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光伏給電網(wǎng)帶來“鴨子”負荷曲線,電池儲能是最有前途的“烤鴨”方法

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:國際能源小數(shù)據(jù) 發(fā)布時間:2020-02-27 瀏覽:次

福布斯網(wǎng)站發(fā)表署名David Carlin的文章,題目是:The Solar Revolution Is Coming: Duck! 前一句的意思是“太陽能革命正在到來”,這里Duck是雙關語:一方面是指太陽能光伏帶來的負荷“鴨子”曲線,另一方面是指如何因勢利導應對這個鴨子曲線。

加州獨立系統(tǒng)運營商(CAISO)在評估加州的電力生產(chǎn)和需求時,首次發(fā)現(xiàn)了這只“鴨子”。過去的幾十年以來,各國電網(wǎng)運營商掌握了需求的預測模型,并能相應地調度發(fā)電產(chǎn)量以隨時滿足需求。但太陽能光伏的出現(xiàn)為需求的計算增加了一個新的維度。與煤電、核能和天然氣發(fā)電不同,太陽能是“不可調度的”,這意味著它不能隨意增加或減少。相反,太陽能發(fā)電取決于天氣、季節(jié)和時間。太陽能的間歇性意味著電網(wǎng)管理者必須重新考慮如何利用常規(guī)電廠。太陽能發(fā)電越多,對常規(guī)電廠(稱為“凈負荷”)的需求就越低。在一個典型的日子里,凈負荷圖看起來就像鴨子。早上,隨著更多的太陽能光伏上網(wǎng)(鴨尾巴),凈負荷下降。當太陽最強的時候(鴨的腹部),凈負荷在中午左右見底。然后,在傍晚時分,隨著太陽能發(fā)電量的下降和整體能源需求的增加(鴨脖子),凈負荷迅速上升。最后,當人們睡覺時(鴨頭),凈負荷下降。隨著太陽能發(fā)電份額的增加,鴨子的肚子會越來越深,脖子越來越長。

這只看上去友善的鴨子讓電網(wǎng)調度頭疼不已?;矩摵砂l(fā)電廠(如煤和核電站)的建設是為了持續(xù)運行。如果因為鴨子的存在,在中午關閉這些基本負荷電廠,然后在晚上滿負荷運行是困難和昂貴的。電網(wǎng)管理者通常依賴天然氣作為峰荷電廠來應對需求負荷的變化,然而許多天然氣廠只在峰荷運行,在經(jīng)濟上對發(fā)電商和消費者都是低效的。此外,凈負荷的大幅波動會損害電網(wǎng)的基礎設施。一個次優(yōu)的解決方案是“削減”太陽能,限制進入電網(wǎng)的太陽能發(fā)電量,以平滑凈負荷曲線,但這會導致大量的可再生能源能量浪費。

我們能否將這只鴨子“煮熟”呢?

雖然擴大太陽能光伏的使用確實存在挑戰(zhàn),但也有許多有效的解決方案。首先,可以通過創(chuàng)建一個更大的電網(wǎng)系統(tǒng),可以在更多的地方進行太陽能發(fā)電,可以在一定程度上平滑需求高峰負荷。

其次,確立實時的市場激勵機制也將有所幫助。目前,消費者和企業(yè)以平均價格購買電力。然而,由于供求關系的變化,電力的現(xiàn)貨價格變化很大。當需求量最大時,一個實時定價的智能電網(wǎng)將收取更多的晚間電費。這一價格信號可能會促使人們在高電價的時段減少消費,從而在一定程度上緩解需求激增。同樣,實時定價將使用戶能夠以合理的價格向電網(wǎng)出售電力,減少電力供應過剩期間的生產(chǎn)過剩。

實時定價也可以與能效措施相結合,具體來說就是消費者購買能源效率更高的產(chǎn)品,用更少的能源做更多的事情。自1980年以來,美國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長了近200%,而能源使用卻增長了不到50%,正是效率的提高減少了對電網(wǎng)的壓力,每年為用戶節(jié)省數(shù)十億美元。在電力供應端,電網(wǎng)運營商可以使用大數(shù)據(jù)和機器學習來更好地預測供需變化。

此外,不同的太陽能技術也可以發(fā)揮作用。聚光太陽能發(fā)電(CSP)利用反射鏡將太陽光線聚焦,加熱水并驅動渦輪機發(fā)電,生產(chǎn)更多的可調度能源,可以通過在不同地區(qū)和不同時段運行來補充光伏發(fā)電量。從生物燃料、潮汐能等其他可再生能源技術也將繼續(xù)增長,有助于實現(xiàn)清潔能源結構的多樣化。

最后,電池儲能是最有前途的“烤鴨”方法?,F(xiàn)在,新的電池技術以可承受的價格實現(xiàn)了更大的能量儲存。在過去的十年里,電池價格下降了近90%。許多專家認為這只是一個開始。Wood Mackenzie的一份報告預計,2018年至2024年間,電力存儲將增長1300%以上。瑞銀(UBS)分析師估計,到2030年電力儲能行業(yè)可能價值近5萬億美元。如果說20世紀10年代是“太陽能的10年”,那么20世紀20年代很可能是“電池儲能10年”,這樣的發(fā)展將使太陽能生產(chǎn)商能夠儲存能量,并在需要時將其釋放到電網(wǎng)中,一勞永逸地解決鴨子問題。

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關鍵字:電池儲能 光伏儲能

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