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这也就意味着,在能源互联网的发源地德国,虚拟发电厂已经“落成”。电源的聚合,其实际能效和经济效益均要高于单独运行这些电源。
「需求侧管理的最优方式?」
在整个电力需求侧的产业链,有设备制造业、需求响应、电能交易、负荷互济,节能服务,智能微电网运营等等。未来需求侧最好的商业模式是虚拟发电厂。
哈茨项目开始的2008年,彼时可再生能源成本还远远高于传统电力发电成本,必须依赖可再生能源补贴。而因为德国电力市场化改革的成果,以及可再生能源成本的下降,可再生能源进入电力批发市场,进行直接竞价上网,成为了必然。
直接进行竞价上网,意味着对于虚拟电厂来说,在批发市场中,要想盈利,必须考虑不同电力的特性,设置不同的销售组合,以获取盈利。据资料显示,在哈茨项目执行的过去几年间,项目方对于进入批发市场的商业模式进行模拟。而模拟的结果是,在彼时,如果缺乏补贴,可再生能源进入电力批发市场获利可能性很小。
此外,在示范区当地,将可再生能源进行销售也是另一种商业模式。随着民众对于可再生能源认同感增强,并且对于当地电源发展的认同与支持,虚拟电厂作为协调方,协调发电端和零售商以及最后到用户端之间的交易。
在德国,越来越多的公司开始进入虚拟电厂领域。除了大公司西门子、博世等等联合传统电力巨头想在通讯服务领域占得头筹,更多的中小型企业也看中了虚拟电厂未来的发展前景,业务涉及能效管理、节能合约、充电设施服务等等。
在虚拟电厂未来的市场中,涌现出更多的服务商。而在整个系统中,那些为电厂运转提供软件、储能设备、电网服务商等各种衍生而出的服务公司甚至咨询公司,毫无疑问,更容易找到市场定位。
可再生能源大量接入引发了电网的波动,对于服务商而言,必须对当地电网足够的了解,并且应该对未来可再生能源比例提高情形进行模拟。在RegModHarz项目项目中,项目方根据哈茨地区的电网情况设立一个新的模型,模仿当地分散电源的连接结构,对不同电压等级的电网以及可再生能源比例的不同进行模拟,从而考察不同情境下电压的变化。结果是如果哈茨地区2020年可再生能源比例达到38.5%,目前电网结构依然能够承受。
与此同时,电网本身主动加强监测以及改变现有的电力管理方式。也就是说,利用虚拟电厂进行的需求侧管理进行的是对电源端和负荷端以及电网本身三者之间的协调。需求侧管理需基于多种类分布式能源协调互补、用户主动参与的管理理念。一方面用户需求侧管理的发展方向是通过互联网技术实现多种分布式能源整合互补,提高综合能源使用效率,另一方面利用价格机制,提高用户用电的自主性。
在德国,除了哈茨地区RegMod项目,E-Energy资助的其余5个项目,都是试图通过先进的互联网、通讯技术等,来进行电力需求侧管理。比如库克斯港的eTelligence项目,通过互联网平台实时发布电力供应与需求情况,以进行平衡。这是一个热电联产示范项目,当新能源富裕时,售电公司向大用户发出电价变低的提醒,此时工业用户可以开启储能设备。
这些在德国已经试验的项目,以不同方式根据不同区域用能情况开展,虽然涉及区域较小,模拟情景更不相同,毫无疑问,他们都是试图寻找互联网与能源消费的融合点。而这一切最基础也是最敏感的因素就是能源产品的价格。
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