行準則》為核心的穩定技術標準體系并適時修訂完善,強化標準在引領技術發展、規范技術要求等方面的作用。持續完善穩定技術標準體系。完善新能源并網技術標準,提升新能源頻率、電壓耐受能力和支撐調節能力;建立新型儲能、虛擬電廠、分布式智能電網等新型并網主體涉網及運行調度技術標準;完善新型電力系
新型電力系統中新型儲能技術發展路線探討 2023年10月31日
新型儲能是支撐“雙碳”目標實現和新型電力系統建設的關鍵技術,規模化儲能應用將成為新型電力系統的重要標志。目前應用的新型儲能以鋰電池儲能為主,裝機占比超過90%,然而鋰電池儲能在安全性方面存在固有隱患,且相關技術指標難以完全匹配未來新型電力系統建設需求,同時我國鋰礦對外依存度較高,2022年碳酸鋰等主要上游原材料價格漲至2021年同期的5~6倍,嚴重抬高鋰電池成本,制約鋰電池的大規模發展。本文重點對比分析了新型儲能不同技術路線與新型電力系統建設需求的匹配性,進一步研究提出近期和遠期的技術路線應用建議,為后續新型儲能技術發展提供思路。 ? 一、新型電力系統建設對新型儲能技術提出更高要求 新型電力系統為適應新能源占比逐步提升,亟需新型儲能規模化應用,充分發揮儲能在保障新能源合理消納利用、提升系統調節能力、支撐新能源可靠替代等方面的重要作用,這也給新型儲能技術提出了更高要求。 新型電力系統建設要求新型儲能提供更長的儲能時長。我國電力系統是全球規模最大、結構最為復雜的電力系統。由于電力行業技術資金密集,長期形成的電力發展格局存在高度的路徑依賴,未來較長時間內,我國電力系統仍將以大規模交流同步系統為主,需要電力供需時刻保持平衡。當前電力系統主要依賴出力可調的常規電源,實現“源隨荷動”的實時平衡。隨著新能源逐步成為電量供應主體,其發電出力的隨機性、波動性和季節不均衡性將使電力系統的平衡調節問題由日內平衡調節向跨日、跨季平衡調節轉變。為此,就要求新型儲能具備更長時間尺度能量存儲和搬移能力,通過大規模長時儲能配合新能源運行,以實現“發—用”實時平衡向“發—儲—用”動態平衡轉變,支撐電力系統發用電解耦,滿足電力供需平衡要求。 新型電力系統建設要求新型儲能具備提供頻率、電壓、轉動慣量等支撐能力。隨著新能源大規模開發、高比例并網,以及逆變器、變流器等電力電子設備的大量應用,新型電力系統的“雙高”特征將進一步凸顯。“雙碳”目標下,化石電源將逐步退出,維持交流電網安全穩定的物理基礎被不斷削弱,系統轉動慣量減小,功角、頻率、電壓等傳統穩定問題呈惡化趨勢。新型儲能通過合理的控制手段,具備有功調節和無功支撐能力,能有效支撐節點電壓、平抑系統頻率波動,部分機械式儲能天然具備轉動慣量支撐能力,可有效緩解上述“雙高”帶來的系統運行穩定性問題,降低電網運行風險。 新型電力系統建設要求新型儲能具備更高的技術安全性。安全問題始終是儲能行業面臨的一大挑戰。儲能系統的整體安全性包括電氣安全、火災安全、化學安全和機械安全等多方面內容。不同儲能技術路線所對應的安全風險不同,例如鋰離子電池儲能、鈉硫電池儲能以及氫儲能需要重點關注火災安全,液流電池重點關注化學安全,飛輪儲能需要重點關注機械安全等。以目前應用較為廣泛的鋰離子電池儲能為例,據不完全統計,2018年以來各國儲能電站共發生火災事故三十余次。為適應未來新型儲能規模化發展需求,新型儲能安全性能亟需突破。 新型電力系統建設需要更為靈活的新型儲能布局。新型電力系統下,源、網、荷各側都將對新型儲能具有廣泛的應用需求,需以系統實際需求為導向進行靈活布局。在源側,新型儲能將成為支撐新能源可靠替代化石電源的重要手段,作為配套的優質調節電源,支撐大型風光基地的開發和外送。在網側,新型儲能在保障輸電通道安全可靠綠色運行、提升電力可靠供應能力、提升系統調節能力等方面都將發揮重要作用。在荷側,新型儲能是支撐分布式系統運行、實現源網荷儲一體化發展、提升需求側響應能力的重要支撐。 新型儲能規模化發展需要具備較好的能量密度特性。伴隨著新能源的大規模發展,并逐步向主體電源轉變,新型儲能作為提升系統調節能力的重要舉措,也將加快步入規模化發展的窗口期。根據電力規劃設計總院前期相關研究,預計2030年,新型儲能需求規模約2億千瓦;到2060年,新型儲能規模需求將超過12億千瓦。新型儲能的能量密度特性將成為影響其占地空間、布局靈活性、工程成本的重要因素,為此,需要新型儲能具備高能量密度,支撐規模化發展。 二、適應新型電力系統發展需求的新型儲能技術路線研判 (一)不同新型儲能技術路線與系統建設需求的匹配性分析 新型儲能按照技術類別可以分為機械儲能、電化學儲能、電磁儲能、熱儲能和氫儲能。其中,機械儲能主要包括壓縮空氣儲能、飛輪儲能、二氧化碳儲能、重力儲能等;電化學儲能主要包括鋰離子電池、鈉離子電池、鉛蓄電池、液流電池等;電磁儲能主要包括超導儲能、超級電容器等;熱儲能主要包括顯熱儲能、潛熱儲能及熱化學儲能。結合上述分析的新型電力系統建設對新型儲能的技術要求,對各類新型儲能技術與系統建設需求的匹配性進行分析比較。 機械儲能具有類比于常規火電機組的主動支撐能力,且能夠滿足長時儲能需求。尤其是機械儲能中的壓縮空氣儲能技術逐漸成熟,將成為未來極具發展潛力的新型儲能。常規基于天然鹽穴的壓縮空氣儲能受鹽穴資源限制,建設局限性較大,三北沙漠、戈壁、荒漠,東部沿海負荷中心等地區不具備建設條件,基于人工硐室壓縮空氣儲能利用基巖造穴,我國大部分地區基巖條件及深度適宜,理論上全國均可選址,布局較為靈活,未來發展前景廣闊。 電化學儲能充放時間可以控制在毫秒級,對受端電網頻率的支撐能力較高,且布局靈活,能量密度整體較高,其中鋰離子電池能量密度高達140~220Wh/kg。目前最常應用的鋰離子電池儲能適用于4小時以內的短時間尺度儲能場景,但因其存在燃爆風險,安全性仍需進一步提升。同時鋰離子電池儲能受碳酸鋰等主要上游原材料價格制約,未來大規模發展存在一定不確定性。鈉離子電池、液流電池等新型的電化學儲能技術能夠實現電池的本質安全,且具備一定長時儲能能力,但也存在運行問題,鈉離子電池在高溫運行下存在腐蝕問題和安全隱患,液流電池充放電效率偏低(60%~75%),關鍵設備仍需進一步突破,但從中遠期來看隨著技術進步應用前景廣闊。 電磁儲能具有較高的技術安全性和布局靈活性,效率較高且使用壽命長。但此類儲能技術僅適用于超短時間尺度儲能應用場景,能量密度低、成本高,同時無法對系統提供主動支撐,總體來看電力系統對其需求整體較小。 熱儲能具有容量大、壽命長、安全性好、布局相對靈活等優點,但現階段轉化損耗大、效率較低。熱儲能可以作為能量轉化過程中的一個環節,如光熱發電、清潔電能供熱等,在支撐未來多能源品種轉換應用、提升綜合能源系統利用效率方面前景廣闊。 氫儲能能量密度較高且外部環境依賴性小,儲能過程無污染,同時適用于極短或極長時間供電,是極具潛力的新型大規模儲能技術。氫儲能缺點在于涉及電制氫、氫儲運和氫發電等環節,全過程轉換效率低,并且氫屬于易燃易爆品,存在一定安全隱患。但目前來看,氫儲能是解決未來系統跨月跨季平衡調節問題的主要舉措,亟需大力推進。 總體來看,各類儲能技術的儲能時長、能量密度等特性不盡相同,存在各自匹配的應用場景,不存在“包打天下”的儲能技術。應積極推動新型儲能技術多元化發展,根據新型電力系統不同建設階段的系統需求,重點發展推廣不同的儲能技術路線。 (二)新型儲能技術分階段應用前景研判 按照黨中央提出的新時代“兩步走”戰略安排要求,錨定碳達峰碳中和目標,2030年、2060年是新型電力系統構建目標的重要時間節點。下面基于新型電力系統近期(2030年)、遠期(2060年)對儲能技術的需求差異,研判新型儲能各類技術應用前景。 新型電力系統建設近期,為加速新能源可靠替代、提升新能源并網友好性、提升分布式新能源可控可調水平,該階段對新型儲能技術的要求聚焦于技術安全性、布局靈活性、穩定支撐性方面,結合各類儲能技術的性能指標和發展成熟度,應著力發展高安全性電化學儲能技術及高靈活性壓縮空氣儲能技術,提升鋰電池安全性、降低鋰電池成本,發展鈉離子電池、液流電池等高安全水平的電化學儲能技術,同時推進基于人工硐室等靈活儲氣方式的壓縮空氣儲能技術,實現日以內時間尺度的電力系統調峰和能量調度,滿足大規模新能源調節、存儲、消納需求。 新型電力系統建設遠期,隨著新能源逐步成為電量供應主體,季節出力不均衡情況下電力系統長時間尺度平衡調節矛盾凸顯,需重點推動壓縮空氣儲能、熱儲能、氫儲能、重力儲能等長時儲能技術發展。同時,為全面支撐碳中和目標的如期實現、維護新型電力系統的長期安全靈活穩定運行,新型儲能技術需要繼續朝著高支撐能力、高能量密度、環保安全、靈活布局的方向發展,應持續革新改進儲能本體材料,實現各類儲能技術的大容量、長壽命、跨季節突破與規模化發展,持續推進長時、短時多元化新型儲能技術的有機結合和優化運行,充分發揮各類新型儲能技術的優勢,實現跨季節、大范圍的可再生能源存儲與調節。 三、關于新型儲能技術發展的幾點建議 一是結合系統需求統籌推進多元化儲能技術創新發展。以新型電力系統建設需要為導向,推動新型儲能技術創新。綜合考慮技術成熟度、安全性、技術經濟性等因素,在發展電化學儲能的同時,當前需統籌開展壓縮空氣儲能、鈉離子電池、液流電池、熱儲能、氫儲能等多元化新型儲能技術路線示范,加快關鍵儲能技術研發,開展重大工程示范,進一步帶動產業化發展,實現各類新型儲能共同發展、優勢互補、協調運行,滿足不同應用場景下、不同發展階段的電力系統實際需求。 二是提前開展長時新型儲能關鍵技術攻關布局。未來電力系統的調節需求將由日內調節轉變為跨日、跨周乃至跨月等長時間尺度調節,亟需提前開展以氫儲能為代表的長時儲能技術研究。大力推動可再生能源制取“綠氫”,重點研發質子交換膜和高溫固體氧化物電解制氫等關鍵技術,開展氫儲運/加注關鍵技術、燃料電池設備及系統集成關鍵技術研發和推廣應用,實現氫能制備利用關鍵技術完全國產化,研發純氫氣燃氣發電機組。 三是積極建立多元靈活的新型儲能電價機制和市場機制。為更好推進各類儲能技術發展,需結合發揮功能建立針對性配套價格機制。比如對于以支撐電力系統調節為主要功能的新型儲能,可考慮參照抽水蓄能電價機制,建立電量電價與容量電價相結合的兩部制電價機制。倘若是用于替代電網輸變電設備投資的新型儲能,需確保其相較其他輸變電設備具有更好的經濟性,經評估認證后可納入輸配電價回收。同時,還需加快推動新型儲能參與電力現貨市場,發揮移峰填谷和頂峰供電作用,充分發揮價格信號引導作用,適當增加現貨市場價差,擴大儲能盈利空間。適時建立容量市場,體現儲能對系統容量支撐方面的價值,推動儲能在市場中獲得合理收益。
以新能源主動支撐技術 推動構建新型電力系統 2023年09月12日
隨著新能源的快速發展,電力系統“雙高”(高比例可再生能源、高比例電力電子設備)特征凸顯,系統的物理基礎、功能形態深刻變化,給電網安全穩定運行帶來挑戰。新能源場站需要具備主動支撐能力,擁有接近或高于同步電源的控制特性,支撐系統電壓、頻率穩定以及提供備用容量。國家電網有限公司華北分部開展新能源場站主動支撐技術研究,深入分析大規模新能源接入對電網的影響,提出了新能源主動支撐技術要求,助力新能源健康有序發展,推動加快構建新型電力系統。 ●大規模新能源接入影響電網安全穩定運行 近年來,新能源接入電網的規模逐年擴大。以華北電網為例,預計到今年年底新能源裝機規模約3億千瓦,2025年約4.3億千瓦。受新能源主動支撐能力不足、單機容量小、裝機數量大等因素影響,監測和控制電力系統運行情況的難度增加,給電網安全穩定運行帶來挑戰。 電力系統轉動慣量下降,頻率穩定水平降低。新能源機組呈現出弱慣性或無慣性特征,在無附加控制的情況下,新能源機組在慣量響應階段并不具備分配系統擾動功率的能力,在一次調頻階段頻率調節能力受限,電力系統頻率變化速度加快、幅度增加;在有附加控制的情況下,受新能源機組運行特性制約,慣量響應及一次調頻的上調空間有限。隨著新能源裝機接入占比增加,電網總體慣量、調頻能力降低,出現故障的風險增加。 新能源機組對電力系統電壓支撐能力不足,系統電壓穩定水平下降。新能源場站一般由無功設備提供電壓支撐,由于并網電壓等級較低,難以為500千伏及以上主網提供有效支撐。如果電力系統故障導致新能源機組進入低電壓穿越狀態,新能源機組難以提供系統急需的動態無功支撐,造成系統電壓穩定水平降低,必須通過降低系統運行效率的方式保證穩定水平。 具有“雙高”特征的電力系統動態特性復雜,功角穩定特性變化大。電力系統動態特性發生較大改變,系統同步穩定逐漸由新能源參與轉變成主導。電網出現故障后容易產生復雜的動態交互作用,可能引起傳統機組功角穩定問題、新能源機組的同步穩定問題以及系統電壓穩定問題并存的復雜情況,給電網運行控制造成困難。 電力電子設備大幅增加,寬頻振蕩問題凸顯。直流、新能源機組、無功補償設備等通過電力電子設備接入電網,這些元件之間存在多時間尺度交互。電力系統出現振蕩時,振蕩頻率呈現寬頻帶特性,寬頻振蕩發生的概率大幅增加,易引發電網失穩。寬頻振蕩的抑制、控制和阻斷面臨較大挑戰。 電力系統連鎖故障風險增加。新能源機組耐過流能力差,當電網故障引發低電壓或高電壓時都會引發換流器過流,易造成新能源機組脫網。新能源機組控制電壓能力不及傳統機組,暫態過電壓問題突出,也增加了新能源機組的脫網風險,可能引發系統頻率和電壓問題,導致連鎖故障。 ●新能源場站需在多方面具備主動支撐能力 隨著新能源占比提高,同步電源占比下降,電力系統可用調節能力下降,急需研究新能源主動支撐技術,使新能源場站具備一定的頻率和電壓支撐、抑制寬頻振蕩等能力,以保證電力系統安全穩定運行。 新能源主動支撐技術需提高新能源場站同步穩定能力。新能源場站設備受到單一故障擾動后應具備保持同步的能力,避免因同步失穩引發脫網。例如,可采取功角穩定支撐技術,在規劃設計階段通過優化新能源接入系統方案,提升送出系統的功角穩定水平。 新能源主動支撐技術需使新能源場站具備調頻、調壓能力。新能源場站應具備不低于同等容量傳統機組的調頻、調壓能力。在調頻能力方面,新能源場站應具備同等容量傳統機組一次調頻能力、爬坡能力、慣量響應能力。例如可利用頻率慣量支撐技術改造風電機組控制系統,利用轉子動能實現虛擬慣量,模擬傳統發電機一次調頻特性,實現系統頻率的調節。 接入弱電網的新能源場站需具備抑制寬頻振蕩的功能。新能源場站一方面要根據寬頻振蕩評估結果,采取新能源控制參數優化等措施,主動降低寬頻振蕩風險水平;另一方面要具備附加阻尼功能,通過場站內儲能、靜止無功發生器(SVG)等設備實現寬頻振蕩抑制。 新能源場站要有足夠的短路容量支撐能力。新能源場站需具備送出95%電量的送出能力,同時滿足多場站短路比要求。例如,可采取加裝分布式調相機的方式提高新能源場站短路容量,有效提升系統強度。 新能源場站應具備故障穿越能力,更好地適應電網。光伏發電設備、儲能設備、風機需具備不低于各項標準要求的故障穿越能力,必要時采用零電壓穿越技術,滿足電力系統安全穩定要求。在系統發生嚴重短路故障場景下,新能源場站實現不脫網持續運行的時間要滿足系統安全穩定運行要求。例如,雙饋風機可采取直流側附加泄能支路等控制技術,逐步實現零電壓穿越。新能源場站內的電力電子設備應采用具有故障穿越特性的協調優化技術,統籌兼顧暫態過電壓和低電壓問題,使新能源的有功、無功功率控制具備電網友好型特征。 新能源主動支撐技術需提升新能源設備涉網性能。在提高新能源設備耐壓能力方面,采取“新能源+調相機+避雷器”組合技術,解決瞬時過電壓問題,降低電壓波幅。在提高新能源設備耐流能力方面,采取加裝撬棍電路(Crowbar)、斬波電路(Chopper)硬件保護的方式實現過流限制,通過對換流器進行零電壓穿越改造提升換流器耐流能力。 ●建議將主動支撐要求納入新能源項目前期管理 今年4月24日,國家能源局發布《關于加強新型電力系統穩定工作的指導意見(征求意見稿)》,提出“大力提升新能源主動支撐能力。推動系統友好型電站建設,逐步實現新能源在電力供應和穩定支撐方面的可靠替代;協同推進大型新能源基地、調節支撐電源和外送通道開發建設,保障外送電力的連續性和穩定性”“研發大容量斷路器、大功率高性能電力電子器件、新能源主動支撐、大容量柔性直流輸電等提升電力系統穩定水平的電工裝備”。 結合新型電力系統建設,在新能源主動支撐技術發展方面,建議建立完備的新能源主動支撐技術要求及標準,并將相關要求及標準納入新能源項目前期管理工作,提升新能源場站的支撐能力,提高電力系統安全穩定水平。
13省20份紅頭文件,整頓分布式光伏! 2023年09月12日
無論是年度新增裝機,亦或累計裝機,分布式光伏已然是我國光伏市場毫無爭議的“半壁江山”。不僅如此,疊加整縣推進、鄉村振興,分布式光伏同時承擔著戰略重任。風口之外,分布式光伏從業人員激增,開發企業、設備企業、經銷商、渠道商、安裝商等等。規范行業秩序、保障用戶利益,分布式光伏也逐漸成為政策整頓重點方向之一。 據不完全統計,自去年下半年以來,至少已有13省的20個市縣區密集發布分布式光伏政策,重點圍繞分布式光伏備案、并網、安裝、配儲等市場關注重點進行了規范。 01限制實施 在備受矚目的整縣分布式光伏開發中,國家能源局強調五不原則:自愿不強制、試點不審批、到位不越位、競爭不壟斷、工作不暫停。因此,部分地區的限制行為多集中于國有或集體產權屋頂。如湖北宜城、江蘇睢寧。 湖北宜城:全市所有學校、醫院、政府投資標準廠房、辦公樓等國有和集體權屬房屋,未經批準不得擅自實施屋頂光伏發電項目。 江蘇睢寧:所有學校、醫院、政府投資標準廠房、辦公樓等國有資產和鎮、村(社區)集體所有資產屋頂光伏發電項目由縣政府實行全縣統籌,未經批準不得實施。 在光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上,國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰也透露,就整縣分布式光伏開發,相關部門上半年到山東、河北、河南、浙江、江蘇等省份開展試點工作專題調研,也形成了試點工作的評估辦法和初步的促進和規范戶用光伏的發展思路,下半年將抓緊推動落實。 02停止備案、并網 一經發布便轟動行業的停止備案、并網主要源于行業亂象或超出電網可接入承載能力。 遼寧營口:綜合考慮營口地區分布式電源可接入承載能力981.98MW和實際已備案的項目達到1527.06MW的實際情況,決定暫緩全市新增全分布式光伏項目備案工作,開放時間另行通知。市供電公司暫緩受理分布式光伏項目并網申請,開放時間另行通知 遼寧遼中區:6月8日,遼寧沈陽市遼中區發改局發布緊急通知,指出部分鎮(街道)未嚴格按照文件《關于鼓勵促進分布式光伏產業健康發展的指導意見》要求執行,存在企業“化整為零”以自然人身份申請備案、超范圍建設等不符合文件要求以及在未取得備案手續情況下,開工建設至驗收并網的現象。因此要求各鎮(街)、供電公司查找問題、并進行整改,整改期限一個月。在限期整改期間,暫停自然人光伏項目備案;供電公司暫停自然人光伏項目驗收并網,待整改結束后,恢復自然人光伏項目驗收及并網。 湖南、江蘇睢寧主要對暫停備案、并網提前進行了預警。如湖南政策指出,電網可開放容量不足的地區,除戶用自然人分布式光伏及鄉村振興村級光伏電站外,應暫停其他分布式光伏的備案。江蘇睢寧要求,年發電量超過年用電量50%的配電變壓器供電區域,供電公司合理開展配電網升級改造,升級改造期間,暫停該區域配電變壓器接入光伏發電項目。 03嚴控租賃模式 租賃居民屋頂可謂各地政策共同關注的重點,10地政策一律指明,租用他人屋頂以營利性質為目的光伏項目,一律按企業項目備案。河南更是明確,向居民出租光伏發電設施,以營利為目的的各類分布式光伏項目也為非自然人光伏項目。 河南:向居民出租光伏發電設施,以營利為目的的各類分布式官服項目為非自然人光伏項目,由企業自行備案,不得以房屋所有人名義登記、備案,不得以任何方式拆分項目申請備案。 海南五指山:對于租用他人屋頂以營利性質為目的光伏項目,一律按照非自然人受理(企業項目備案)。租賃形式建設光伏電站不得以居民申請方式申請建設光伏電站,電網企業可不受理此類情況,不得給予并網。 安徽:戶用全款模式外,其他分布式光伏項目由屋頂產權所有人自主選擇投資開發企業后,由投資開發企業申請備案。 廣東大埔縣:租用他人屋頂以營利性質為目的的光伏項目,按照工商業分布式光伏辦理。光伏項目開發,設備銷售等相關企業利用居民屋頂開展分布式光伏建設的,應如實向居民告知建設資金來源、運維管理、收益分配等相關事項,嚴禁虛假宣傳、銷售假冒偽劣光伏產品,嚴禁在居民不知情的情況下利用居民本人證件辦理金融貸款等業務,確保不發生損害人民群眾切身利益的行為。工商業分布式光伏項目業主不得以任何方式拆分項目申請備案。 江蘇濱海縣:對于租用(利用)他人屋頂以營利為目的的光伏項目,按照工商業分布式光伏辦理。 河北:以企業名義租賃自然人屋頂協議的,應由相關企業統一備案,并按照非自然人受理報裝手續。 河北雄安縣:以企業名義租賃自然人屋頂協議的,應由建設單位在開工建設前向縣行政審批局統一申請備案。 湖南:第三方租用居民自有屋頂或建筑表面,通過出租設備等方式共建開發的分布式光伏發電項目,為工商業戶用分布式光伏。科學引導工商業戶用分布式光伏發展,優先按照“分散建設、匯集接入”的方式,結合配電網可開放容量情況進行開發建設。工商業戶用分布式光伏項目,居民身份證明只能用于辦理備案手續,未經居民本人書面授權同意,不得用于辦理本項目商業貸款。 山東德州:單一業主規模化開發、租用他人場所的非自然人分布式光伏,參照工商業分布式光伏備案管理,由業主自行在山東省投資項目在線審批監管平臺辦理,不得捆綁群眾進行貸款。 湖北京山:租賃他人產權屋頂建設光伏發電項目,嚴格按照《企業投資項目核準和備案管理辦法》,以非自然人身份申請辦理工商企業項目備案。 04禁止采光房 多地政策將采光房列為違建: 廣東大埔縣:禁止以建設光伏為由在屋頂或建筑平臺違法搭建采光房,鋼棚等建筑。 江蘇睢寧:嚴禁以建設光伏發電項目為由,利用光伏板下方四周進行圍合,在樓頂和平臺違法搭建采光房、鋼棚等違法違章建筑。 湖北京山:嚴禁以建設光伏發電項目為由,利用光伏板下方四周進行圍合,在樓頂和平臺違法搭建采光房、鋼棚等違法違章建筑。 江西彭澤縣:嚴禁以建設光伏發電項目為由,利用光伏板下方四周進行圍合,在樓頂和平臺違法搭建采光房、鋼棚等違法違章建筑。 05有序開發 今年6月,國家能源局印發《分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點實施方案》,要求電網企業按年度組織對縣(市)一級電網接納分布式光伏能力進行排查和梳理,按照低壓配電網承載能力,分為良好、一般、受限劃分接網預警等級。多地已開始實施,按照電網承載能力限制分布式光伏并網規模,嚴禁超容量接入。 安徽:各市供電公司以縣為單位,每季度末月 20 日前完成分布式光伏接入電網承載力分析,明確分布式光伏開發紅、黃、綠色區域,測算轄區內變電站、線路、臺區可接入容量,每季度末通過電網企業門戶網站、營業廳等渠道向社會公布,并報所在縣級能源主管部門。 河北:嚴禁超容量接入,各級電網主變(配變)所接入的光伏容量(含已備案在建或待建容量)不應超過設備額定容量的80%。其中,配變接入的光伏容量(含已備案在建或待建容量)已達設備額定容量80%的區域,若上級電網仍有可開放容量,應按照《屋頂分布式光伏建設指導規范(試行)》要求,以10千伏專變方式接入。 電網公司在每季度前10個工作日完成轄區內屋頂分布式光伏可接入容量測算,并向縣級能源主管部門部門進行報備。縣級能源主管部門對可接入容量復核后,5個工作日內向社會公開并抄送同級行政審批部門,引導屋頂分布式光伏優先在具有可開放容量區域開發建設。 河北雄安縣:超出政府公布電網可開放容量不予接入并網;申請接入并網后臺區滲透率達到或超出80%不予接入并網。 河南:各地和有關電網要按照國家能源局《分布式電源接入電網承載力評估導則》,及時開展區域內分布式光伏承載力評估和可接入容量計算,劃定分布式光伏開發紅、黃、綠區域,定期向社會公開;優先支持在綠色區域開發建設分布式光伏項目,對于在黃色、紅色區域開發的分布式光伏項目,應按照導則開展專項分析,落實消納條件后,再行開發建設。 依據分布式光伏接入電網承載力評估結果,合理安排即期分布式光伏開發規模,各級電網主變(配變)所接入的光伏容量(含已備案在建或待建容量)不應超過設備額定容量的80%。 湖南邵陽:嚴禁超容量接入,各級電網主變(配變)所接入光伏容量(含已備案在建或待建容量)原則上不應超過設備額定容量的80%。 山東德州:電網企業負責開展電網承載力評估,確定評估等級(綠色、黃色、紅色),每月滾動更新發布。在承載力為綠色區域,可正常開發分布式光伏項目;在承載力為黃色、紅色區域,新增的非自然人分布式光伏項目,儲能配置比例不少于15%、時長2小時,租賃容量視同配建容量。鼓勵自然人及承載力為綠色區域非自然人分布式光伏項目配建儲能設施。鼓勵優先租賃德州市域內共享儲能設施。 06嚴控地面分布式 安徽:新增備案小于6 兆瓦的地面光伏電站(包括利用坑塘水面、結合農業大棚、牲畜養殖等建設的光伏電站項目)納入年度建設規模管理,未納入年度建設規模的項目不得開工建設、不得并網。 廣東大埔縣:禁止違規用地建設地面分布式光伏項目。 07配儲 接入容量警鐘之下,強制配儲向分布式光伏快速蔓延。 安徽:鼓勵分布式光伏投資企業、電網企業綜合考慮分布式光伏開發規模、負荷特性等因素,探索在消納困難變電站(臺區)集中配置或租賃獨立儲能設施,承諾配儲的項目優先接入消納。 河南:各地要組織當地電網企業、光伏開發企業,通過合理規劃儲能設施建設、優化用電負荷曲線、加大電能替代力度、實施匯流升壓接入等措施,切實提高分布式光伏接入承載能力。 湖南:除鄉村振興村級光伏電站(含存量扶貧光伏電站對應的扶貧裝機容量)、戶用自然人分布式光伏外,其他分布式光伏(含存量)應配置不低于集中式光伏電站配儲比例的儲能。 山東德州:在承載力為黃色、紅色區域,新增的非自然人分布式光伏項目,儲能配置比例不少于15%、時長2小時,租賃容量視同配建容量。鼓勵自然人及承載力為綠色區域非自然人分布式光伏項目配建儲能設施。鼓勵優先租賃德州市域內共享儲能設施。 08參與調峰 分布式光伏參與調峰,早有先例。春節假期,山東、河北曾先后要求分布式光伏參與調峰。而隨著并網規模飆升,分布式光伏參與調峰也從特殊時期拓展至更長時間。 湖南政策指出,除鄉村振興村級光伏電站(含存量扶貧光伏電站對應的扶貧裝機容量)、戶用自然人分布式光伏外,其余分布式光伏應納入調度機構統一管理,參與電網運行調整,保障電網安全。電網企業在常規調節手段無法滿足系統調峰要求時,按“公開、公平、公正”原則組織分布式光伏調峰運行,保障電網安全。 今年1月1日以來,山東棗莊市并網的分布式光伏發電戶在發用電合同中已明確了參與調峰。 山東德州要求,分布式光伏業主應與電網企業簽訂并網調度協議或發用電協議,并根據系統消納能力、運行需要和調度要求承擔相應調峰任務,有序上網消納。當調整無法滿足新能源消納要求或電網設備出現反向重過載問題時,除扶貧光伏外,安排不具備調度端遠程功率控制功能部署的場站整站(戶)停運。 09市場化交易 促進光伏電力消納,未來市場化或將是主要手段。早在2022年1月,國家發改委、能源局發布《加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》明確,到2030年全國統一電力市場體系基本建成,新能源全面參與市場交易。 在中國光伏行業協會舉辦的光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上,國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰也指出,隨著分布式光伏規模快速擴大,配電網承載力不足矛盾突出,分布式光伏參與電力市場已經提上日程。 對此,湖南或將先行。湖南政策指出,有序推動分布式光伏全部進入電力市場開展市場交易,先期由電網企業代理聚合并在交易中心注冊,2023年底前實現具備條件的直接接入10千伏及以上電壓等級公共電網的分布式光伏全部進入市場,“十四五”末實現全電壓等級所有分布式光伏全部進入市場。 10安裝要求 部分地區對分布式光伏的安裝進行了明確要求。 浙江瑞安 工商業及公建分布式光伏項目,在建筑物上建設分布式光伏發電項目不應降低相鄰建筑物的建筑日照,不得違反城鄉規劃管理的相關法律法規。建筑為坡屋面結構時,光伏組件安裝最高高度與屋面距離不應超過30厘米;建筑為平屋面結構時,光伏板頂端距離屋頂平面的高度不得高于2.6米,光伏板下方四周不得進行任何形式的圍合。
央視對話丨比鋰電池成本降30%!儲能技術誰是未來?做儲能賺錢么? 2023年08月14日
在新能源領域,中國已經成為太陽能和風電強國,關鍵零部件出口占全球70%。如今有一種強關聯的技術,被認為是能源轉型的關鍵所在,這就是新型儲能。 新型儲能有多火?2022年新成立3.8萬家企業,是2021年的六倍。2023年前四個月裝機功率同比增加577%,投融資規模預計增長超200%。百萬年薪爭搶人才,儲能專業真不愁就業了?鈉、鋰、水性電池,這些究竟都是什么?為何引起如此多關注?相較于傳統儲能又有何優勢?未來又將走向何方? 8月12日晚,央視《對話》邀請電化學領域的專業人士和企業家,他們分別是: 中國科學院院士、南開大學副校長 陳軍 廈門海辰儲能科技股份有限公司總經理 王鵬程 大連融科儲能技術發展有限公司總經理 王曉麗 中國科學院物理研究所研究員、中國電池工業協會副理事長 黃學杰 電力規劃設計總院黨委書記、院長 杜忠明 看看在浪尖起舞的中國儲能,將跳出什么樣的舞蹈? 主持人 傳統的抽水蓄能大概占到了86%左右的份額。為什么大家還要做新型儲能?是不是有人在湊熱鬧? 陳軍 我覺得不是湊熱鬧,目前抽水蓄能占比確實是比較高,相對來說容量大。第二,運行的成本相對低廉。但是它也有一些問題,因為抽水蓄能,實際上是要兩個水庫,一個高位的、一個低位的水庫,水和電之間的一個轉化,也就是地形地貌有影響或者環境的考評有要求。另外抽水蓄能一次性投資很大,好比我們的西北有很好的陽光,但是沒有水,所以是一個問題。 還有一個,在冬天在我們的北方水容易結冰,給我們提出的一個課題,呼喚全天候的儲能。 而電化學的儲能,正好它由于它這種分布式的容易布置,相對來說容易能量密度也高,還有很多其他的優點都能體現電化學儲能優勢。 黃學杰 因為電化學儲能有這幾個特點: 建設的速度,能夠分布式的布置,在一個家庭也行,在一個沙漠里面也行,那么在高山上也行。再一個的話效率也很高,能夠到百分之九十幾。而且的話從經濟性上面來,講今天的話它跟光伏結合起來,在相當一部分地區已經可以跟火電進行競爭的。當然,我預期火電不太可能降價了,這個光伏加儲能還會有持續的降價。所以說未來的這個優勢所以越來越明顯。 杜忠明 儲能的發展,或者說新型儲能的發展,是國家戰略推動的結果,是我們構建新型電力系統的一個非常重要的服務。因為我們國家的長時電站的主要都分布在中東部地區,但我們的西北部地區建設抽水蓄能系統有一定的條件,但不足以支撐我們這么大量的新能源的開發建設和系統消納的需要。我們需要新型儲能發揮規模化的作用,而且它的應用場景是非常多的,不管是在電源側還是在電網側,還是在用戶側,都有豐富的應用場景。 主持人 國家能源局也有一個數字,說到2022年年底,鋰電池的儲能的占比達到了94.5%,這個比例這么高,是不是認為鋰電池就可以一家獨大? 陳軍 這個有幾個原因。第一鋰離子電池它的能量密度高。還有一個是目前的動力電池主要是用鋰離子電池。所以從產業來講,它很快的去找到相關的這種材料到電池的制備技術。未來我個人覺得鋰離子電池在儲能這個市場上占比還會有很大的一部分。 但是同時也有很多的電化學儲能,有的可能也會有很多的應用場景,像水系的這樣的電池,特別是像液流電池、水系的鎳鐵電池。因為它本征安全,另外像鈉離子電池,盡管能量密度比這個鋰離子電池要低一些,但是從資源來講,還是分布非常的豐富,應該有一個非常快速的成長的空間。 鈉離子電池 中國科學院物理研究所研究員、中國電池工業協會副理事長黃學杰:第一是成本可能低,把鋰電池里所有鋰都換成鈉,能降30%,這個30%是個很大的優勢,百分之幾的這種價格差,那就可能決定一個行業的生死。;第二是鈉本身非常豐富;第三是可能更安全。 鋰離子電池 廈門海辰儲能科技股份有限公司總經理王鵬程: 第一,在現階段的技術路徑下,鋰電池的產品在安全及可靠性度是廣泛得到認可的。 第二,它的應用是靈活而且多樣化的,包括工商業、UPS、數據機房等等,甚至包括現在歐洲的陽臺電源已經嵌入到很深入的戶用端,全部都是用鋰電池。 第三,優勢是產業鏈比較成熟。客觀的講,鋰電池這個行業到現在其實已經發展了有30年了。 第四,就是是否已經得到國際的公認,這個其實也是一個挑戰。鋰電池的技術路線,包括它的環保的回收。特別是在今年歐洲提出了碳足跡的問題,應該說鋰電池技術路線是最可能閉環的。 關于鋰離子電池的安全: 首先,鋰離子是屬于目前在所有新型儲能里面,這個商用批量最多的。其實它的安全,我們可能還不能籠統的說,我們大概可能涉及到5個方面。第一是在電池廠商的硬件的安全。第二是在集成方的系統集成安全。第三是在業主方的安全規范安全。第四,在運營方的數據管控安全。第五,還有一個消防安全。因為電池最重要的安全隱患其實是一致性的問題,就是電池工作不統一。 但從目前的工藝的路線,它的同頻的程度是在越來越高的。三年前大家只聽說過兆瓦時的電站,今年已經出現800兆瓦時電站。其實國際上已經開始出現GWh的電站,所以它的安全是一個動態的過程。 新興的液流電池 大連融科儲能技術發展有限公司總經理王曉麗:第一,本質安全,釩電池是水基電池,常溫常壓運行,沒有任何的燃燒爆炸起火的風險; 第二,它是現在電池技術路線里壽命最長的;常規開發過程中,循環次數要2萬次以上,我們才會投放到市場當中。 第三,沒有資源約束,它的電解液在電池外部獨立存在,并且在它整個生命周期之內可以循環使用; 第四,要增加儲能時長,只需增加電解液就可以;這也是為什么液流電池現在主要的目標市場在于中長期儲能,尤其是數個小時、甚至日級這類市場。 最后是容量可恢復,液流電池,通過在線的很簡易的化學手段,就能夠實現這個容量恢復,這樣對于客戶端的收益是有保障的。 陳軍 我個人認為,鋰離子電池比如說在儲能,在大規模儲能上還真要去更加關注安全性。單體電池的安全,另外單體電池組成的串聯并聯這樣的一個模塊化的安全,最后實際上是一個電的管理、電控。實際上我們老百姓看到的儲能看不到電池,就跟手機一樣看不到電池。只是看到說,這是一個大的儲能電站,所以整個的電的管控,熱的管控,都是這是實際上操作電池本身又是一個安全。 老百姓會問,電池技術好為什么現在不用?說明在運行的過程中還是有一些問題。液流電池本征是安全的,但是它在長時間的運行的過程中,特別是在這種低溫運行的時候,要解決一些的難點問題。 正好今天這個對話,實際上社會上的知道它好。但是還有一些問題讓我們大家去攻克,我覺得可能這樣會更好一點。 黃學杰 咱們講產品,必須跟市場上比較成熟的產品比較,跟磷酸鐵鋰來比的話、成本還不低。我們今天從這個元素周期表來算的話,確實它應該很低。但是半導體芯片從元素周期表來看,也不是應該很貴的,但是確實是技術要求非常高。這就意味著什么呢?原材料變成電池材料的技術和工藝,必須是低成本的,必須是低碳的。再一個的話,只有規模起來以后的話,才能夠降成本。第2個的話,壽命不夠長。今天電池(壽命)到了一千多次,是可以開汽車,那么到3000次,可以做家庭儲能。但是電力系統要求1萬次以上。我們還要做大量的工作,來提升壽命。 王鵬程 鋰離子現在也有個痛點,就是整體的成本還是處在一個高位狀態的。所以我們才在去年的年底率先提出,在未來的五年,我們要把新型儲能全生命周期的鍍電成本降低一半,我們要做到兩毛錢。所以我這邊寫的第一條叫降本的節奏要加快。 第二點就要其實是回應了剛才陳院士提到的,叫持續更新動態的安全。其實我們最近也在研究一些新的角度。譬如說現在的鋰離子的生產,還是一個很純粹的化學過程。那我們如何能把半半導體的制造技術導入到我們的電化學,等于是鋰電池的生產是否完全可控的狀態,可設計的。第三是回收的體系,要加快閉環。第一,從生態上它是必要的。第二,從成本結構對證據材料會有很大的降低。 王曉麗 對于液流電池,尤其是全釩液流電池,我覺得也有三個點是要我們要加快的去改進。 第一個就是初投偏高。在我們新型儲能里面,通常大家會提兩個概念,第一個是初始投資,一次性的建設投資;另外一個就是整個生命周期之內的度電成本,這是兩個概念。液流電池初投偏高,那因為它有壽命長這個優勢,全生命周期度電成本還好,但是也仍然需要再進一步降低它的路線成本。 第二點是在效率端。當然這個也跟成本是直接掛鉤的。 最后一個是產業規模端的。現在液流電池產業鏈初步完成,但是規模偏小,規模上來之后,整個降本的空間也還能出現。 陳軍 咱們三位第一個點都是要降成本,但是它降成本的方式是不一樣。好比像這個鈉離子電池,它降成本是由于目前本身還沒有批量的這種產業化,而且在材料的選取,或者是技工藝路線的選取方面,還是有很多的不同。 鋰離子電池應該也是降成本,特別是王總提到了一個在大規模儲能,一度電兩毛錢,我是很贊成的。他因為最終還是要有一個綜合的性價比,市場要接收的話不能太貴。當然前期的產業鏈主要是為了動力電池,這個在儲能的鋰離子電池上可能有一些技術跟動力電池思路不完全一樣。所以只是在產業鏈的基礎上,怎么來優化儲能的技術工藝。 然后液流電池的這個降成本,它主要是一次性的投入很大,可能需要多方的籌措。光靠一家的話可能還是有一定的難度。所以怎么去降這方面的成本又是不一樣的。 視頻 除了技術痛點和成本壓力,應用化學儲能還面臨一個挑戰,就是其中用到不少關鍵技術大量依賴進口。這張圖展示了進口依存度最低的鋰也高達76%。為什么呢? 主持人 對外依存度特別高,會不會阻礙我們中國新能源產業的發展? 黃學杰 咱們規模小的時候,你可能都沒覺得那個東西怎么那么緊張,就跟我們幾年前沒覺得鋰那么緊張一樣。怎么短短的三年就能從4萬漲到60萬,這個就是我們的生產需求突然增加了,供應跟不上。所以做每一個電池都有這種資源方面的考慮,怎么能夠做到資源節約型。最近我是覺得鋰電上面有兩個特點,那無鈷的多了,那么高錳的、低鎳的多了,鎳也很緊張,高壓的電池多起來,所以說這都是一個正確的方向。 王鵬程 我完全認同剛才黃教授提到的,這也符合國家的方向要求,叫低碳化、低成本。什么意思?用更少的材料,更少的能耗做出更好的產品,更高的指標。其實鋰資源在世界范圍是不缺的,但是所謂的地緣政策是,你只想拿他的礦回國內做(電池)、再賣給他,那不可以。但如果我把生態鏈本地化,也就是說你需要我的能源解決方案,我幫你做,我也賺你錢。但同時你的資源要給我本地化的使用,讓我形成自我循環。不管是在海外的供應以及國內供應,我覺得只有真正的國際化,才能解決地緣政治問題。不能簡單的住在國內下,我就是要從國外把東西拉回來。我覺得這個解決不了問題。 非洲有大量的鋰資源,怎么拿?非洲有大量的新型儲能的需求,尤其是戶儲。那么你如何拿到他的礦去提煉,同時又在本地化幫他提供解決方案,他是愿意的。 剛才分析大家就發現了,是危機但其實它同時是機會。 陳軍 大規模儲能的話,實際上我個人想要用到的三個最,第一盡量就是要用最少的原材料,第二要最低的能耗,第三就是最低的排放,或者是要用那種循環利用回收,這個可能是在電池的整個的設計、生產和應用之中都要考慮的地方。 黃學杰 剛才大家講到的這個充分的回收,電池里面鈷的回收率現在都超過99%了。那么鋰的回收率的話,也可以進一步的提高,也有可能到99%以上。咱們如果不能夠做到這個高水平的回收,綠色的回收,那這些電池做出去了以后,那將來的下一代怎么辦?所以我是覺得通過這個技術的進步,少用、高效的用,通過我們的回收,我們的再生利用,充分的發揮它的作用。 動力電池需要鋰資源,儲能也需要鋰資源。平時用的手機、電腦也都是鋰電池,那么鋰到底夠用嗎? 黃學杰 這一塊我先解釋一下,電動汽車大規模發展以后,咱們就有了這個移動的儲能。因為這個汽車一般的都至少背了七八十度電,多的一百多度電。你實際上每天用來跑路的并不是很多電力。一旦智能電網運行起來以后,在白天的高峰的時候可以給電網供應電,所以有一部分變成了婉約的儲能的車輛來加入到這個儲能。 陳軍 實際上是電動化解決大規模儲能的一個很好的途徑。假設電動汽車用100度電,大概就這么算
走進沙戈荒!探秘全球首個“雙塔一機”風光熱儲一體化項目 2023年08月14日
“瓜州一陣風,從春吹到冬” 我國大西北一望無際的戈壁灘 同樣也是“風”“光”“熱”能源充足的西北倉 今天,讓我們一同前往由中國能建葛洲壩電力公司承建的,全球首個“雙塔一機”風光熱儲一體化項目——三峽恒基能脈瓜州70萬千瓦“光熱儲能+”項目現場,領略一下西北風光吧。 三峽恒基能脈瓜州70萬千瓦“光熱儲能+”項目總投資約49.3億元,位于甘肅省酒泉市瓜州縣東北部,是國家發展改革委、國家能源局批復的第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設項目,包括裝機10萬千瓦的光熱儲能項目及40萬千瓦風電、20萬千瓦光伏項目。 第一站 全球首個“兩塔一機”塔式光熱發電項目 走進甘肅瓜州的三峽恒基能脈70萬千瓦“光熱儲能+”項目基地,抬首遠眺,相距1公里的兩座吸熱塔拔地而起、比肩而立,被譽為全球首個“雙塔一機”風光熱儲一體化項目在4400畝的瓜州戈壁灘上已初現雛形。預計2024年6月全部并網發電,設計光熱年發電1.8億千瓦時。 項目采用塔式熔鹽技術,配套兩座200米高吸熱塔,一臺額定功率為100兆瓦的汽輪發電機組,高、低溫熔鹽儲罐置各1臺,選用29.7平方米的矩形定日鏡近27000面,在西側吸熱塔下面,配套有一冷、一熱兩個熔鹽罐,通過泵把冷熔鹽罐內冷熔鹽輸送到吸熱塔頂端,利用塔頂端的吸熱器將熔鹽加熱到565度,熱熔鹽返回下方的熱熔鹽罐,熱熔鹽和水在蒸汽發生器系統將水轉換為蒸汽,帶動汽輪機發電。年發電量可達1.8億度,工程造價22億元,裝機規模為2×50兆瓦。 瓜州70萬千瓦“光熱儲能+”項目部項目經理劉榮超介紹說,與單塔單機光熱儲能項目相比,“雙塔一機”采用雙塔雙鏡場設計,并使用面積更小的定日鏡,能有效提高光的利用率,從而提高發電效率。特別是橢圓形鏡場設計及兩塔中間鏡場交集區,可提升吸熱塔光熱利用率。經過大量的技術研究和效率演算,“雙塔一機”在同等邊界條件下可提升約23.94%的鏡場效率。 第二站 項目 風電光伏建設現場 在臨近G30連霍高速及國道G215線的40萬千瓦風電、20萬千瓦光伏發電項目建設現場,中國能建葛洲壩電力公司作為該項目EPC總承包單位,正在推進風機吊裝和伏板支架基樁建設。當天氣溫接近40攝氏度,烈日炎炎,熱浪滾滾。建設者們冒著酷暑展開塔筒安裝、槳葉拼接、葉輪起吊作業。一臺臺風機在戈壁灘上傲然挺立。 項目副經理劉佳康介紹,項目擬安裝70臺單機容量5500千瓦及3臺5000千瓦風力發電機組,總裝機容量400兆瓦,光伏場區總裝機容量200兆瓦,均通過35千伏集電線路接入風電場東北部330千伏升壓站。為保質保量推進項目建設,他們兩到三天即完成一臺風機的安裝任務。 截至7月29日,風電工程風機吊裝已完成10臺安裝,11月30日前將完成全部風電工程施工,同時完成全部風機、箱變、電纜交接試驗,具備全容量并網條件;光伏工程樁基施工已完成40%,預計今年11月30日前完成全部施工,具備全容量并網條件。 三峽恒基能脈瓜州70萬千瓦“光熱儲能+”項目建成后,年發電量約18億千瓦時,可節約標準煤58.5萬噸,減排二氧化碳160.76萬噸、氮氧化物295.1噸、煙塵42.71噸,并將為我國實現“30·60”雙碳目標、建設“風光熱一體化”示范項目打好基礎,為協同推進能源低碳轉型與供給保障、加快能源系統調整以適應新能源大規模發展作出積極貢獻。 中國能建葛洲壩電力公司多年來依托工程項目積極開展技術攻關和科技創新,在高電壓等級輸變電工程、大型風電光伏工程、智能微電網工程以及水電站施工供電等領域掌握了一批關鍵施工技術,先后承擔和參與了世界首個±800千伏特高壓輸變電工程、酒泉千萬千瓦級風電基地等一批大型風電、光伏發電項目建設,參與建設風電、光伏等新能源項目300多個,總裝機容量達14吉瓦。
新型儲能向左、向右? 2023年07月31日
在過去的一個多月里,新型儲能出盡“風頭”,各色儲能論壇競相開幕,相關嘉賓游走于各地“儲能紅毯”之上,恨無分身之術。即便不是儲能專業論壇,也會將新型儲能話題嵌入其中,用以招攬眼球,吸引“流量”,新型儲能身價一夜暴漲。 新型儲能一般指除抽水蓄能以外的其他各種儲能,主要包括電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容儲能等。 新型儲能“旋風起”,扶搖直上九萬里。一方面乘的是“雙碳”背景下能源轉型東風,隨著新能源接入電網規模越來越大,儲能作用更加凸顯,而傳統抽水蓄能無法在規模上完全滿足系統需求,新型儲能借勢“上位”;另一方面,“強配”政策無疑為新型儲能打了一劑刺激素,“強配”政策發軔于“新能源+儲能”方案, 2017年,青海省發改委印發《2017年度風電開發建設方案》,要求列入規劃年度開發的風電項目按照規模的10%配套建設儲電裝置。此后,各地紛紛效仿,新型儲能發展已如脫韁之馬,一騎絕塵。截至目前,各省新型儲能規劃較國家目標業已翻番。 新型儲能卷起的投資狂風似曾相識。想當初,很多風、光發電在政策的佑護和資本的加持下,就像一位出道不久驕傲的“明星”,橫沖直撞、目中無人地闖入新能源的“名利場”,煤電等傳統電力望而卻步,紛紛退避三舍。然而,一旦價格“退坡”,哀鴻遍野。究其原因,只愿背靠大樹好乘涼,不愿面對市場經風霜。 果真是一場“歲月好輪回、誰能放過誰”的宿命嗎?新型儲能似乎又踏進這個魔圈之中。觀察人士注意到,在光鮮亮麗的儲能論壇背板下,理想向左,現實向右,一邊是“繁榮”的高談闊論,一邊是“內卷”的竊竊私語。 當然,我們樂于見到一個新興產業欣欣向榮的局面,但決不是充滿泡沫的浮華盛景。理想與現實的差距,本質是政策導向和實際操作的偏移。 比如“強配”政策,美好意愿并未帶來良好的結果。為配而配有之、一配了之有之、配而不用有之、用之甚少有之。最終,南轅北轍,事與愿違,為相關人士所詬病,從而,傷及新型儲能自身。 時至今日,各地新型儲能發展風向未明,發展政策如同搖擺的“風鈴” ,是實行政策激勵,還是政策約束,仍未達成統一認識。 洗盡鉛華始見真。以風、光發電為代表的新能源擴張“路線圖”,已為我們提供了前車之鑒,標注了前進中的“雷區”。 從依靠補貼存續生命,到面對市場堅強支撐;從一哄而上“跑馬圈地”,到權衡利弊理性投資,部分新能源發電企業經歷過一次痛苦的涅槃重生,其中,既有政策循循誘導之功,又有市場主體覺醒之效。殷鑒不遠,新型儲能或可揚長避短。 新型儲能伴隨著新能源發電的發展而發展,新能源發電的壯大放大了新型儲能的作用和地位。當下,新型儲能方興未艾,發展前景勢不可當。然而,如何行穩致遠?當須系統謀劃,通盤考慮。 首先,要確保政策的延續性、連續性,以及科學合理性,既不能朝令夕改,又必須適時調整,引導新型儲能平穩有序發展,提高儲能設備利用率。 其次,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,用市場手段提高企業資源要素配置效率和競爭力,使有為政府和有效市場相得益彰。
上半年能源形勢、全國電力市場交易等情況發布——國家能源局 2023年07月31日
今天國家能源局召開三季度例行新聞發布會,發布2023年上半年能源形勢、可再生能源發展情況,還將向大家介紹2023年上半年全國新型儲能裝機規模和全國電力市場交易有關情況,并回答記者提問。 參加今天發布會的有國家能源局發展規劃司副司長董萬成先生、能源節約與科技裝備司副司長劉亞芳女士、新能源和可再生能源司副司長王大鵬先生、市場監管司副司長劉剛先生,我是綜合司副司長、新聞發言人張星。請相關司負責同志介紹有關情況。 ? 發展規劃司副司長董萬成: 國內能源供給保障能力穩步提升能源綠色低碳轉型加快推進 各位記者朋友,大家上午好。下面我就上半年全國能源形勢作簡要介紹。今年以來,能源行業深入貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神,扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,切實落實黨中央、國務院關于能源保供穩價等決策部署,著力推動相關政策措施落地見效。上半年,國內能源供給保障能力穩步提升,能源綠色低碳轉型加快推進,全國能源供需總體平穩有序,主要呈現以下四個特點: 一是能源消費持續增長。上半年,全社會用電量累計4.3萬億千瓦時,同比增長5.0%。前六個月,第一、二、三產業用電量同比分別增長12.1%、4.4%、9.9%。工業用能整體延續增長態勢。煤炭、天然氣消費量平穩增長,成品油消費量較快增長。 二是能源生產供應平穩有序。上半年,國內原煤、原油、天然氣產量穩步提高,同比分別增長4.4%、2.1%、5.4%。全國發電裝機規模達到27.1億千瓦,同比增長10.8%。全國能源重點項目完成投資額超過1萬億元,同比增長23.9%。國際煤炭、原油、天然氣價格明顯回落,降幅3~5成左右,我國能源進口較快增長。 三是迎峰度夏能源保供基礎進一步夯實。煤炭、煤電兜底保障能力持續增強,支撐性保障性電源并網加快推進。電煤中長期合同履約率保持較高水平,電煤供應平穩有序。電廠存煤保持歷史高位,有力滿足高峰時段用煤需求。跨省跨區通道輸電能力進一步提升,電力互濟能力持續增強。各類電源調峰潛力充分挖掘,新型儲能裝機規模快速增長,電力調節能力逐步提升。 四是能源綠色低碳轉型加快推進。上半年,我國可再生能源繼續保持良好發展勢頭,非化石能源裝機達到13.8億千瓦。新型儲能裝機規模持續快速增長,上半年新增裝機規模相當于此前歷年裝機規模總和。發布《新型電力系統藍皮書》,首次明確提出建設新型電力系統的總體架構和重點任務,加快構建新型電力系統。積極推動能源科技創新攻關和關鍵核心技術推廣應用,發布新型儲能試點示范工作規則,促進新型儲能多元化、產業化、市場化發展。 新能源和可再生能源司副司長王大鵬: 可再生能源發展實現新突破 上半年以來,國家能源局深入貫徹落實黨的二十大精神,錨定碳達峰碳中和目標,統籌能源安全供應和綠色低碳發展,持續推進大型風電光伏基地、重大水電項目和抽水蓄能建設,可再生能源發展實現了新突破。 可再生能源裝機規模實現新突破。上半年,全國可再生能源新增裝機1.09萬千瓦,同比增長98.3%,占新增裝機的77%。其中,常規水電新增并網206萬千瓦,抽水蓄能330萬千瓦,風電新增并網2299萬千瓦,光伏發電新增并網7842萬千瓦,生物質發電新增并網176萬千瓦。截至2023年上半年,全國可再生能源裝機突破13億千瓦,達到13.22億千瓦,同比增長18.2%,歷史性超過煤電,約占我國總裝機的48.8%,其中,水電裝機4.18億千瓦,風電裝機3.89億千瓦,光伏發電裝機4.7億千瓦,生物質發電裝機0.43億千瓦。 風電光伏發電量快速增長。上半年,全國可再生能源發電量達1.34萬億千瓦時,其中,風電光伏發電量達7291億千瓦時,同比增長23.5%。 (一)水電建設和運行情況。上半年,全國新增水電并網容量536萬千瓦,其中常規水電206萬千瓦,抽水蓄能330萬千瓦。截至2023年6月底,全國水電累計裝機容量達4.18億千瓦,其中常規水電3.69億千瓦,抽水蓄能0.49億千瓦。上半年,全國水電發電量5166億千瓦時,全國水電平均利用小時數為1239小時。 (二)風電建設和運行情況。上半年,全國風電新增并網容量2299萬千瓦,其中陸上風電2189萬千瓦,海上風電110萬千瓦。從新增裝機分布看,“三北”地區占全國新增裝機的70.6%。截至2023年6月底,全國風電累計裝機達到3.89億千瓦,同比增長13.7%,其中陸上風電3.58億千瓦,海上風電3146萬千瓦。2023年上半年,全國風電發電量4628億千瓦時,同比增長20%。全國風電平均利用率96.7%,同比提升0.9個百分點。 (三)光伏發電建設和運行情況。上半年,全國光伏新增并網7842萬千瓦,同比增長154%,其中集中式光伏發電3746萬千瓦,同比增長234%,分布式光伏發電4096萬千瓦,同比增長108%。截至2023年6月底,全國光伏發電裝機容量達到4.7億千瓦,其中集中式光伏2.72億千瓦,分布式光伏1.98億千瓦。上半年,全國光伏發電量2663億千瓦時,同比增長30%。全國光伏發電利用率98.2%,同比提升0.4個百分點。 (四)生物質發電建設和運行情況。上半年,全國生物質發電新增裝機176萬千瓦,累計裝機達4308萬千瓦,同比增長9.2%,生物質發電量984億千瓦時,同比增長10.1%。新增裝機排名前五位的省份是河北、廣東、江蘇、湖北和黑龍江,分別為21.5萬千瓦、20.1萬千瓦、16.3萬千瓦、14.8萬千瓦和14.1萬千瓦;今年累計發電量排名前五位的省份是廣東、山東、浙江、江蘇和安徽,分別為112.7億千瓦時、93.8億千瓦時、71.6億千瓦時、70億千瓦時和63.9億千瓦時。 能源節約與科技裝備司副司長劉亞芳: 半年翻番,全國新型儲能裝機規模持續快速增長 隨著可再生能源裝機規模快速增長,電力系統對各類調節性資源需求迅速增長,新型儲能項目加速落地,裝機規模持續快速提升。截至2023年6月底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時,平均儲能時長2.1小時。1-6月,新投運裝機規模約863萬千瓦/1772萬千瓦時,相當于此前歷年累計裝機規模總和。從投資規模來看,按當前市場價格測算,新投運新型儲能拉動直接投資超過300億元人民幣。 一、技術路線方面,保持多元化發展趨勢 鋰離子電池儲能仍占絕對主導地位,壓縮空氣儲能、液流電池儲能、飛輪儲能等相對成熟的儲能技術保持快速發展,超級電容儲能、固態電池儲能、鈦酸鋰電池儲能等新技術也已經開始投入工程示范應用,各類新型儲能技術發展你追我趕,總體呈現多元化快速發展態勢。截至2023年6月底,全釩液流電池儲能占1.1%、壓縮空氣儲能占1.0%、鉛酸(炭)電池儲能占0.9%。 二、部分省區布局裝機規模突破百萬千瓦 截至2023年6月底,新型儲能累計裝機規模排名前5的省區分別為:山東294萬千瓦/590萬千瓦時、湖南264萬千瓦/527萬千瓦時、寧夏197萬千瓦/391萬千瓦時、內蒙古165萬千瓦/329萬千瓦時、新疆122萬千瓦/313萬千瓦時,裝機規模均超過100萬千瓦。華北、西北、華中地區合計超過全國總量的80%。其中,華北地區已投運新型儲能裝機占全國30.0%、西北地區占比26.8%、華中地區占比23.5%。 從2023年上半年新增裝機規模來看,排名前5名的省區分別為:湖南200萬千瓦/400萬千瓦時,山東139萬千瓦/272萬千瓦時,寧夏107萬千瓦/211萬千瓦時、內蒙古106萬千瓦/210萬千瓦時、新疆83萬千瓦/228萬千瓦時。 三、加強行業規范,注重科學規劃和有效調用 國家能源局會同有關部門針對新型儲能的科學配置和調度運用持續發力,先后出臺《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》《新能源基地送電配置新型儲能規劃技術導則》等政策規范,規范和指導新能源基地送電配置新型儲能相關規劃工作,推動新型儲能科學優先調度運用和參與電力市場。目前,國家能源局正在組織開展電力領域綜合性監管。新型儲能項目運行調度、市場交易等情況已納入重點監管內容,推動新型儲能等調節性資源更好地發揮作用,促進風光等可再生能源大規模開發消納,保障電力安全穩定供應。 市場監管司副司長劉剛: 市場化交易電量規模延續穩步增長態勢 國家能源局按照黨中央、國務院關于加快建設全國統一大市場有關工作部署,持續推動全國統一電力市場體系建設,2023年上半年市場化交易電量規模延續穩步增長態勢。 2023年上半年,全社會用電量累計43076億千瓦時,同比增長5.0%。全國各電力交易中心累計組織完成市場化交易電量26501億千瓦時,同比增長6.7%,占全社會用電量比重達61.5%,同比提高0.9個百分點。 從交易范圍看,省內交易電量21318億千瓦時。其中,直接交易20558億千瓦時,發電合同轉讓及其他交易760億千瓦時。跨省跨區交易電量5183億千瓦時。其中,直接交易584億千瓦時,“網對網”“點對網”等省間外送交易4557億千瓦時,發電合同轉讓交易42億千瓦時。 從經營區域看,國家電網經營區域市場化交易電量20898億千瓦時,同比增長7.1%,占該區域全社會用電量比重為61.3%;南方電網經營區域市場化交易電量4268億千瓦時,同比增長2.2%,占該區域全社會用電量比重為59.3%;內蒙古電網經營區域市場化交易電量1335億千瓦時,同比增長17%,占該區域全社會用電量比重為74.4%。 綜合司副司長、新聞發言人張星: 現在請各位記者提問,由相關司負責同志回答。 《經濟日報》記者: 近年來,全國新型儲能裝機規模持續快速增長的原因是什么? 能源節約與科技裝備司副司長劉亞芳: 謝謝你的提問,根據我們的分析,今年上半年,全國新型儲能裝機規模持續快速增長,主要有以下四個方面原因。 一是貫徹碳達峰碳中和目標,加快建設高比例可再生能源新型電力系統為儲能快速發展創造了良好機遇。風電、光伏發電建設規模持續快速擴大,風光發電的間歇性、隨機性、波動性,給現有電力系統安全穩定運行帶來的挑戰迅速增大,要在保障電力安全的前提下,接受、消納占比迅速提高的風光發電電力電量,亟需大力發展各類儲能以彌補電力系統靈活性調節能力缺口。剛才,王大鵬副司長已經介紹了上半年全國風電、光伏發電新增并網裝機達1.01億千瓦,是新型儲能快速增長的根本原因。 二是支撐技術產業發展的頂層設計不斷完善,為新型儲能快速發展奠定了政策基礎。近年來,國家出臺了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》《新型儲能項目管理規范(暫行)》《“十四五”新型儲能發展實施方案》,以及進一步推動新型儲能參與電力市場、科學優先調用和加強儲能標準化工作的一系列政策文件,始終堅持市場主導、政策驅動,強調統籌規劃、多元發展,鼓勵創新示范、先行先試。隨著政策體系逐步完善和市場環境不斷優化,多種示范引領帶動效果凸顯,新型儲能發展進入了快車道。 三是新型儲能特性與傳統的儲能技術形成優勢互補,得到了更廣泛的認可,使新型電力系統構建有更多的選擇。較之于傳統的抽水蓄能,新型儲能選址靈活便捷、建設周期短、響應快速靈活、功能特性和應用場景多元,方便在不同的場景中解決新能源接入電力系統時帶來的隨機性、波動性與間歇性等問題。 四是有關企業、高校、機構和各地政府發展新型儲能技術、產業和工程應用的積極性空前高漲,為新型儲能快速發展注入了活力。許多地方政府黨政主要領導高度關注,建立各部門單位協調工作機制,促進新型儲能產學研用聯動,制定專項規劃或者在相關能源規劃中明確新型儲能發展目標,通過開展省級試點示范、制定補貼政策等方式大力推動新型儲能發展。能源企業、社會資本等各種投資主體對于新型儲能的投資熱情高漲,加快了新型儲能項目建設和落地進度。 《中國電力報》記者: 剛才劉司長介紹了上半年全國電力市場交易規模情況,市場化交易電量占比延續了穩步增長態勢,同比增長6.7%,占全社會用電量比重達到61.5%。請問,國家能源局下一步計劃從哪些方面加快推動全國統一電力市場體系建設? 市場監管司副司長劉剛
國家發改委:探索在農村地區 建設提供光伏發電、儲能、充電一體化的充電基礎設施 2023年05月19日
5月17日,國家發展改革委 國家能源局關于加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見。 其中,《意見》提到,創新農村地區充電基礎設施建設運營維護模式。推廣智能有序充電等新模式。提升新建充電基礎設施智能化水平,將智能有序充電納入充電基礎設施和新能源汽車產品功能范圍,鼓勵新售新能源汽車隨車配建充電樁具備有序充電功能,加快形成行業統一標準。鼓勵開展電動汽車與電網雙向互動(V2G)、光儲充協同控制等關鍵技術研究,探索在充電樁利用率較低的農村地區,建設提供光伏發電、儲能、充電一體化的充電基礎設施。落實峰谷分時電價政策,鼓勵用戶低谷時段充電。 ? ? 原文如下: 國家發展改革委 國家能源局關于加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見 發改綜合〔2023〕545號 各省、自治區、直轄市人民政府,新疆生產建設兵團,國家電網有限公司、中國南方電網有限責任公司: 我國已建成世界上數量最多、輻射面積最大、服務車輛最全的充電基礎設施體系,為新能源汽車快速發展提供了有力保障。但廣大農村地區仍存在公共充電基礎設施建設不足、居住社區充電設施安裝共享難、時段性供需矛盾突出等問題,制約了農村地區新能源汽車消費潛力的釋放。適度超前建設充電基礎設施,優化新能源汽車購買使用環境,對推動新能源汽車下鄉、引導農村地區居民綠色出行、促進鄉村全面振興具有重要意義。為做好相關工作,經國務院同意,制定如下實施意見。 一、創新農村地區充電基礎設施建設運營維護模式 (一)加強公共充電基礎設施布局建設。支持地方政府結合實際開展縣鄉公共充電網絡規劃,并做好與國土空間規劃、配電網規劃等的銜接,加快實現適宜使用新能源汽車的地區充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉鄉全覆蓋”。合理推進集中式公共充電場站建設,優先在縣鄉企事業單位、商業建筑、交通樞紐(場站)、公路沿線服務區(站)等場所配置公共充電設施,并向易地搬遷集中安置區、鄉村旅游重點村等延伸,結合鄉村自駕游發展加快公路沿線、具備條件的加油站等場所充電樁建設。 (二)推進社區充電基礎設施建設共享。加快推進農村地區既有居住社區充電設施建設,因地制宜開展充電設施建設條件改造,具備安裝條件的居住社區可配建一定比例的公共充電車位。落實新建居住社區充電基礎設施配建要求,推動固定車位建設充電設施或預留安裝條件以滿足直接裝表接電需要。落實街道辦事處等基層管理機構管理責任,加大對居住社區管理單位的指導和監督,建立“一站式”協調推動和投訴解決機制。居住社區管理單位應積極協助用戶安裝充電設施,可探索與充電設施運營企業合作的機制。引導社區推廣“臨近車位共享”“社區分時共享”“多車一樁”等共享模式。 (三)加大充電網絡建設運營支持力度。鼓勵有條件地方出臺農村地區公共充電基礎設施建設運營專項支持政策。利用地方政府專項債券等工具,支持符合條件的高速公路及普通國省干線公路服務區(站)、公共汽電車場站和汽車客運站等充換電基礎設施建設。統籌考慮鄉村級充電網絡建設和輸配電網發展,加大用地保障等支持力度,開展配套電網建設改造,增強農村電網的支撐保障能力。到2030年前,對實行兩部制電價的集中式充換電設施用電免收需量(容量)電費,放寬電網企業相關配電網建設投資效率約束,全額納入輸配電價回收。 (四)推廣智能有序充電等新模式。提升新建充電基礎設施智能化水平,將智能有序充電納入充電基礎設施和新能源汽車產品功能范圍,鼓勵新售新能源汽車隨車配建充電樁具備有序充電功能,加快形成行業統一標準。鼓勵開展電動汽車與電網雙向互動(V2G)、光儲充協同控制等關鍵技術研究,探索在充電樁利用率較低的農村地區,建設提供光伏發電、儲能、充電一體化的充電基礎設施。落實峰谷分時電價政策,鼓勵用戶低谷時段充電。 (五)提升充電基礎設施運維服務體驗。結合農村地區充電設施環境、電網基礎條件、運行維護要求等,開展充電設施建設標準制修訂和典型設計。完善充電設施運維體系,提升設施可用率和故障處理能力,推動公共充換電網絡運營商平臺互聯互通。鼓勵停車場與充電設施運營企業創新技術與管理措施,引導燃油汽車與新能源汽車分區停放,維護良好充電秩序。利用技術手段對充電需求集中的時段和地段進行提前研判,并做好服務保障。 二、支持農村地區購買使用新能源汽車 (六)豐富新能源汽車供應。鼓勵新能源汽車企業針對農村地區消費者特點,通過差異化策略優化配置,開發更多經濟實用的車型,特別是新能源載貨微面、微卡、輕卡等產品。健全新能源二手車評估體系,對新能源二手車加強檢查和整修,鼓勵企業面向農村地區市場提供優質新能源二手車。 (七)加快公共領域應用推廣。加快新能源汽車在縣鄉黨政機關、學校、醫院等單位的推廣應用,因地制宜提高公務用車中新能源汽車使用比例,發揮引領示范作用。鼓勵有條件的地方加大對公交、道路客運、出租汽車、執法、環衛、物流配送等領域新能源汽車應用支持力度。 (八)提供多元化購買支持政策。鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民在戶籍所在地縣域內購買新能源汽車,給予消費券等支持。鼓勵有關汽車企業和有條件的地方對淘汰低速電動車購買新能源汽車提供以舊換新獎勵。鼓勵地方政府加強政企聯動,開展購車贈送充電優惠券等活動。加大農村地區汽車消費信貸支持,鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下,合理確定首付比例、貸款利率、還款期限。 三、強化農村地區新能源汽車宣傳服務管理 (九)加大宣傳引導力度。通過新聞報道、專家評論、互聯網新媒體等方式積極宣傳,支持地方政府和行業機構組織新能源汽車廠家開展品牌聯展、試乘試駕等活動,鼓勵新能源汽車企業聯合產業鏈上游電池企業開展農村地區購車三年內免費“電池體檢”活動,提升消費者對新能源汽車的接受度。 (十)強化銷售服務網絡。鼓勵新能源汽車企業下沉銷售網絡,引導車企及第三方服務企業加快建設聯合營業網點、建立配套售后服務體系,定期開展維修售后服務下鄉活動,提供應急救援等服務,緩解購買使用顧慮。鼓勵高職院校面向農村地區培養新能源汽車維保技術人員,提供汽車維保、充電樁維護等相關職業教育,將促進就近就地就業與支持新能源汽車消費有效銜接。 (十一)加強安全監管。健全新能源汽車安全監管體系,因地制宜利用多種手段,提升新能源汽車及電池質量安全水平,嚴格農村地區充電設施管理,引導充電設施運營企業接入政府充電設施監管平臺,嚴格配套供電、集中充電場所安全條件,確保符合有關法律法規、國家標準或行業標準規定,強化管理人員安全業務培訓,定期對存量充電樁進行隱患排查。引導農村居民安裝使用獨立充電樁,并合理配備漏電保護器及接地設備,提升用電安全水平。 各地區、各有關部門要切實加強組織領導,明確責任分工,積極主動作為,推動相關政策措施盡快落地見效,完善購買使用政策,進一步健全充電基礎設施網絡,確保“有人建、有人管、能持續”,為新能源汽車在農村地區的推廣使用營造良好環境,更好滿足群眾生產生活需求。 國家發展改革委 國 家 能 源 局 2023年5月14日
輸配電價建立負荷率激勵約束機制 引導用戶合理用電 2023年05月19日
5月15日,國家發展改革委印發《關于第三監管周期省級電網輸配電價及有關事項的通知》(發改價格〔2023〕526號),公布了第三監管周期輸配電價,建立了負荷率激勵約束機制,對選擇執行需量電價計價方式的用戶,每月每千伏安用電量達到260千瓦時及以上的,該月需量電價按90%執行,引導用戶根據自身負荷情況合理報裝容量,提高電力系統整體經濟性。 負荷率是一段時間的平均負荷與最大負荷之比,如果一個用戶日負荷最大值為100kW,平均負荷為60kW,則日負荷率為60%。負荷率實際上反映了用戶對電力系統的利用程度,用戶負荷率越高,使用電力系統時間越長;對于以固定成本為主的電力系統來說,折算到單位電量的成本越低,電力系統整體經濟性越高。 負荷率電價是國際上通用的電價機制,旨在激勵用戶提高負荷率水平,在法國電力、韓國電力的目錄電價表中,某些類別電價按負荷率分檔,高負荷率用戶的綜合用電價格比低負荷率用戶低。香港中電集團的目錄電價表中,大用戶的需量電價采用了階梯遞減的方式,一般分為兩檔,用戶需量超過第一檔的部分,單價下降。 對于負荷率高的用戶,采取需量電費打折方式(文件明確,對選擇執行需量電價計價方式的用戶,月每千伏安用電量達到260千瓦時及以上的,該月需量電價按90%執行),較前兩個監管周期更為科學地反映了電力成本與使用程度的關系。 從短期看,需量電價激勵約束機制的設立可以引導用戶合理報裝容量、提升電網用電負荷率,進而提高電網整體運行效率。 從長期看,分電壓等級核定價格水平、分負荷率采取激勵約束機制,更符合電力成本分攤規律,對于推動構建科學的輸配電價體系、形成更加有效的電價信號、引導電力資源優化配置具有重要意義。
人民日報:積極穩妥推進新型儲能產業化 2023年05月10日
不久前,我國首個高壓移動式儲能電站在河北投入使用。這種新式儲能電站,能夠實現靈活移動,發揮應急電源功能,保障電力可靠供應。以往儲能電站安裝位置固定,需要配套變壓器升壓,才能達到接入電力系統的電壓要求。移動式儲能電站采用新技術,大幅提升了利用效率。技術裝備不斷提升,成為新型儲能產業蓬勃發展的生動縮影。 儲能是構建新型電力系統的重要支撐,它改變了電力系統即發即用、生產和消費同時完成的傳統模式。隨著我國新能源裝機的不斷增加,“新能源+儲能”模式已成為解決新能源消納難題的有效途徑。其中,抽水蓄能是當前技術最成熟、經濟性最優的儲能技術,已形成清晰的商業模式,適合規模化開發建設。新型儲能是指除抽水蓄能外,以電力為主要輸出形式的各類儲能技術,包含鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能等。新型儲能建設周期短、選址簡單靈活、調節能力強,與新能源開發消納的匹配性較好,優勢逐漸凸顯,加快推進先進儲能技術規模化應用勢在必行。 近年來,我國新型儲能行業在技術裝備研發、示范項目建設、商業模式探索、政策體系構建等方面取得進展,市場應用規模穩步擴大。截至2022年底,全國已投運新型儲能項目裝機規模達870萬千瓦,比2021年底增長110%以上。不過,新型儲能行業整體還處于發展初期,在核心材料、關鍵部件、系統集成、調度運用、安全防護等方面還有大量技術難題有待解決,要想形成可持續的商業模式仍需進一步探索。 新型儲能具有多重價值,發展前景可期。《“十四五”新型儲能發展實施方案》提出,到2025年,新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段,具備大規模商業化應用條件。這為新型儲能的發展帶來了政策利好。在初具規模的基礎上,進一步推進新型儲能市場化發展,還需多措并舉疏解堵點。一方面,要著力推動新型儲能技術多元創新、加速技術更新迭代,不斷完善材料、部件、集成等上下游產業鏈,促進新型儲能成本下降。另一方面,要加快推進電力市場體系建設,促進新型儲能與電力系統各環節融合發展,為其營造良好發展環境。聚焦各類應用場景,因地制宜,循序漸進,才能穩妥推進新型儲能產業化。 新型儲能是實現碳達峰碳中和目標的重要支撐,也是參與國際競爭的重要賽道。當前,我國新型儲能進入快速發展期,相關產業鏈加速布局,對能源轉型的支撐作用初步顯現。在行業由研發示范向商業化初期的過渡階段,堅持穩中求進,以技術創新為內生動力,以市場機制為根本依托,以政策環境為有力保障,定能推動新型儲能高質量發展,為加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系添磚加瓦。
國網首批數字變電站試點通過驗收 2023年04月07日
近日,1000千伏特高壓東吳站、泰州站通過國家電網有限公司驗收。據了解,該站是國家電網首批數字變電站(換流站)建設試點,相關建設成果將在國家電網系統內復制推廣。 智能巡視是數字變電站建設重點之一。在特高壓泰州站內,部署了198臺可見光及紅外攝像頭,覆蓋全部一、二次設備。它們與常規的變電站攝像頭不同,不用人工操控就能根據運維人員下達的指令自主完成巡視任務。 “全站占地面積150畝,足有15個足球場大,站內設備數以萬計,人工巡視一遍至少需要3個小時。”國網江蘇省電力有限公司超高壓分公司泰州站副站長張兆君介紹。數字換流站的建設,不僅大幅降低了一線人員的勞動強度,也提高了設備狀態感知精準度。 “我們每個月都要抄錄分接開關動作次數,以輔助判斷設備運行狀態。”泰州站運維人員劉坤說道。以往,這項工作需要人工攀爬至開關附近,不僅費力,且受光線、角度等影響,抄錄數據會有偏差。而通過高清視頻監控,可以查看站內24個分接開關的實時畫面,僅15分鐘便可完成原本需要1小時的工作。 除了遍布全站的“慧眼”,數字變電站還具有診斷設備故障的“大腦”。目前,江蘇電網已有6座特高壓變電站(換流站)開展數字化建設,預計4月底將全部建成投用。
國家能源局:力爭“十四五”期間光熱發電每年新增開工規模3GW左右 2023年04月07日
近日,國家能源局發布《國家能源局綜合司關于推動光熱發電規模化發展有關事項的通知》。通知要求:積極開展光熱規模化發展研究工作。內蒙古、甘肅、青海、新疆等光熱發電重點省份能源主管部門要積極推進光熱發電項目規劃建設,根據研究成果及時調整相關規劃或相關基地實施方案,統籌協調光伏、光熱規劃布局,合理布局或預留光熱場址,在本省新能源基地建設中同步推動光熱發電項目規模化、產業化發展,力爭“十四五“期間,全國光熱發電每年新增開工規模達到300萬千瓦左右。 結合沙漠、戈壁、荒漠地區新能源基地建設,盡快落地一批光熱發電項目。光熱發電規模暫按內蒙古80萬千瓦,甘肅70萬千瓦,青海100萬千瓦,寧夏10萬千瓦,新疆20萬千瓦配置。 此外,優化光熱電站單機規模和鏡儲等配置,原則上每10萬千瓦電站的鏡場面積不應少于80萬平方米。 全文如下: 國家能源局綜合司關于推動光熱發電規模化發展有關事項的通知 各省(自治區、直轄市)能源局,有關省(自治區、直轄市)及新疆生產建設兵團發展改革委,有關電網公司,有關發電企業,水電水利規劃設計總院、電力規劃設計總院、中科院電工所: 近年來,我局組織各地建設了一批太陽能熱發電示范項目,推動我國光熱發電技術水平不斷提升,產業配套能力顯著增強,為深入貫徹黨的20大精神,促進光熱發電規模化發展,充分發揮光熱發電在新能源占比逐漸提高的新型電力系統中的作用,助力加快規劃建設新型能源體系,現將有關事項通知如下: 一、充分認識光熱發電規模化發展的重要意義。光熱發電兼具調峰電源和儲能的雙重功能,可以實現用新能源調節、支撐新能源,可以為電力系統提供更好的長周期調峰能力和轉動慣量,具備在部分區域作為調峰和基礎性電源的潛力,是新能源安全可靠替代傳統能源的有效手段,是加快規劃建設新型能源體系的有效支撐,同時,光熱發電產業鏈長,可消化提升特種玻璃、鋼鐵、水泥、熔融鹽等傳統產業,還可帶動新材料、精密設備、智能控制等新興產業發展,光熱發電規模化開發利用將成為我國新能源產業新的增長點。 二、積極開展光熱規模化發展研究工作。目前,我局正委托水電總院牽頭,會同電規總院、中科院電工所開展全國重點區域光熱發電資源調查評估、規劃布局研究、光熱發電與風電光伏發電實用性聯營研究、光熱發電技術創新示范等工作,請各省能源主管部門積極支持配合,協調提供研究所需數據資料等。內蒙古、甘肅、青海、新疆等光熱發電重點省份能源主管部門要積極推進光熱發電項目規劃建設,根據研究成果及時調整相關規劃或相關基地實施方案,統籌協調光伏、光熱規劃布局,合理布局或預留光熱場址,在本省新能源基地建設中同步推動光熱發電項目規模化、產業化發展,力爭“十四五“期間,全國光熱發電每年新增開工規模達到300萬千瓦左右。 三、結合沙漠、戈壁、荒漠地區新能源基地建設,盡快落地一批光熱發電項目。目前,我局在第一、二批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設項目清單中已明確了約150萬千瓦光熱發電項目,請相關省區和企業在確保項目質量的前提下推動項目建設。已上報沙戈荒風光大基地實施方案中提出的光熱發電項目,相關省區能源主管部門要盡快組織開展項目可行性研究。和基地內風電光伏項目同步開工(光熱發電規模暫按內蒙古80萬千瓦,甘肅70萬千瓦,青海100萬千瓦,寧夏10萬千瓦,新疆20萬千瓦配置)。 四、提高光熱發電項目技術水平。各地能源主管部門和企業在新能源基地建設中要充分發揮光熱發電調峰特性,科學合理確定各地項目電源配比;擬建和在建項目技術水平要求不得低于國家的示范項目;優化光熱電站單機規模和鏡儲等配置,原則上每10萬千瓦電站的鏡場面積不應少于80萬平方米。請電網公司對配置光熱發電的基地項目在并網和調度方面給予優先支持。鼓勵有條件的省份和地區盡快研究出臺財政、價格、土地等支持光熱發電規模化發展的配套政策,提前規劃百萬千瓦、千萬千瓦級光熱發電基地,率先打造光熱產業集群。
凝聚能源行業智慧 共話數字經濟發展 2023年03月23日
3月20日,由中國電力建設企業協會舉辦的第二屆電力建設行業數字經濟論壇在廈門召開。為落實黨的二十大關于加快數字中國建設和加快規劃建設新型能源體系的要求,推進電力建設行業數字化轉型、智能化發展,論壇以電力建設行業數字經濟發展現狀及未來方向為主要內容,深入探討能源電力企業數字化轉型發展中的新技術、新模式、新業態,并展示了行業內優秀技術項目成果。此次論壇對推進電力建設行業數字化轉型、智能化升級具有重要意義。 廈門市委常委、副市長黃曉舟、國家能源局總工程師向海平、華東勘測設計研究院總工程師徐建軍和中國電力建設企業協會會長王思強分別代表政府、企業和協會致辭。工業和信息化部原副部長楊學山、國家能源局總工程師向海平和中國工程院院士張宗亮分別發表主旨演講。來自能源電力行業權威組織、重量級能源及互聯網企業的近2000名代表現場參會。 黃曉舟在致辭中充分肯定了中國電力建設企業協會為推動電力建設高質量發展發揮的重要作用。他表示,中國電力建設數字經濟論壇是業界最具影響力的行業盛會,體現了行業發展最高水平和最新趨勢,必將對全國電力行業數字化轉型產生重要影響。 向海平在致辭中對中國電力建設企業協會在加快數字化智能化建設和推動能源行業高質量發展方面取得的成績給予肯定。他表示,中國電力建設企業協會要進一步團結專家學者,凝聚共識、建言獻策,為加快數字技術與能源產業深度融合,提升能源產業鏈現代化水平做出新的更大的貢獻。 王思強在致辭中表示,數字化轉型正深入推進傳統產業加速向智能化、綠色化、融合化方向升級,數字經濟逐漸呈現“產業數字化和數字產業化”的發展特征,在數字化與產業融合的過程中,知識與技術跨界組合,交叉學科和基礎學科不斷交織影響、效果倍增。我們只要在數字賦能的同時,做好資源整合的加法,降低交易成本的減法,發展動能迭代升級的乘法,破除發展瓶頸的除法,必將極大驅動質量變革、效率變革、動力變革,持續引領高質量發展,發展數字經濟已成為不可阻擋的時代潮流。 作為第二屆電力建設行業數字經濟論壇的重要組成部分,智慧工地、數字賦能、近海光伏發展、BIM應用、數字技術、數字建造6個專題論壇以及電力建設數字經濟成果展覽于3月21日相繼舉行。 數字化轉型是能源電力行業必由之路 今年2月底,中共中央、國務院在《數字中國建設整體布局規劃》中明確提出,培育壯大數字經濟核心產業,研究制定推動數字產業高質量發展的措施,打造具有國際競爭力的數字產業集群。推動數字技術和實體經濟深度融合,在農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域,加快數字技術創新應用。 楊學山提出,黨中央國務院發布多個文件,對數字化轉型做出部署,各地方政府及各行業對數字化轉型也加快了落實力度。百年巨變,朝向數字經濟、智能時代、數字文明這是歷史的必然。 王思強在會上指出,近年來,數字經濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。“新一輪科技革命和產業變革深入發展,帶動了互聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等數字技術創新活躍,數字化已經滲透各領域、各產業、全過程,發展數字經濟已成為不可阻擋的時代潮流。在此背景下,要集中打造電力建設行業上下游產業數據集群,大力推動智能化和智慧化在電力建設領域重點應用。” 國家能源局總工程師向海平強調,新一輪科技革命和產業革命催生能源電力新業態新模式。以網絡化、信息化與智能化為核心的第四次工業革命浪潮襲來,能源電力和數字技術緊密融合,能源體系和發展模式正在進入嶄新階段。為了搶占能源電力轉型升級的窗口期和制高點,需加快戰略性核心技術、重大裝備集中攻關,著力提升能源電力產業鏈現代化水平,以國家戰略性需求為導向加快能源電力新業態新模式發展。 項目工程建設“牽手”數字化提質增效 項目工程建設是能源電力產業發展的重要抓手。如何將數字化技術運用于能源電力項目工程建設,促進項目工程提質增效是整個行業思考的重要課題。 中國工程院院士張宗亮以大壩建設為例說:“隨著水利水電工程建設逐步走向高寒、高海拔、高地震烈度區,施工效能降低、人力耗損增加,數字化、信息化、智能化是實現工程優質高效安全建設的必然選擇。當前,水利水電工程智能建設正處于數字大壩向智慧大壩的轉型階段。數字大壩可實現對大壩建設過程的在線實時監測和反饋控制。” 廣州中望龍騰軟件股份有限公司KA事業部總經理沈言會提出,“雙碳”經濟下,改善生態環境就是發展生產力。未來,建筑工程“雙碳”工作將步入市場化發展階段。隨著可再生能源成為全球認可的重要解決方案,抽水蓄能、海上風電等項目工程潛在空間將被持續挖掘。新機遇帶來新需求,建筑信息模型技術等將廣泛應用于新能源工程建設,并成為降本增效、提高上下游產業鏈協同效率的主要途徑。 華能新能源股份有限公司副總經理劉慶伏認為,推動新能源項目工程標準化建設、集約化運行、智能化診斷、狀態化檢修和精益化考核,是新能源板塊對數字化轉型的核心需求。“十四五”期間,依靠數字化手段,電力企業將著力推動項目工程與數字技術深度融合及應用,打通數據壁壘,盤活數據資產,挖掘數據價值,創新發展模式和發展路徑,打造企業發展核心競爭力。 與會人士一致認為,新一代數字技術可以與工程建設場景深度創新應用,賦能工程現場人、物、環、管等各要素,優化項目組織管理模式,積累和挖掘數據資產價值。 數能融合助力能源電力一體化發展 與會人士認為,新市場、新需求正在給數能融合發展提供更多可能,數字新基建已經成為不少企業培育和發展的新興業務方向。數能融合技術將有效推動能源行業結構性變革、能源低碳綠色發展。 “數能融合是電力領域高端要素競爭主戰場,也是數字經濟高質量發展著力點。”中國能源建設集團有限公司科技信息裝備事業部總經理裴愛國表示,數能融合是通過數字技術推動能源“源—網—荷—儲”各環節、“發—輸—配—用”各領域萬物互聯,推動技術、數據、場景、生態、產業全鏈條全方位融合。“數能融合”有助于推動供需兩側協同互動,促進能源資源優化配置,實現各類資源要素快速流動和精準匹配。借助數字技術,促進“發輸配用”各領域、“源網荷儲”各環節、各能源系統間敏捷智能聯動,暢通能源消費“微循環”,實現能源電力領域協同發展。 在裴愛國看來,數能融合將打通產供儲銷、源網荷儲、煤油氣電等各環節各品種之間的壁壘,推動供需兩側協同互動。橫向一體化、縱向一體化融合發展將推動能源電力產業鏈規劃、設計、投資、建設、運營、科技研發、國際合作各環節協同發展。與此同時,數能融合還將打通部門界限、打破行業壁壘、打開企業圍墻,積極推動能源與工業、建筑、交通、生態等領域的融合,創新可再生能源開發和利用場景,探索能源融合發展新業態、新模式。 中國南方電網有限責任公司重大項目總監李慶江認為,數字創新應用可以縱向延伸至基建產業鏈下游施工單位,拓展施工數字化管控、人力資源共享、企業電商化購銷綜合服務等應用場景,提供一站式服務。依托智能化技術,堅持統籌兼顧和問題導向,從總體架構設計開始,面向工程現場管理需求,以實名制管理為切入點,驗證、完善管理決策層功能需求,將逐步形成企業級平臺,完善各項施工企業管理功能,賦能施工企業數字化轉型升級,推動施工企業高質量發展。
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