弃光
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弃光
路径包括:(1)参与调峰、调频等辅助服务,获得辅助服务补偿,(2)减少弃风、弃光电量,增加电费收入,(3)减少电网费用考核,(4)参与电力市场交易获得电价收益,(5)其他。
按照上述盈利模式的确
定性排序,辅助服务收益弃风弃光电量收益减少电网费用考核其他。
其中,新能源配储能参与电力系统辅助服务是收益最为确定的模式。当前,已有16个省区发布了调峰辅助服务补偿机制,储能电站可以为电力系统运行提供调频
储能 期,弃风、弃光现象屡见不鲜。解决和提高能源的利用,需要传统能源与新能源双方站在统一的战线上共同面对,发展储能也许是两者最佳选择和最终途径。在行业内,素有能源的问题即是储能的问题的共识,这意味着,解决
新能源 光伏储能 蓄电池 第五位的重庆市可再生能源电力消纳占比为45.5%。
不过,在可再生能源消纳情况一片欣欣向荣的同时,其发展不平衡不充分的矛盾也日益凸显看似超预期的全国消纳空间,细分至部分省份却仍捉襟见肘,弃风弃光现象依然
136亿千瓦时,占全国弃风电量的81%。西北地区弃光电量占全国的87%。西藏、新疆、甘肃三省弃光率分别为24.1%、7.4%、4.0%,青海弃光率则提高至7.2%,均大幅超过全国平均弃光率。
为解决
可再生能源消纳 储能 光伏发电 、
需求侧响应、微电网、户用等各种解决方案。
我们用储能先进技术照亮了西藏的生命禁区,
我们让西北的弃光不再是难题,
我们为美丽的马尔代夫群岛送去绿色电力。
截至2018年上半年,
我们在全球拥有
储能电站 阳光电源 微电网 控制在10%以内);光伏发电利用率高于95%,弃光率低于5%,确保弃风、弃光电量比2017年进一步下降。全国水能利用率95%以上。全国大部分核电实现安全保障性消纳。
2019年,确保全国平均风电利用率
高于90%(力争达到92%),弃风率低于10%(力争控制在8%左右);光伏发电利用率高于95%,弃光率低于5%。全国水能利用率95%以上。全国核电基本实现安全保障性消纳。
2020年,确保全国平均风电
清洁能源 可再生能源 储能 ,很大程度上解决甘肃地区突出的弃风、弃光等顽疾,提高电网安全运行水平,促进当地新能源经济的再度腾飞。
作为国家批复的首个大型电池储能示范项目,青海这一项目的建成也将给国内的储能市场做出新的样本
批复同意的全国第一个电池储能试验示范项目。
项目位于甘肃酒泉、嘉峪关、武威、张掖等地区,在今年国家发布的光伏发电市场环境监测评价结果中,这类地区被评为红色区域,弃光、弃风情况严重,市场环境较差。
但
电池储能 弃光 电网侧 作为我国首个千万千瓦级风电基地的甘肃酒泉,面临着清洁能源消纳难题,成为全国弃风、弃光问题突出的地区。为完成到2020年,弃风、弃光率将总体控制在10%左右这一目标,酒泉在未来几年,将通过调整电源
结构、优化提升外送通道、发展储能项目、提高电能消纳水平等方式,进一步提高新能源利用率。
到2020年,我们的弃风、弃光率将总体控制在10%左右,风光电利用小时数可全面达到保障性收购要求。说起到2020
储能 弃光 清洁能源消纳 较高的老大型光伏场站为了解决弃光问题而建的项目。2018年,随着新能源平价上网政策的推进,建立在解决弃电基础上的盈利模式将失去优势,未来还需探索新能源场站加储能的更多价值。
参考国外,在新能源比例
储能 光伏储能 新能源 市场化交易。
至此,解决弃光难题不再是光伏行业对于储能的唯一诉求,优化用电、削峰填谷、平滑功率输出、提高电能自发自用比例等需求攀升,储能机遇显现。
就储能系统而言,潘勇强介绍,除储备电能外,还承担
逆变器 英威腾 储能 发电4644.58万千瓦时,其中储能发电量192.68万千瓦时,储能平均转换效率达到85%,达到改善光伏电站输出特性,减少弃光,为电网提供辅助服务的功能。
青海格尔木光储电站通过两年多的运行,充分验证了
大规模储能和新能源联合运行的良好效果,增加了电网运行的灵活性,提高区域电网的安全稳定水平,为大规模集中式光伏电站提高电网友好性、解决弃光限电寻找到一种可行的技术解决手段。
一是改善光伏电站
储能 产业指导 西北能源监管局 近年来,储能产业蹭着清洁能源的热度快速发展,在解决弃风弃光的消纳问题上被寄予重望。2018年12月29日,由中国三峡集团建设的国内首个大型平价上网项目在青海格尔木正式并网发电。该电站平均电价
光能 储能 光伏项目。而且这两个省市在不安排新增光伏项目多年之后,依然处于常年弃光限电的状态之中。
事实上,以新疆、甘肃为代表的西北部地区光照资源好,地广人稀,非常适合光伏发电的发展。但是西北地区用电需求小
、输电通道少也是事实,这就造成了弃光限电的问题。
如果能够在西北地区大规模建设储能系统,同时打通沿途输电通道,那西北地区用不完的光伏电量就可以轻松输送到用电需求大的中东部地区。这样一来,光伏发电将在
光伏储能 光伏发电 平价上网 配合大规模可再生能源发电基地运行,起到平滑输出等功能,储存可再生能源发电弃风弃光电量并在有用电需求时并网发电,按照可再生能源发电并网电价结算,并且可以提升可再生能源发电的调节能力,满足电网公司调度及
规模大、效率高、成本低、环保等优点,被认为是极具发展潜力的大规模储能技术,能够将可再生能源发出的不稳定电能转化为稳定、可控的优质电能、有效解决弃风、弃光问题,实现可再生能源发电大规模消纳。同时,可实现电力调峰、调频、调相、电压支持、旋转备用、应急响应等储能服务,提升电力系统效率、稳定性、安全性。
家电投山东半岛南3号海上风电项目一墙之隔,作为集中建设的共享储能电站,将储能容量全部租赁给周边风电、光伏等新能源企业,实现统一集中管理,可有效解决新能源场站弃光、弃风等问题,减轻企业自建配套储能投资运维
合适的对象出售,从而获利。
举一个简单例子来说,一个50MW/100MWh的储能电站和两个光伏电站结成对子,光伏电站的发电高峰时段,有部分弃光量,利用储能电站存储,在光伏发电低谷时,储能电站向系统
新能源装机容量大,面临弃风弃光的压力,同时消纳压力大;其次青海锂资源储量大,储能产业发展推动力度大。共享储能能否吸引更多的人来此领域?还要看三点,有无需求、有没有人愿意付费、具体实施有无障碍。目前看
我们在此次研究中关注储能电池系统在中国的两种应用案例。首先,我们评估储能电池仅用于减少弃风弃光的场景;其次,我们评估可减少弃风弃光并提供调峰辅助服务的储能电池状况。
经济性
仅用于减少弃风弃光
清洁能源的储备、变压转化等优点,被认为是最具有广阔发展前景的大规模储能技术之一。项目落地后能有效解决西北地区一直存在的大量弃风电及弃光电能源资源浪费问题。
中科中蓝能源科技(北京)有限公司作为中科院
压缩空气储能 减少机组调停和弃水、弃风、弃光,促进清洁能源并网消纳和大范围优化配置,实现更大规模开发利用。初步测算,电站建成投运后将进一步降低电力系统单位能耗水平,预计每年可节约系统标煤约39.6万吨,减排二氧化碳
阳蓄电站 抽蓄电站 抽水蓄能电站。根据相关研究统计,呼和浩特抽水蓄能电站投产后,弃风率减少5%以上,弃光率减少2%以上,消纳新能源作用显著。
总体而言,在新型电力系统构建的过程中,抽水蓄能的存在,已然成为电力系统绿色转型的
,为新能源发电企业和终端用户直接交易搭建起桥梁,极大推动了电力市场化发展。
二是促进新能源电力的消纳。尽管近年来风光利用率大幅提升,但当前弃风、弃光现象仍屡见不鲜。截至2021年6月,全国弃风
电量126.4亿千瓦时,弃风率达3.6%,弃光电量33.2亿千瓦时,弃光率达2.1%,全国绿电交易市场的建立为新能源电力消纳提供了更便捷的渠道,释放了新能源发展潜力,赢得更大范围的消纳市场,同时缓解了绿电
100%,很明显夜间光伏发电完全不出力,而白天的阴晴变化也大幅影响光伏发电的功率。
因此风电和光伏电的发电稳定性无法和火电相提并论,发电功率不好预测,容易对电网产生冲击。所以很多情况下不得不弃风弃光
,即多发出来的电只能白白的浪费掉。我国2015年的弃光率达到了12%,故风电和光伏电的消纳问题很严重。
因此,为了降低浪费,提高发电的稳定性和效率,配套储能技术就非常必要。
1. 储能方式与优劣
良好的协同机制,实现储能与电网、新能源场站的协同发展的多重价值,如平滑出力、负荷跟踪、提升可调节性等,争取共赢。
目前全国1-9月份弃风弃光总量160.8亿千瓦时,在输送和消纳能力没有大的改善情况下
储能 装机总容量为8553.5万千瓦。其中光伏发电装机容量951.6万千瓦,设备平均利用小时数为1337小时,弃光率为15.5%;风力发电装机容量1921万千瓦,设备平均利用小时数为1951小时,弃风率为26
%。弃光弃风率均高居全国前列,南疆克州弃光率在2018年更是高达30.3%。
按照此番《通知》要求,光伏电站在配置储能之后,可增加100小时计划电量,理论上可为一座100MW光伏电站每年增加数
储能电站 发电侧 %,可再生能源的清洁能源替代作用日益突显。目前弃光问题主要集中在新疆和甘肃,其中新疆弃风率、弃光率高达22.95%、15.84%。
据北极星储能网了解,目前新疆可再生能源发电已占主力,包含181个风电场
发电侧如何配置储能容量
关于光伏电站到底应该配多少储能,目前还没有准确的定位,通常认为需要20%、15%。此次新疆发布的文件中指出原则上按照光伏电站装机容量的20%配置储能,并可根据弃光率调整。依据
发电侧储能 储能技术创造风光资源的互补,随着大规模太阳能发电和风电的集中接入,由此引起的电网运行安全稳定性问题,弃光弃风问题等情况,储能参与调频调峰等辅助功能,也可以存储弃光和弃风量。
储能万亿级市场
户用储能 工商业储能 光伏+储能 西北地区是借助储能技术创造风光资源的互补,随着大规模太阳能发电和风电的集中接入,由此引起的电网运行安全稳定性问题,弃光弃风问题等情况,储能参与调频调峰等辅助功能,也可以存储弃光和弃风量。
储能万亿级市场
光伏发电 储能 光伏逆变器 降低发电成本,逐步摆脱国家补贴,实现持续健康发展的重要瓶颈。而这个问题,同样也困扰着我市新能源产业的发展。
据统计,2017年我国风力发电弃风率达12%,光伏发电弃光率为6%。对于我市而言,2018
年全市新能源总弃电量超过5.6亿千瓦时,其中弃风率3.12%,弃风电量1.5亿千瓦时;弃光率则为9.33%,弃光电量为4.15亿千瓦时。
如何破解新能源产业发展过程中的弃电问题,我市一直在探索,而
储能 弃电 互联网+ 。后续将根据电网调峰需要及市场情况继续扩建。示范项目建成后,将成为国内最大、商业化运营的储能虚拟电厂,对推动我国规模化储能技术发展进步,提升电网系统调峰能力和进一步解决我省弃风弃光限电困难具有积极促进作用。
储能 新能源消纳