德國能源轉型 中國要怎么學習電力2.0?
第二個典型案例是2015年3月20日的“日食危機”。德國的光伏裝機量達38吉瓦,超過總發電裝機容量的20%。日全食將使德國驟然失去約70%的光伏電力,日食結束時,大量光伏電力又將瞬時涌入,對電網造成巨大沖擊。為應對日全食,電網系統運營商在平衡能源市場通過拍賣分別額外購得正負平衡能源3.8吉瓦和2.75吉瓦,平衡能源儲備總共為日食前的1.5倍,同時市場參與者依據提前預測作出規模巨大的需求響應。“日食危機”安然度過,檢驗了歐洲電力系統適應波動性可再生能源的能力,也驗證了德國電力市場的成功。
總體而言,已有的“電力市場1.0”體現出市場機制下的公平競爭,資源的優化配置,有效接納了快速增長的光伏和風電。
▼剩余需求負荷對電力市場設計提出新要求
由于政策已制訂了未來可再生能源發電高比例增長的目標,而目前市場上低邊際成本的風電光伏又能優先并網發電,剩余需求負荷(residual load)于是成為影響電力市場設計的一個重要概念。它指除去風光發電外、剩余發電組合所需承擔的電力需求量。圖四分別給出了冬夏季可再生能源發電量與剩余需求負荷間的普遍關系,夏季風光發電多,需求總量較小,剩余需求負荷小;冬季反之。未來還可能出現兩種極端情況:1.最大剩余需求負荷:用電需求高,同時幾乎不產生風能和太陽能,這可能發生在一個寒冷無風的冬夜;2.最小剩余需求負荷:電力需求低,但同時產生大量風能和太陽能發電,這可能發生在有風和/或陽光明媚的周末或節假日。
圖五給出了來自弗勞恩霍夫研究所就可再生能源發電比與極端剩余需求負荷關系的描述。圖中藍色曲線為2025年可再生能源發電占比25%的情況下的剩余負荷。圖中紅色曲線為2035年可再生能源發電占發電總量60%情況下的剩余負荷,顯然,剩余需求負荷總體不斷減少,傳統電站所需承擔的發電任務將越來越小。2035年極端最小剩余需求負荷有可能達到負25吉瓦,這意味著在某些時刻,可再生能源發電不僅會全面覆蓋用電所需還將出現大量盈余。這種情況下,僅靠出口富余電力不足以解決消納問題。未來如何更好地應對可再生能源波動,這對電力市場提出更高要求。
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