储能科学与技术 ›› 2023, Vol. 12 ›› Issue (9): 3019-3032.doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0276
收稿日期:
2023-04-26
修回日期:
2023-05-29
出版日期:
2023-09-05
发布日期:
2023-09-16
通讯作者:
郭祚刚
E-mail:luyf2@csg.cn;guozg@csg.cn
作者简介:
鲁跃峰(1985—),男,硕士,高级工程师,从事电力、储能创新研究与规划方面的研究,E-mail:luyf2@csg.cn;
基金资助:
Yuefeng LU1(), Zuogang GUO2(), Yu GU1, Min XU2, Tong LIU2
Received:
2023-04-26
Revised:
2023-05-29
Online:
2023-09-05
Published:
2023-09-16
Contact:
Zuogang GUO
E-mail:luyf2@csg.cn;guozg@csg.cn
摘要:
储能发展尚处于早期阶段,国内外均针对储能制定了一系列政策支持储能发展。相比于国内,欧洲、美国、澳大利亚等国家及地区储能相关政策及商业模式更成熟,储能项目经济性也更好,成熟的市场规则和良好的经济性更有利于储能行业健康可持续发展。对比国内外储能相关政策及商业模式,分析中国储能发展的不足,对国内储能发展具有重要的借鉴意义。本文首先介绍了欧洲、美国和澳大利亚在电价、规划、财税补贴、市场规则等方面的相关支持政策,分析了主要国家的表前和表后储能的商业模式;其次,总结了中国在储能规划、参与电力市场、补贴、强制配储能、电价等方面出台的相关政策,分析了新能源配储、用户侧储能、火储联合调频、独立储能等场景的商业模式;最后,通过对比国内外储能政策与商业模式,得出对我国储能政策及市场机制方面的启示,提出我国应在加大储能财税补贴力度、减少强配储能、加快储能参与电力现货市场进度、增加储能可参与的电力市场服务种类等方面进行改进和优化。
中图分类号:
鲁跃峰, 郭祚刚, 谷裕, 徐敏, 刘通. 国内外新型储能相关政策及商业模式分析[J]. 储能科学与技术, 2023, 12(9): 3019-3032.
Yuefeng LU, Zuogang GUO, Yu GU, Min XU, Tong LIU. Analysis of new energy storage policies and business models in China and abroad[J]. Energy Storage Science and Technology, 2023, 12(9): 3019-3032.
表2
英国电力市场服务类型"
服务种类 | 市场/服务 | 描述 |
---|---|---|
频率响应服务 | 固定频率响应(FFR) | 对频率变化的动态或静态响应,月度招标。有两个FFR类型:①动态:是一种持续提供的服务,用于管理系统的逐秒变动;②静态:通常是在定义的频率偏差下触发的离散服务 |
静态低频 | 为了减少无法预测月度计划的资产的进入壁垒,静态低频(LFS)是FFR每周拍卖中可用的两种服务类型之一 | |
动态低-高频 | 为了减少无法预测月度计划的资产的进入壁垒。动态低-高频(DLH)是FFR每周拍卖中可用的两种服务类型之一 | |
动态遏制 | 动态遏制(DC)是一种快速作用的故障后服务,在发生故障时将频率控制在±0.5 Hz的法定范围内,只有当频率超出操作限制(±0.2 Hz)时才会激活。有两种不同的服务可以独立提供:①动态遏制低频;②动态遏制高频 | |
动态调节 | 动态调节(DR)是一种故障前服务,旨在缓慢纠正连续但较小的频率偏差。其目的是在50 Hz的目标附近持续调节频率 | |
动态稳定 | 动态稳定(DM)是一种故障前服务,旨在快速提供服务,目的是将频率保持在操作限制范围内,有助于通过快速响应来管理突然出现的大规模失衡 | |
备用服务 | 快速备用 | 快速备用通过增加发电输出或减少需求消耗,提供快速可靠的有功功率输送 |
慢速备用 | 慢速备用是一种故障后服务,旨在提供不同的正备用和负备用,并支持ESO在15分钟内将频率恢复到±0.2 Hz的义务。有两种不同的服务可以独立提供:①负慢速备用;②正慢速备用 | |
短暂备用 | 短暂备用是一种快速备用产品,旨在弥补动态遏制、动态调节和动态稳定的新频率响应服务与较慢备用产品之间的调节服务 | |
短期运行备用 | 当输电网络需求大于预测时,短期运行备用向ESO提供额外的电力(发电或减少需求的有功电力) | |
需求增加 | 需求增加服务鼓励大型能源用户和发电商在可再生能源产量高、国家需求低时增加需求或减少发电。这种情况通常发生在夏季的夜间和周末下午 | |
超级最小输出功率 | 超级最小输出功率通过降低同步发电机的最低发电水平,直接降低与系统同步的发电机的最低功率输出水平或最小稳定输出功率之和 | |
平衡装置启动服务 | 平衡装置启动服务是国家电网在平衡机制中接入发电的一种机制,该装置不计划运行(参与者通常当天不可用)。该服务包含两个要素:①平衡装置启动将平衡装置单元带到可以在平衡机制时间范围内同步的状态;②热备用是指将平衡装置单元保持在这种准备同步的状态 | |
替代备用 | 替代备用是参与的欧洲输电系统运营商之间的一项协调服务,用于提供有功功率的增加和减少 | |
无功功率服务 | 强制性无功功率服务 | 强制性无功功率服务(ORPS)提供变化的无功功率输出。在任何给定的输出处,可以指示发电机产生或吸收无功功率,以帮助管理靠近其连接点的系统电压。《电网规范》要求涵盖的所有发电机都必须具备提供无功功率的能力 |
系统安全服务 | 联跳闸 | 联跳闸服务是一种自动控制,在系统故障事件发生后,发电量可能会减少或断开。这项服务可以作为一种必要连接条件,也可以根据商业安排提供 |
黑启动 | 黑启动是指在国家输电系统全部或部分关闭的情况下恢复电力的服务 | |
最大发电量 | 最大发电量需要在系统承压期间提供额外的短期发电输出,以实现系统平衡。此服务允许访问发电机正常运行范围之外的未使用容量 | |
容量市场 | 容量市场 | 容量市场是一种通过可靠的容量来源来确保电力供应安全的服务 |
电力批发市场 | 日前和日内交易 | 日前和日内批发市场交易是从其他市场方出售和购买电力 |
表3
英国电力市场服务技术要求"
服务种类 | 市场/服务 | 最大响应时间 | 最小容量 | 最大容量 | 最小持续时间 | 恢复时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
频率响应 服务 | 固定频率响应(静态) | 30秒(二次响应) | 1 MW | N/A | 30分钟 | N/A |
固定频率响应(动态) | 2秒启动,10秒满发(初次), 30秒(二次),10秒(高频) | 1 MW | N/A | 20秒(初次),30分钟(二次),无限期(高频) | N/A | |
静态低频 | 10秒满发 | 1 MW | 每台20 MW 参与招标 | 30分钟 | N/A | |
动态低-高频 | 1 MW 2秒启动,10秒满发(初次),30秒(二次),10秒(高频) | 1 MW | 每台20 MW 参与招标 | 30秒(初次),30分钟 (二次),无限期(高频) | N/A | |
动态遏制 | 1秒(满发),不超过0.5秒 | — | 100 MW/台 | 连续的跨合同交付。 对于容量有限的资产(如 电池):15分钟满合同容量 | 30分钟内达到响应能量的20% | |
动态调节 | 2秒(最大爬坡启动), 10秒内满发 | 1 MW | 100 MW/台 | 容量有限的资产60分钟 | 30分钟内达到响应能量的20% | |
动态稳定 | 0.5秒(最大爬坡面启动), 1秒内满发 | 1 MW | 100 MW/台 | 容量有限的资产30分钟 | 30分钟内达到响应能量的20% | |
平衡备用服务 | 快速备用 | 2分钟 | 25 MW | N/A | >15分钟 | N/A |
慢速备用 | 15分钟 | 1 MW | — | 120分钟 | 30分钟 | |
短暂备用 | 30秒 | 1 MW | — | 20分钟 | — | |
短期运行备用 | 20分钟 | 3 MW | N/A | 2~4小时 | 1200分钟 | |
需求增加 | 6小时 | 1 MW | N/A | 3.5~4.5小时 | N/A | |
超级最小输出功率 | 6小时 | 10 MW | N/A | N/A | N/A | |
替代备用 | 30分钟 | 1 MW | N/A | 15分钟 | N/A | |
无功功率服务 | 强制性无功功率服务 | 2分钟 | — | — | N/A | N/A |
系统安全 服务 | 联跳闸 | 100毫秒 | — | — | — | — |
黑启动 | 接到指令后2小时 | — | — | — | — | |
容量市场 | 容量市场 | 4小时 | 1 MW | N/A | 0.5小时 | N/A |
电力批发市场 | 日前和日内交易 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
表8
美国地方储能支持政策"
地区 | 政策名称 | 时间 | 主要内容 |
---|---|---|---|
加利福尼亚州 | AB2625法案 | 2022年8月 | 将储能项目从加州的“Map Act”中豁免,储能项目融资、安装和销售的租赁和地役权不受“Map Act”的约束,减少储能项目审批流程 |
储能增强提案 | 2022年12月 | 旨在加强储能和其他类似资源的优化、调度和结算,对控制荷电状态(state of charge,SOC)的方程进行了改进,以便在电池系统更容易提供向上调节和向下调节的辅助服务 | |
净计量3.0 (NEM) | 2022年12月 | 使用净计费模式取代了净计量模式,用户向电网输电将以浮动上网电价的形式获得补助,平均上网电价将明显降低,新上网电价将执行新的峰谷机制,峰谷价差进一步拉大(跟随批发电价),安装户用储能的经济性将进一步提升 | |
纽约州 | 纽约州6 GW储能路线图 | 2022年12月 | 在2030年之前实现6 GW的储能目标 |
新泽西州 | 新泽西州储能激励计划 (SIP)提案 | 2022年9月 | 激励对象包括表前独立储能和表后独立储能。激励计划38%的费用将作为固定的年度激励,其余费用将采用依据储能充放电进行补偿的方式。表前独立储能将根据储能运行减少的碳排放量来补偿,表后独立储能将根据对配电系统的成功供电进行补偿 |
表10
典型省份独立储能商业模式"
项目 | 山东 | 山西 | 湖南 | 河南[ | 甘肃[ | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量收益 | 单位价格 | 300元/(kW⋅年) (容量 租赁);60元/(kW⋅年) (容量电价补偿) | 尚未出台容量租赁政策 | 400~480元/(kW⋅年) (容量租赁) | 200元/(kWh⋅年) (容量租赁) | 上限暂按 300元/(MW⋅日) (调峰市场容量补偿) |
收益周期 | 10年(容量租赁);5年(容量电价补偿) | — | 10年 | 10年 | 无年限限制 | |
电量收益 | 单位价格 | 0.4~0.5元/ kWh | 超过0.6元/kWh | 深度调峰报价最高限价为0.5元/kWh,当前实际调峰出清价格约为0.2元/kWh | 调峰价格上限 0.3元/kWh | 现货价差0.3元/kWh |
频次 | 1个循环/天 | 1个循环/天 | 超过1个循环/天 | 不低于350次/年 | 1个循环/天 | |
辅助服务收益 | 单位价格 | 无法同时参与现货和AGC调频辅助服务 | 可同时参与现货和一次调频(5~10元/MW) | 无调频市场 | 无调频市场 | 12元/MW |
频次 | 动作几十~几百次/天 | 动作超过1000次/天 | — | — | 动作几十~几百次/天 | |
投资回收年限 | 8~10年 | 预计3年左右 | 6~8年 | 预计8~10年 | 10年左右 |
表11
国内外储能政策对比"
政策类型 | 欧洲 | 美国 | 澳大利亚 | 中国 |
---|---|---|---|---|
电价 | 可再生能源市场收入上限为 180欧元/MWh | — | APC管理价格上限由 300澳元/MWh提高至 600澳元/MWh | 市场化程度较差,推动完善分时电价机制和电力现货市场试点 |
规划 | 2030年可再生能源发电量 占比45% | 10年内投资3690亿美元于能源安全和气候变化领域 | 规划一系列不同的储能类型,包括分布式储能、协调控制分布式储能、短时储能、中等时长储能、长时储能和Snowy 2.0 | 国家和地方均发布新型储能 装机规划 |
产业 | 支持欧洲储能及电池产业链本土化,要求到2025年和2030年分别通过本地制造满足当地电池需求的69%和89% | 支持供应链本土化。超过 600亿美元将会被用于支持 本土清洁能源和运输技术 供应链 | — | 加快实现储能核心技术自主化,推动储能成本持续下降和规模化应用 |
财税 | 德国发电收入免除所得税,购置户用光储系统免除增值税;英国为储能提供财政拨款 | 为储能系统提供ITC税收抵免 | 为储能项目提供资金支持 | 仅有少部分省市出台了储能 补贴政策,主要为投资补贴和 运营补贴 |
市场规则 | 英国增加储能可参与的 电力市场品种 | 各州制定详细的储能可参与的 电力市场规则,如简化储能 参与辅助服务市场规则、为储能提供补偿等 | — | 国家层面推动储能参与电力现货市场、中长期市场、辅助服务市场,各省市探索适合储能参与的市场细则 |
新能源配储 | 计划对某些类型的屋顶 强制安装光伏 | — | — | 大多数省份要求按照10%~20%的功率配置1~4小时的储能 |
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