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储能行业动态研究:欧洲负电价现象,消纳和调控能力的贫弱,带来储能、虚拟电厂等建设需求.docx

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内容目录

TOC\o1-2\h\z\u1、欧洲负电价现象:消纳和调控能力的贫弱,带来储能、虚拟电厂等建设需求 6

、欧洲负电价现象持续加剧 6

、欧洲负电价现象反映消纳和调控能力的贫弱 7

、储能解决新能源消纳问题 8

、虚拟电厂优化负荷调节 9

2、重点关注个股 12

3、风险提示 12

图表目录

图1:2024/12/30-2024/1/5德国的电力供应(MW)和及现货价格(EUR/MWh) 6

图2:2020-2024年欧洲四国负电价小时数(h) 7

图3:2018-2024年1-8月欧盟27国中至少一国出现负电价小时数及全年占比 7

图4:2021年VS2030年欧盟27国对灵活性的配置需求(TWh) 8

图5:储能缓解负电价的价值体现 8

图6:2024年德国主要能源LCOE情况(欧分/KWh) 9

图7:2022-2050年欧洲储能需求及预测(GW) 9

图8:国外虚拟电厂典型激励模式 10

图9:德国不同的虚拟电厂市场参与主体 11

图10:NextKraftwerke的三种主要业务模式 12

1、欧洲负电价现象:消纳和调控能力的贫弱,带来储能、虚拟电厂等建设需求

、欧洲负电价现象持续加剧

2025年初交易日德国再次出现负电价。在2025/01/02GMT+1的0:00-3:00,由于可再生能源发电量超过40GW,远超彼时需求,德国隔夜市场再次出现了阶段性的负电价,日内连续均价最低达到-3.01EUR/MWh。

图1:2024/12/30-2024/1/5德国的电力供应(MW)和及现货价格(EUR/MWh)

资料来源:Energy-Charts

近四年来欧洲四国负电价现象加剧。根据欧洲电力工业联盟(Eurelectric),2023年欧盟近三分之二的电力来自清洁和可再生能源,具体来看,核能占23%,可再生能源占45%,其中风电/水电/光伏/其他可再生能源占比分别为18%/13%/9%/5%。Eurelectric’sEldaEurostat数据显示2024年该比例进一步增至75%;据欧洲电力交易所(EpexSpot)数据显示,欧洲最大的电力市场德国2024年负电价时长达468小时,同比增加60%;欧洲电力协会(Eurelectric)数据显示,2024年1-8月在欧盟“竞价区域”内有18%的时间出现负电价,该比例较2023年提升一倍。

图2:2020-2024年欧洲四国负电价小时数(h)

资料来源:EpexSpot、Nordpool、Omie,

图3:2018-2024年1-8月欧盟27国中至少一国出现负电价小时数及全年占比

资料来源:Eurelectric’sElda,

、欧洲负电价现象反映消纳和调控能力的贫弱

欧洲负电价问题的根源之一在于消纳和调控能力的贫弱。欧洲负电价主要在风电和光伏发电高峰期时出现,出现负电价现象的原因涉及三个关键因素,1)电厂的应变能力有限,难以适应可再生能源的波动性,反映了消纳和调控能力的贫弱;2)为了保持电网稳定,调频备用电厂不能轻易中止运行;3)可再生能源的补贴政策未能精准契合市场需求。

消纳和调控能力的贫弱,带来储能、虚拟电厂等建设需求。负电价反映了电力系统供需不平衡的问题,需要通过增加灵活性资源来调节供需关系,避免电力浪费和电网不稳定。根据ENTSOEtransparencyplatform、ACER预测,2030年欧盟27国对日间/周间的灵活性的配置需求有望在2021年的基础上分别

+100%/+50%。通过储能和虚拟电厂的协同作用,可以有效平衡电力供需,减少因发电过剩导致的负电价频率和持续时间。

图4:2021年VS2030年欧盟27国对灵活性的配置需求(TWh)

资料来源:ENTSOEtransparencyplatform,ACER,

、储能解决新能源消纳问题

储能通过平衡供需、减少弃电等手段缓解负电价。储能通过在可再生能源发电过剩时储存电力,并在需求高峰时释放,助力平衡电力供需,减少弃电和负电价的出现;同时利用电力市场的峰谷价差,降低用户成本,提升经济效益。

图5:储能缓解负电价的价值体现

价值

说明

平衡供需

储能系统在可再生能源发电过剩时储存电力,并在电力需求高峰时释放,有效平衡电力供需,减少

负电价的出现

经济激励

利用电力市场的峰谷价差,储能系统在低价时段充电、高价时段放电,既降低了用户成本,也提升

了运营商的经济效益

减少弃电

在负电价时段,储能系统避免了电力浪

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