日本虚拟电厂的发展现状与市场展望.doc
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1、日本虚拟电厂的发展现状与市场展望2019年日本可再生能源发电占比达到了18.5%(含水),预计可提前完成2030年占比达到22%24%的目标。可再生能源大规模增长和高比例接入对现有电网可靠性以及电能质量带来了严峻的挑战。而虚拟电厂(Virtual Power Plant,简称VPP)不仅可以低成本实现电网供需平衡,助力解决高比例可再生能源消纳问题,还可通过需求响应(Demand Response,简称DR)发挥移峰填谷的作用,同时还兼具防灾减灾的多重效益。因此,随着数字化电力技术进步和分布式能源发展,日本以VPP为生态的新技术、新业态和新模式迅速崛起,VPP商业化发展将在2021年之后迎来一个
2、高光时期。一、日本VPP的概念与范畴虚拟电厂广泛利用大数据、云计算、人工智能、区块链、移动互联、物联网、边缘计算等信息与智能技术,通过优化运行控制与市场交易,实现电源侧多能互补与负荷侧灵活互动,为电网提供电能、调峰、调频、备用等服务,是能源电力领域迅速实现数字化转型的典型应用。但由于各国电力结构不同和推广目的不同,VPP的概念与范畴并无统一规定,原因是各国VPP定义、侧重点和电力市场环境有所不同。欧洲大多数国家分布式能源较为普及,重点要解决可再生能源消纳和电网平衡问题,因此从发展分布式能源思路更加强调VPP在辅助市场的功能;而美国电力需求旺盛,需要建设大量配套电站作为备用电源,为解决备用电源的
3、经济性问题,从电源需求侧管理出发更加强调DR在容量市场的作用;而日本由于能源短缺,从节能角度出发更加重视两者融合发展,故要兼顾容量市场与辅助市场。图1 日本利用VPP/DR构建的ERAB商业模式VPP与DR既有联系,又有区别。实际上VPP是利用物联网技术聚合分布式电源及其需求侧零散电源,通过需求响应方式调节电力供给和电网平稳的一项技术。因此,DR是VPP发展的基础。如图1所示,VPP的重点在于增加供给,会产生逆向潮流现象;DR则重点强调削减负荷,不会发生逆向潮流现象,是否会造成电力系统产生逆向潮流是VPP和DR两者最主要区别之一。日本将狭义上的VPP范畴定义为需求侧分散电源(Demand Si
4、de Resource,简称DSR)和分布式电源(Distributed Energy Resources,简称DER),DSR包括需求侧的发电、储能和用电设备,DER则包括可直接并网的可再生能源发电设备和储能装置,两者统称为“虚拟发电电厂”,而广义上的VPP范畴还包括被称之为“虚拟节电电厂”的激励协议型DR。“需求响应”主要分为价格诱导型和激励协议型两种类型。以分时电价、尖峰电价等为主的传统价格诱导型DR并不在VPP范畴之列。尽管其操作简单,用户比较容易操控,但节能只能任凭用户的自觉行为,随意性很强、实际效果并不佳,日本各种数据表明尖峰时间的用电负荷并不会通过价格调节减少,而且还往往很难做到
5、快速响应。而激励协议型的新型DR完全实现了自动调控,在电力供应紧张时,自动向用户发出削减负荷的DR信号,居民或企业等用户自动接收DR信号,通过自己的能量管理系统控制调整用电,并对DR结果自动进行报告。新型DR能够实现迅速、高效和精准的电力实时动态调控,能有效解决电力供给侧可再生能源发电带来的巨大不确定性,因而被列入广义VPP的范畴。日本将广义VPP的概念和范畴定义为ERAB(Energy Resource Aggregation Business)商业模式。ERAB商业模式主要有三大类交易产品:为售电企业提供“正瓦特”,为售电企业提供“负瓦特”,为系统运营商提供“正瓦特或负瓦特”。VPP具有提
6、供电力供给、备用服务和平衡服务三大基本功能,并分别在批发市场、容量市场和辅助市场实现其价值。VPP的分布式电源主要包括如下几类:(1)发电设备,包括屋顶光伏、燃料电池、自备电厂、热电联产系统、可再生能源发电设备等;(2)储能设备,包括家用蓄电池、车载蓄电池、固定式蓄电池、冷藏冷冻仓库、热泵、蓄热空调、电子热水器等;(3)节电设备,包括空调和照明设备等。日本推广VPP/DR的重点集中在居民住宅、办公大楼、工厂、商业设施、学校、医院等公用事业部门以及电动汽车等七大领域,“光伏+储能”为主要形式。据经济产业省推算,到2030年日本VPP可利用的分布式电源装机容量将达到3770万千瓦,相当于37座百万
7、千瓦级大型火电厂。因此,日本VPP/DR商业化规模潜力巨大。二、VPP技术与市场发展现状(一)“负荷集成商”成为VPP市场的主体面对分布式能源体系的普及和扩张的新形势,电力产业结构和商业模式正在不断变革。VPP市场兴起就是这种变革的体现,因而电力市场诞生了“负荷集成”新业态。日本VPP负荷集成商一般分为两类,一是负荷集成调度商(Aggregation Coordinator,简称AC),与系统运营商、售电企业和可再生能源发电企业直接进行交易,提供需求侧负荷的集成调度服务;二是负荷集成代理商(Resource Aggregator,简称RA)与居民住宅和工厂等需求侧用户直接签订VPP服务协议,负
8、责聚合用户的各类负荷,两者兼而有之也屡见不鲜。负荷集成商通过聚合调控分散式电源获取市场利益,为售电企业提供电力供给和电网平衡服务;为系统运营商提供系统平衡、备用以及保障电力质量服务;为可再生能源发电提供富余电力消纳服务;为需求侧用户提供能源管理服务。(二)数字通信技术与响应速度是支撑VPP商业化发展的技术要因日本从2011年至2014年在横滨、丰田、京阪奈学研(京阪奈学研位于横跨京都、大阪、奈良3府县的文化和学术研究基地)、北九州建立了四个智慧能源城市示范工程,当时DR技术并未得到特别重视,只在单点上测试了DR技术的可靠性和经济性,但测试发现了一个意外结果:响应时间最快可达到10分钟左右,50
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