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新能源的大量接入,客观上需要提升以虚拟电厂技术为手段
的需求响应能力。我国虚拟电厂的顶层设计需尽快启动。
在全面落实“双碳”战略部署和“四个革命、一个合作”能
源安全新战略的背景下,加快提升以虚拟电厂技术为手段的
需求响应能力,对构建科学合理的新型电力系统、推动能源
绿色低碳转型和构建新型能源体系意义重大。
近年来,我国新能源实现了跨越式发展,装机规模稳居全球
首位。截至2023年6月底,全国风电、光伏发电累计装机容
量分别达3.89亿千瓦、4.7亿千瓦,电力行业绿色低碳转型
成效显著。但要实现2030碳达峰和2060碳中和,新能源装
机分别需要大幅度提升至约17亿千瓦和70亿千瓦。
然而,新能源能量密度低、稳定性差,具有波动性、间歇性、
反调峰性等特征,导致电力系统灵活调节能力不足,亟需在
电源侧、电网侧、用户侧同步发力,特别是调度运行模式将
由以大电源大电网为主要控制对象、源随荷动的调度模式,
向源网荷储协调控制、输配微网多级协同的调度模式转变,
确保电力系统的运行更加安全
平稳高效,系统整体成本更加合理。即需要以发展虚拟电厂
为重要引擎构建新型电
力系统,以推动能源绿色低碳转型、构建新型能源体系。
应运而生的虚拟电厂
在构建“清洁、低碳、安全、高效”的新型电力系统大背景
下,虚拟电厂应运而生。虚拟电厂是一种通过先进信息通信
和监测控制技术,将不同空间的可调负荷、电动汽车、储能、
微电网、分布式电源等多种资源聚合起来,实现自主协调优
化控制,参与电力系统运行和电力市场交易的智慧能源系统。
它既可以作为“正电厂”向系统供电调峰,又可以作为“负
电厂”,加大负荷消纳配合系统填谷,对推动能源低碳绿色
转型发展具有重要的现实意义。
从电网侧,发展虚拟电厂可提高电网安全水平。风光水等可
再生新能源的发展与并网,带给电网的随机性和波动性,影
响电网的稳定安全。虚拟电厂可以将需求侧的分散资源聚沙
成塔,与电网进行灵活、精准、智能化互动响应,有助于平
抑电网峰谷差,提升电网安全保障水平。比如在用电高峰期,
工业园区可以调节用电高峰时段的工作,少开机甚至不开机,
在夜间低谷时段争取满负荷生产。用户也可以在用电低谷期,
主动给电动汽车充电。从电源侧,可促进新能源消纳。随着
光伏、风电
等大规模波动性较强的电源接入电网,出力和负荷相匹配越
来越难,可导致出现负电价情况。
2023年5月1日20时至2日17时,山东实时负电价时段
长达21小时,刷新了长周期现货试运行的负电价时长记
录。通过虚拟电厂提高能源系统的灵活性,则不仅可以有利
于发挥现货市场的作用,还可以防止负电价现象,提升系统
调节能力,降低“三弃”电量。
从用户侧,可提升用户效能。电力用户通过参与需求响应,
用能效率大幅提升,在降低电费的同时,还可以获取需求响
应收益。如江苏南京试点项目,平均提升用户能效约20%无
锡试点项目,提高园区整体综合能源利用率约3%,降低用能
成本约2%,年收益约300万元。
从产业侧,虚拟电厂拥有广阔发展前景。我国东西部电力供
需关系趋紧,2023年全国最大负荷约12.9亿千瓦,按照5%
的可调节能力测算电力峰谷差,各地年最高负荷95%以上峰
值负荷不足50小时,按满足5%峰值负荷需求,约为6450
万千瓦可调负荷能力,需火电电力建设投资4000亿元左
右,若建虚拟电厂只需500-600亿元,
即八分之一的投资就可以支撑以往火电厂削峰填谷的
效用。
国内外发展现状及趋势
由于各国资源禀赋以及市场规则各有不同,虚拟电厂理论和实践在
发达国家已经成熟且各有侧重。其中,美国以可控负荷的需求响应
为主,参与系统削峰填谷;以德国为代表的欧洲以分布式电源的聚
合为主,参与电力市场交易;日本以用户侧储能和分布式电源为
主,计划到2030年超过2500万千瓦;澳大利亚以用户侧储能为主,
特斯拉公司在南澳建成了号称世界上最大的以电池组为支撑的虚拟
电厂。
我国虚姒电厂示范项目清第(≡±2023年底)
省份项目名称运行时网公司吏海类型主要功能及成效
通过智Mt窗控平台广泛疑累浙江省内各塔的分布式电源、新里礴能、充
华能浙江能源开友
浙江浙江省
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