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新能源浪潮的第二大風口:電力存儲

由於消費電子市場和電動汽車市場強勁的電力需求,亞洲、歐洲、美國的電力主要玩家都在擴大鋰技術的規模,電池存儲的價格下降速度遠遠超出了所有人的預料,從2010年每千瓦時1000美元降至2016年的每千瓦時不到230美元。

消費市場的龐大使得電力的價格優勢逐漸凸顯,電力存儲開始在能源市場發揮重要角色,提供更高質量的服務,在清潔能源運用中扮演重要角色,迎合監管需求。

本期的智能內參,我們推薦來麥肯錫的電池存儲行業報告,結合智東西市場觀察,分析儲能技術進步是如何影響電力和電網市場,以及智能電網在公共事業單位和個體消費者生活中扮演的角色。

電網2.0:智能化的能源變革

智能電網(smartgrid),又稱電網2.0,顧名思義就是智能化的電力傳輸網路。

與現有電網相比,智能電網體現出電力流、信息流和業務流高度融合的顯著特點,有利於促進清潔能源的開發利用,優化能源結構和能源服務質量,有效提高能源輸送和使用效率,增強電網運行的安全性、可靠性和靈活性,實現電網與用戶的雙向互動。

近幾年,國家陸續出台政策扶持智能電網的發展。根據派克調查機構的最新報告,智能電網技術市場將從2012年的330億美元增長到2020年的730億美元,8年間,市場累積達到4940億美元。

國際智能電網項目示例(援引項目資訊網)

智能電網的建設主要涉及以下八個方面:

1、電網網架建設:包括特高壓交流試驗示範工程和特高壓直流示範工程等網路架構,以及特高壓輸變電的核心技術;

2、大電網運行控制:調度自動化系統和繼電保護裝置;

3、通信信息平台建設:包括以光纖通信為主,微波、載波等多種通信方式並存的通信網路格局;

4、試驗檢測手段:包括大型風電網、太陽能發電和用電技術等;

5、智能電網發展實踐:包括智能電網調度技術支持系統、智能變電站、用電信息採集系統、電動汽車充電設施、配電自動化、電力光纖到戶等試點工程;

6、大規模可再生能源併網及儲能:包括集中併網、電化學儲能、模擬平台、電力接入技術標準等;

7、電動汽車充放電技術領域:包括充放電設施的接入、監控和計費、電動汽車充電運營站點等;

8、電網發展機制:包括輸電、變電、配電到用電的各個環節的統一規劃、統一標準、快速推進。

儲能經濟:新的分散式能源替代方案

如前所述,電池存儲是智能電網實現能量雙向互動的重要設備,可以提高電網接納間歇式可再生能源能力,減小峰谷差,提高設備利用率,提高電網安全可靠性和電能質量。天鵝座儲能電池技術公司創始人SamJaffe曾表示,在10年裡,輸電將變得更加清潔、便宜和穩定,這都歸功於電力存儲技術。

據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)統計,2016年上半年新增投運儲能項目規模28.5MW,主要布局於西北地區的集中式可再生能源併網領域。在新增投運的9個項目中,格爾木時代新能源光儲電站項目和科陸電子甘肅玉門風光儲項目因規模分別達到15MW和10MW,成為其中的代表項目。

電池存儲的類型、位置、網路需求、法規、負載、速率結構和應用性質是由用戶類型決定的,既可以布局於電網系統,又可以用於個體消費,包括家庭或企業,價值流形式更為靈活。麥肯錫指出,目前的電池存儲技術已經投入一些消費市場應用,並在不斷擴大應用規模。

不斷增長的電池存儲價值

與此同時,基於環境(太陽能、風能等)的低成本新能源系統在負載損耗方面表現欠佳,環境可靠性也不足,這就導致新能源系統不能替代傳統電網滲透生活生產,消費者依舊需要結合傳統電能系統以滿足能耗需求。對此,美國推出了新的補償方案,刺激分散式發電的採用,結合儲能技術,幫助公共事業降低新能源投資風險,避免長期資本項目。

目前,低價太陽能系統已經被一些美國公共事業單位採用,結合電池存儲技術套利,從而創建實用性工具。與此同時,美國凈能源計量(NEM)規則也在驅使更多的消費者接受太陽能電池板,以減少能源開支,在可持續能源採用與成本考量之間尋求平衡點。



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