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新型电力系统对储能产业提出更高要求
近年来,我国的新能源发展取得了举世瞩目的成就。新能源的高比例接入,对电力系统的应变能力提出了更高的要求,储能在新型电力系统中的枢纽作用逐渐凸显。在电源侧,储能可以平滑输出不稳定电力,实现削峰填谷;在电网侧,储能提高消纳能力,促进供需平衡,显著提升电网性能及稳定性;在用户侧,储能可丰富终端用户的身份,转变使用者成为供应者。
储能技术发展迅猛,行业应用和装机规模呈现跨越式增长,储能产业依然有成本居高不下、智能化水平低、商业模式不成熟等问题,阻碍其产业化进程,同时也对新型电力系统的安全性和经济性发出挑战。国家电投集团科学技术研究院吴智泉等撰写的《新型电力系统中储能创新方向研究》一文中提出:“储能必须围绕电网的高弹性、服务的普惠性、技术的灵活性、资源的共享性,加速技术和商业模式创新。”
2021年8月10日印发的《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》将推动储能技术创新,大幅降低储能项目成本。2020年以来,全国24个省份发布了鼓励或要求新能源项目配套储能政策,多省份明确要求新能源场站配置储能,山东、安徽、贵州、宁夏等省份在2021年风电、光伏发电项目竞争性配置办法规定中明确要求新能源场站配置一定容量的储能设施。随着新疆、青海、山东的新能源侧储能电站参与辅助服务并获得补偿,新能源发电侧储能的收益来源得以扩展。新能源项目发电量通过市场化交易竞争上网,也为储能与新能源结合的商业模式提供更多可能,储能商业模式的创新将成为储能产业高质量发展的关键推力。
共享储能是什么?
常规储能系统,小到一辆电动汽车大到储能电站,往往作为独立的储能系统存在,缺少互联互通的环节,发挥作用有限,难免造成资源的浪费,无法实现价值最大化。2017年印发的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》中明确鼓励创新储能商业模式。
共享经济是互联网发展的产物,通过将资源的所有权及使用权分离,一方面使资源所有者更多的取得收益,另一方面又使需求方以较低的价格使用了资源。其因社会性在众多领域得到广泛应用,正悄然融入并改变人们原有的生活方式。新型电力系统的分布性、互动性与共享经济的理念高度契合。新能源具有随机性、间歇性、波动性等不确定特点,叠加互补效应会随新能源的增多更加明显,造成资源浪费,且源、网、荷各侧针对储能的需求有较大差异,共享思想的引入可大幅降低“弃风弃光”,提高资源利用效率。
在区域范围内,以电网为媒介,统一协调管理电源侧、电网侧、用户侧的相关储能资源,从而使储能系统的使用效率最大化,提升新能源消纳水平,而且能够提高共享储能参与者的收益总和并综合提升新能源消纳,即为共享储能。共享储能可概括为以下三种模式:
(1)共享建设:新能源发电企业自建或共建、发电企业与省电力公司共建、运营共享储能。
(2)共享租赁:即可采用长期容量权益和储能服务租赁,也可以多期市场竞价(日前+日内)。
(3)共享功能:叠加多种交易品种,既可以参加调峰辅助服务,也可以参加调频辅助服务,未来开展备用爬坡等品种。
由一家或多家投资在新能源汇集站建设共享储能电站,储能电站与区域内甚至区域外的新能源电站、供电公司同时签订电费结算协议,当新能源电站受到限电影响时,由调度机构将弃风、弃光电量存储在共享储能系统中,在负荷侧用电高峰或有接纳空间时释放电能。储能方向新能源电站支付充电成本后,通过市场交易电价(竞价、双边等)+输配电价获得收益。共享储能的商业模式已在青海省实现稳定运营,青海地区早期新能源项目上网电价高,且弃电率高,采用共享储能运营模式可提升新能源消纳和扩大盈利。商业模式的创新推动青海省引领我国的清洁能源革命,7月14日,《青海打造国家清洁能源产业高地行动方案》印发,将进一步打造多元协同高效储能体系。
区块链——共享储能的核心技术
共享储能成为成熟的商业模式需首先解决市场主体的协调、数据的公信度、运行效率等关键问题。区块链技术的去中心化、透明共享、安全可靠等技术特点完美的呼应了共享储能发展的难题。
首先是去中心化。区块链技术在去中心化前提下,支撑海量用户点对点( P2P)网络通信,依托分布式技术,通过数据库存储数据,利用非对称密钥技术保护隐私,形成高效可信的记录存储系统。在共享储能的应用中,可以在取消信息中心作为枢纽的同时,联结储能系统全生命周期内的源、网、荷、储各方,甚至包括设备供应方及设备退役后的处理方,通过省去运营维护费用、降低设备成本等方式提升经济效益,同时也保证了沟通质量。
其次是透明共享。在保证交易各方的私有信息保密的基础上,采用区块链架构中基础数据层的技术,实现全过程无差别记录,促进数据的透明共享,时序数据可溯源、永久记录、无法篡改,各方均能通过公开接口查看区块链数据。区块链技术应用于共享储能中,可使各参与方准确了解并监督各环节的工作情况,实现清分结算过程中智能化、可信化、便捷化、高效化。
再次是安全可靠。非对称加密机制的应用使得相关数据仅对系统中的节点开放,保证了交易系统的安全性。依托基于区块链技术的共享储能辅助服务市场化运营平台,通过新能源电站与共享储能的供需关联互动,区块链技术与源、网、荷、储等环节融合,实现安全校核和自主交易,有利于提高电力系统的安全性和智能性。
发挥储能共享性的建议
一、完善共享储能基础设施建设
电能不同于普通商品,共享储能大规模推广后,势必增加电网的传输压力,储能电站的选址应统筹考虑各地区气候、地势、电网建设等实际情况。同时,丰富储能电站储能技术种类,实现优势互补。
二、深化共享储能机制建设
2019年6月18日,《青海电力辅助服务市场运营规则(试行)》的发布为“共享储能”市场化交易提供了遵循。在全国范围内推广共享储能,应进一步突破体制和机制束缚,鼓励利益各方广泛参与政策制定,建立良好的协同机制。通过推进电力市场化改革、完善电价形成机制、保障清洁能源消纳、引导绿色能源消费,深化“能源革命”构建市场化发展体系。
三、加强共享储能监管及标准体系建设
针对共享储能的技术特点,建立可支撑其发展的标准体系。加快储能系统整机试验验证,开发高精细度的监测和控制技术;严格规范储能电站产品质量,保证材料体系品质、合理结构布局;进一步完善储能电站消防措施配置,加强安全消防措施;开展储能系统监测,提高电池管理系统控制准确度和灵敏度。
四、打造普适性的共享储能运营模式
青海地区有独特的地域特点,中东部地区位于负荷中心,新能源弃电量低,加之新能源平价上网规模不断增大,共享储能模式的盈利空间受到大幅压缩,打造灵活运用共享建设、共享租赁、共享功能的普适性的共享储能运营模式尤为必要。
储能的共享化是技术发展的必然产物,也是储能在新型电力系统中维持电力供需平衡,保证新型电力系统安全稳定的关键技术。共享储能促进源、网、荷、储各方更深入的参与到电力系统当中,加快储能的产业化进程,青海省试点成功提高了共享储能商业模式的可复制推广性,共享储能必将为储能产业撑起清洁低碳、安全高效的明天。
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