新能源行业发展风险研究.docx
《新能源行业发展风险研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新能源行业发展风险研究.docx(15页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、新能源行业发展风险研究“双碳”目标下构建新型电力系统,“先立后破”强调系统安全稳定1、构建新型电力系统是实现“双碳”目标的必要条件和重要路径在当前我国全社会二氧化碳的排放量中,将近90%来自于能源相关的活动,主要来自于电力、工业、建筑、交通四部分。其中电力行业碳排放占比最高,超过40%。新能源发电的碳排放强度远低于煤炭等传统能源。因此,加强煤炭清洁高效利用,大力发展风能、太阳能等新能源是实现“双碳”目标的关键,电力系统清洁低碳发展是实现“双碳”目标的必要条件。从“双碳”目标的实施路径来看,电力作为二次能源,可以由煤、油、气等传统一次能源转化,也可以由风、光、水、核等清洁能源转化。因此,电力系统
2、不仅有自身脱碳转型的需求,也可以在实现低碳转型后以“终端用能电气化+电力系统脱碳的模式助力其他能源系统实现降碳转型。新能源占比逐渐升高的新型电力系统已成为实现“双碳”目标的重要路径。图2:我国实现碳中和的主要举措和贡献度2、坚持先立后破,新型电力系统发展节奏有所调整近年来,我国新能源发电量占比逐步提升,但火力发电仍然占据着主体地位。国内煤炭价格的快速上涨导致火电企业发电成本大幅上涨,“市场煤、计划电”之间的“煤电顶牛”矛盾凸显,火电企业发电成本难以向下游合理疏导,加之新能源发电本身具有较强的随机性、波动性和间歇性,由此导致我国部分地区阶段性出现电力供应紧张的问题。我国能源体系的不可能三角矛盾凸
3、显,即难以同时满足安全性、清洁性和经济性。当前时点,我国能源系统亟需在安全性、清洁性和经济性三方面实现再平衡。自2023年缺电频发以来,国家能源政策开始出现调整。从政策角度看,2023年7月中共中央政治局首次指出“先立后破”,强调能源供给与保障安全。2023年5月,国家发改委、国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案,提出“加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统”。相较之前“构建以新能源为主体的新型电力系统”表述,本次实施方案提出的“构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统”则反映了对新型电力系统的新认识,不再强调以新能源为主体,转而强调新能源占比逐步提高,即需要逐渐发展,
4、其节奏已有所调整。源荷时空错配叠加调节资源缺乏,新能源消纳风险需给予更多关注1、消纳压力逐渐显现,部分区域风光利用率下行新能源消纳情况指的是,在常规电源装机、负荷水平、以及电网安全稳定运行约束下,并网的新能源电源实际发电量与理论发电量的对比情况。在“十三五”初,新能源装机容量快速增长曾一度导致弃风、弃光率上升至较高水平。2015年,甘肃、吉林、新疆三省的弃风率分别高达39%32%32%为解决新能源消纳问题,发改委于2018年出台清洁能源消纳行动计划(2018清20年),提出“2023年,确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到95%左右),弃风率控制在合理水平(力争控制在5%左右);光
5、伏发电利用率高于95%,弃光率低于5%”。受益于政策推动及落实,以及特高压、灵活性改造以及新能源交易市场等建设,2019年以来我国新能源消纳问题明显缓解,2023年,我国弃风/弃光率已分别下降至31%2.0%4:M今界及鼻光阜幡孔就全国整体情况而言,2023年全国风电利用率达到96.8%,光伏利用率达到98.3%。整体而言,2023年全国整体新能源消纳情况尚可,但弃风率较2023年已经出现边际上升。分地区对比来看,2023年部分新能源大基地所在地区消纳率较低。根据全国新能源消纳监测预警中心数据,2023年蒙西风电消纳率92.9%,相较于2023年上升1.8pct;蒙东风电消纳率90.0%,相较
6、于2023年下降7.6pct;甘肃风电消纳率93.8%,相较于2023年下降2.1pct;青海风电消纳率92.7%,相较于2023年上升3.4pct,内蒙、甘肃、青海是新能源大基地的重点建设地区,但目前风电消纳率均已远低于清洁能源消纳行动计划(2018-2023)要求水平。“十四五”中后期,若新能源年新增装机容量仍保持快速增长,我们预计新能源消纳形势将愈加严峻,特别是新能源大基地布局所在的西北地区。目前第一批大基地风光项目尚未实现全面并网,第二批大基地部分项目已经开始开展前期工作与陆续开工,在特高压建设等外送条件暂时欠缺的情况下,内蒙古、甘肃、青海等西北省(区)新能源消纳压力恐将更加明显。2、
7、新能源出力的同质性与反负荷特性在装机占比快速提升后更为显现,“零电价”“负电价”频现新能源出力具有边际零成本,同质性和反负荷特性,即新能源每多发一度电的边际成本为0;光伏发电集中在上午10时至下午15时,风电出力集中在0点后的夜间;用电负荷端存在上午工商业用电高峰和傍晚时刻的居民用电高峰,而新能源难以覆盖傍晚17时至20时的居民用电高峰。因此,新能源出力的同质性导致新能源出现“内卷”,即在白天光伏同时出力,导致电力供需供大于求,同时新能源边际零成本特性使其在电力现货市场中可以实现优先出清,从而拉低电力现货市场的现货价格;傍晚居民负荷晚高峰出现,但新能源的反负荷特性导致傍晚时刻新能源难以为电力系
8、统提供出力,导致电力供需供不应求,从而抬高电力现货市场的现货价格。早在2014-2015年,美国加利福尼亚州已经因为居民屋顶分布式光伏的大规模接入和电力市场的发展,出现了有名的“鸭子曲线”,即电力系统净负荷(用电负荷减去新能源出力后的负荷需求)在上午逐步走低,至午后14时反而出现深谷;在下午16时后在23小时内急速拉升,至18时出现尖峰。在电力市场改革推进后,山东、山西等具备电力现货市场的新能源大省在现货电价方面也出现“鸭子曲线”,并因市场规则的不同出现“零电价”(山西)和“负电价”(山东)。据我们统计,山东电力现货市场2023年共有176天全天最低电价小于0元/kWh,即出现负电价;其中共有
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新能源 行业 发展 风险 研究