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德國儲能靈活性資源情況研究

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:電力大數(shù)據(jù) 發(fā)布時間:2020-09-19 瀏覽:

德意志聯(lián)邦共和國位于中歐,北鄰丹麥,西部與荷蘭、比利時、盧森堡和法國接壤,南鄰瑞士和奧地利,東部與捷克和波蘭接壤,領(lǐng)土面積 357167 平方公里,人口約8293 萬人。德國是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,2018 年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)達(dá)到 4.0 萬億美元。早在二十世紀(jì)八十年代德國就提出了可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略,截至 2018 年底,德國發(fā)電總裝機容量達(dá)到 2.2 億千瓦,可再生能源占比超過 58.4%;德國國內(nèi)總發(fā)電量超過 5956 億千瓦時,可再生能源占比約為 35%,其中風(fēng)電發(fā)電量占比超過 17.2%,太陽能發(fā)電量占比為 7.1%,生物質(zhì)發(fā)電量占比為 8.0%。

受生物質(zhì)發(fā)電成本和資源制約,風(fēng)電和光伏發(fā)電是德國可再生能源比重提升的主要依靠力量。但同時,風(fēng)電和光伏發(fā)電比重的大幅提高對于德國電力系統(tǒng)靈活運行也提出了更高要求。以 2019 年 1 月冬季為例,除去可再生能源供給后德國凈負(fù)荷的波動性大幅增加。當(dāng)前德國通過充分挖掘火電機組、跨省區(qū)跨境輸電、需求側(cè)響應(yīng)以及儲能等不同途徑的靈活性潛力,利用多級市場,保障了其電力系統(tǒng)安全、可靠運行,控制可再生能源棄電率處于 2~4% 的合理范圍之內(nèi)。但隨著可再生能源發(fā)電量占比突破 30%,德國的棄風(fēng)率開始呈上升趨勢。

一、電源側(cè)靈活性資源情況

在德國火電、核電、抽水蓄能以及生物質(zhì)發(fā)電都被視為是可控電源。截至 2018 年底,德國可調(diào)度電源裝機容量達(dá)到 1.1 億千瓦,占全國總裝機容量的 50.2%。其中火電機組和抽水蓄能是電源側(cè)主要的靈活性來源,抽水蓄能將在后續(xù)儲能章節(jié)進(jìn)行介紹。

火電機組資源情況

德國的靈活火電機組主要包括四類:硬煤發(fā)電機組、褐煤發(fā)電機組、單循環(huán)燃?xì)獍l(fā)電機組(OCGT)以及聯(lián)合循環(huán)燃?xì)獍l(fā)電機組(CCGT)。截至 2018 年底,德國火電發(fā)電裝機容量超過 8300 萬千瓦,占國內(nèi)總裝機容量的 37.3%,其中褐煤裝機容量約為2120 萬千瓦,硬煤為 2370 萬千瓦,天然氣約為 2940 萬千瓦;2018 年德國國內(nèi)火電發(fā)電量達(dá)到 3173 億千瓦時,占全國總發(fā)電量的 49.1%,其中褐煤發(fā)電量約為 1455 億千瓦時,硬煤為 832 億千瓦時,天然氣為 834 千瓦時。從機組類型來看,德國煤電以大型發(fā)電機組為主,約占 56.7%,其中 68.1% 的燃煤機組為熱電聯(lián)產(chǎn)(CHP)機組,將近一半的單機容量在 60 萬千瓦以上,35% 在 30 萬千瓦到 60 萬千瓦之間;燃?xì)鈾C組以小型發(fā)電機組為主,其中燃?xì)?CHP 占燃?xì)庋b機總量的 59.4%,絕大部分單機容量小于 30 萬千瓦。

火電機組靈活性參數(shù)分析

隨著大量風(fēng)光可再生能源發(fā)電并網(wǎng),德國很多火電廠由于發(fā)電利用小時數(shù)偏低而面臨倒閉的風(fēng)險,為此提供電力系統(tǒng)靈活性服務(wù)成為火電企業(yè)新的盈利點。德國火電企業(yè)主要通過降低最小出力、提高爬坡速率、縮短啟動時間以及為 CHP 機組增加儲熱裝置等措施來提升機組的靈活性。四種火電機組中,總體來看 OCGT 靈活性最強,褐煤機組靈活性最差;常規(guī) OCGT 單循環(huán)燃?xì)廨啓C的平均爬坡率可以達(dá)到 8%~12%/ 分鐘,是其他機組的 4~6 倍,而熱啟動和冷啟動時間相比 CCGT 的 3~4 小時和煤電機組的 1~10 小時,OCGT 只需要 5~11 分鐘;硬煤機組最小穩(wěn)定出力優(yōu)勢明顯,可以壓至額定容量的

25~40%,其他三種機組最小穩(wěn)定出力可以降至 40%~60% 之間。

為進(jìn)一步挖掘電源側(cè)的靈活性資源,德國的火電機組也在不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和靈活性升級,其中褐煤機組優(yōu)化潛力最大,最先進(jìn)機組最小穩(wěn)定出力可以從額定容量的50%~60% 下降到 35%~50%,爬坡率從 1%~2%/ 分鐘提升到 2%~6%/ 分鐘,熱啟動和冷啟動時間可以分別從 4~6 小時、8~10 小時降低至 1.25~4 小時和 5~8 小時。燃?xì)鈾C組靈活性提升主要體現(xiàn)在最小出力的進(jìn)一步降低,先進(jìn)的 OCGT 和 CCGT 機組最小穩(wěn)定出力已經(jīng)可以達(dá)到與燃煤機組相同的水平,部分 OCGT 機組的最小穩(wěn)定出力甚至可以達(dá)到20%,未來隨著天然氣發(fā)電量占比不斷攀升,燃?xì)鈾C組有望成為德國最重要的電源側(cè)靈活性資源。

CHP 機組供暖季靈活性分析

德國的供暖季一般從當(dāng)年 10 月到次年 4 月,由于冬季 CHP 機組需優(yōu)先滿足供暖需求,隨著風(fēng)光占比的大幅提高,德國使用了大型儲熱設(shè)備來實現(xiàn) CHP 機組的熱電解耦,提升火電的靈活性。例如位于德國杜塞爾多夫的 Lausward Fortuna 聯(lián)合循環(huán)燃?xì)?CHP電廠,建造了容量為 36000 平方米的世界第一大熱水儲熱罐,實現(xiàn)燃?xì)廨啓C從熱啟動到達(dá)滿功率運轉(zhuǎn)僅需 25 分鐘,不僅為電網(wǎng)提供了靈活性保障,同時即使電廠停運也能滿足杜塞爾多夫整個城市多天的供暖需要。

二、 電網(wǎng)側(cè)靈活性資源情況

德國雖然可再生能源發(fā)電占比不斷提升,但其電力系統(tǒng)中斷時間(SAIDI)卻逐步走低,2018 年德國 SAIDI 僅為 13.91 分鐘。然而,為了維護(hù)電網(wǎng)的穩(wěn)定運行,近年來德國電網(wǎng)的阻塞管理成本大幅提高,2018 年其總成本是 2013 年的 6.7 倍。研究主要關(guān)注大電網(wǎng)的靈活互濟(jì),因此本章節(jié)將著重介紹德國跨境輸電靈活性的釋放。

跨國電網(wǎng)靈活互濟(jì)狀況

德國境內(nèi)主干電網(wǎng)電壓等級主要為 220 千伏和 380 千伏,全國主干電網(wǎng)線路長度約為 35000 公里,由四個 TSO 企業(yè) Tennet、Amprion、50Hertz 以及 Transnet 分區(qū)進(jìn)行運行和管理。同時德國是歐洲互聯(lián)電網(wǎng) ENTSO-E 的成員國之一,屬于五個同步區(qū)域之一的 UCTE;與區(qū)域內(nèi)國家主要通過 380~400 千伏(紅色)和 220 千伏(綠色)的交流輸電線路連接,與其他同步電網(wǎng)則通過高壓直流輸電線路(粉色)連接;目前德國與 9個鄰國開展實時跨國電力交換。

德國作為擁有高可再生能源發(fā)電裝機占比的國家,跨境電力傳輸在可再生能源消納方面發(fā)揮了重要作用,例如當(dāng)?shù)聡稍偕茉窗l(fā)電大發(fā)時刻,奧地利和盧森堡會從電力市場中購買大量德國電力,以享受低廉的價格。同時在應(yīng)對突發(fā)事件時,跨境輸電也為德國電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行和安全供給提供了保障,例如 2015 年 3 月 20 日的“日食危機”,9~10 點之間德國從丹麥進(jìn)口電量增加了 169%,從對瑞典的電力出口轉(zhuǎn)向電力進(jìn)口,此外瑞士也為德國額外提供了 42.3 萬千瓦的發(fā)電容量支持。

電網(wǎng)靈活性提升舉措

為提升電網(wǎng)靈活性、防止電網(wǎng)阻塞,德國采用 GORE 原則發(fā)展電網(wǎng),即首選電網(wǎng)運行優(yōu)化,其次電網(wǎng)改造,最后電網(wǎng)擴建。其中電網(wǎng)運行優(yōu)化包括遠(yuǎn)程控制可再生能源電站、建立實時發(fā)電數(shù)據(jù)追蹤系統(tǒng)等;電網(wǎng)改造包括增加輸電線路溫度監(jiān)測設(shè)備、使用移相變壓器等;電網(wǎng)擴建則重點需要考慮成本和公眾接受程度。

三、用戶側(cè)靈活性資源情況


德國的用戶側(cè)靈活性資源主要來自工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和居民,以價格型需求側(cè)管理為主。2014 年據(jù)德國航空航天中心(DLR)評估,德國“降低負(fù)荷”需求響應(yīng)的資源潛力達(dá)到 1380 萬千瓦,約占德國最高負(fù)荷的 17%;“提升負(fù)荷”需求響應(yīng)的資源潛力達(dá)到3230 萬千瓦,約占最高負(fù)荷的 40%。從經(jīng)濟(jì)性角度看,德國工業(yè)需求側(cè)響應(yīng)的固定成本在 0.2~8 歐元 / 千瓦之間,可變成本也不高于 0.5 歐元 / 千瓦,僅為發(fā)電機組靈活性改造的十分之一。盡管如此,目前可以實際規(guī)?;瘏⑴c靈活性服務(wù)的主要是工業(yè)領(lǐng)域的鋁企業(yè)。

工業(yè)負(fù)荷靈活性資源

工業(yè)用戶主要通過短暫加快或放緩生產(chǎn)活動,或者改變生產(chǎn)時間來提供需求響應(yīng)。德國能源署(dena)研究表明,德國幾乎所有的工業(yè)部門如冶金業(yè)、化工、橡膠和塑料工業(yè)都能提供不同程度的需求側(cè)靈活性服務(wù),其中大型高耗能企業(yè)可以獨立參與靈活性服務(wù),而小型用能企業(yè)則通過虛擬電廠(VPP)模式集中參與。據(jù)德國能源經(jīng)濟(jì)研究中心(FfE)評估,德國擁有 900 萬千瓦的工業(yè)負(fù)荷可以通過中斷的方式提供 5 分鐘以內(nèi)的需求側(cè)響應(yīng),擁有 250 萬千瓦的負(fù)荷可以連續(xù)提供 1 小時以上的靈活性服務(wù)。其中化工、冶金企業(yè)相較于其他部門擁有更大的需求響應(yīng)潛力,例如 Trimet 公司是德國最大的鋁生產(chǎn)和冶煉企業(yè),也是德國最先進(jìn)的工業(yè)用戶靈活性供應(yīng)商,一秒鐘能夠調(diào)節(jié)負(fù)荷8~60 萬千瓦,可以為電力系統(tǒng)提供一級備用、二級備用以及可中斷負(fù)荷服務(wù)。

第三產(chǎn)業(yè)靈活性資源

據(jù)德國航空航天中心 2014 年的評估,德國第三產(chǎn)業(yè)“降低負(fù)荷”和“提升負(fù)荷”需求響應(yīng)的理論潛力超過 400 萬千瓦,其中近一半的潛力來自于商業(yè)通風(fēng)。德國弗朗霍夫研究所(Fraunhofer ISI)通過對 1000 家服務(wù)業(yè)企業(yè)進(jìn)行采訪評估,發(fā)現(xiàn)酒店、辦公樓、餐廳等建筑物具有巨大的靈活性潛力,可以通過 VPP 參與現(xiàn)貨市場或平衡市場作為二級備用和分鐘備用,但當(dāng)前缺少有效的激勵機制阻礙了服務(wù)業(yè)靈活性潛力的釋放。

電動汽車靈活性資源

2018 年德國 EV 數(shù)量達(dá)到 18 萬輛,累計建設(shè)交流充電樁約 7900 個和直流充電樁超過 1400 個,目前已經(jīng)開始嘗試電動汽車(EV)靈活性資源的利用,V2G 在部分地區(qū)已經(jīng)進(jìn)入到試點階段。德國 VPP 集成商 Next Kraftwerke 和荷蘭智能充電平臺運營商Jedlix 計劃自 2019 年起,共同開展 EV 電池提供二級備用的試點項目,能為德國電力系統(tǒng)提供正向或負(fù)向的調(diào)頻服務(wù)。

四、儲能靈活性資源情況

德國儲能設(shè)施主要包括抽水蓄能、電池儲能、壓縮空氣儲能(CAES)以及電制 X (PtX)。截至 2018 年,德國儲能裝機容量已達(dá)到近 790 萬千瓦,主要為電力系統(tǒng)提供快速和短期的靈活性服務(wù),其中抽水蓄能仍然是德國目前裝機容量最大、經(jīng)濟(jì)性最好的儲能設(shè)施;隨著技術(shù)的發(fā)展和成本降低,電池儲能也開始進(jìn)入到大型商業(yè)化應(yīng)用階段,技術(shù)類型和商業(yè)模式逐漸多樣化;壓縮空氣儲能具有靈活性高且運行穩(wěn)定的優(yōu)勢,但由于建設(shè)條件較為苛刻,目前德國僅有一個商業(yè)化運行項目;當(dāng)前電制 X 在德國還處在小規(guī)模試驗階段,預(yù)計 2020 年后才會陸續(xù)實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化運行。

抽水蓄能資源

德國從二十世紀(jì)五十年代末開始建設(shè)抽水蓄能電站,截至 2018 年底,境內(nèi)抽水蓄能電站裝機容量達(dá)到 680 萬千瓦,主要分布于德國中部和南部;除此之外,臨近的盧森堡、瑞士和奧地利約 300 萬千瓦的抽水蓄能電站也由德國電網(wǎng)管理。德國抽水蓄能電站的最小穩(wěn)定出力一般約為額定容量的 30%,通??梢栽?75 秒到 100 秒內(nèi)爬升至最大容量,并為電力平衡市場提供一級備用、二級備用和分鐘備用。例如德國最大的抽水蓄能電站 Goldisthal 位于圖林根州,裝機容量 106 萬千瓦,在非高峰用電時段從褐煤發(fā)電廠購買價格低廉的盈余電力蓄水,當(dāng)用電高峰來臨時參與電網(wǎng)的調(diào)峰服務(wù),單機運行容量能在數(shù)秒鐘內(nèi)從最低的 4 萬千瓦上升到 26.5 萬千瓦滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。

電池儲能資源

隨著電池成本的下降,電池儲能近年來迎來了快速發(fā)展階段。2018 年德國電池儲能裝機容量達(dá)到約 70 萬千瓦,其中商用項目占比 52.9%,戶用項目占比 47.1%;目前電池儲能為德國電力系統(tǒng)提供一級備用、二級備用、平衡電網(wǎng)供需和提供無功補償?shù)龋渲刑峁┮患墏溆梅?wù)的商用電池裝機容量約為 37.1 萬千瓦,以鋰電池為主。

壓縮空氣儲能資源

壓縮空氣儲能技術(shù)(CAES)早在二十世紀(jì)七十年代就已經(jīng)實現(xiàn)了商業(yè)化運行,它擁有啟動時間短、啟動穩(wěn)定以及爬坡快的優(yōu)勢,在德國壓縮空氣儲能通常為電網(wǎng)提供分鐘備用、調(diào)峰備用和對風(fēng)光進(jìn)行快速補償。目前德國擁有世界上最大、運行時間最長的CAES 項目,總裝機容量為 321 兆瓦,可以在額定功率下連續(xù)供電 3 小時;該項目的啟動時間一般為 10 到 12 分鐘,在緊急情況下甚至可以實現(xiàn) 5 分鐘冷啟動;爬坡速率約為額定容量的 30%/ 分鐘,比最靈活的 CCGT(8%~12%/ 分鐘)還要快一倍以上,啟動穩(wěn)定性可以達(dá)到 99%。

電制 X 資源

當(dāng)前德國的電制 X(PtX)項目主要有電制氫(PtH2)和電制甲烷(PtCH4)。截至 2018 年底,德國在運的大于 50 kWel 的 PtX 項目總裝機容量達(dá)到 26 兆瓦,其中約17.5 兆瓦為電制氫項目,8.5 兆瓦為電制甲烷項目。利用系統(tǒng)中盈余的可再生能源,通過生產(chǎn) H2 和 CH4,德國的 PtX 項目能夠為電力系統(tǒng)提供一定的靈活性。盡管目前在運的 PtX 項目均屬于科研類項目或試點項目,實現(xiàn)盈利還有一定距離,但 PtX 在一定程度促進(jìn)了北部盈余風(fēng)電的消納。

五、靈活性市場機制情況

德國的各類靈活性資源可以通過平衡市場、現(xiàn)貨市場、電網(wǎng)阻塞管理以及平衡單元內(nèi)部平衡等方式參與靈活性市場。關(guān)于市場機制的更多細(xì)節(jié),德國國際合作機構(gòu)(GIZ)的另一篇報告《德國電力市場靈活性》中將做詳細(xì)敘述。本章只對平衡市場的情況做簡要概述,以便更好理解各類靈活性資源的特性。

根據(jù)靈活性需求的不同,在德國輸電網(wǎng)運營商(TSO)通過拍賣的形式確定提供服務(wù)的靈活性資源。一級備用通常在系統(tǒng)頻率出現(xiàn)較小波動時自動作出響應(yīng);二級備用則用于系統(tǒng)頻率會出現(xiàn)較大波動的非可預(yù)見事件;分鐘備用則可在大型或長期停電事件中發(fā)揮作用,例如核電廠出現(xiàn)強制停機。由于一級備用和二級備用對響應(yīng)速度的要求較高,通常由火電機組、抽水蓄能電站、大型工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)以及少量電池儲能參與;分鐘備用則可以接納更多樣的靈活性資源,例如壓縮空氣儲能(CAES)和通過虛擬電廠(VPP)集成的小型電力用戶等。

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