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曹仁賢:儲能是解決光伏風電高滲透率的必然途徑

2016-08-26 來源:東方風力發電網 瀏覽數:1708

未來三十年的中國能源走向將如何?近日,陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢在《高比例可再生能源的實現路徑》主題演講中給出了答案。

未來三十年的中國能源走向將如何?近日,陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢在《高比例可再生能源的實現路徑》主題演講中給出了答案。

眾所周知,我國政府承諾2020年單位GDP碳排放水平比2005年降低40%-45%,2030年單位GDP碳排放水平比2005年降低60%-65%;目前已下降了18%,至2020年還需下降22%以上,至2030還需下降20%以上。我國2020年、2030年電源裝機總規模分別達到21億千瓦、30億千瓦,煤電占比分別57%和44%,仍然是主體。中國2050高比例可再生能源路線圖發布:未來三十年未來30年,中國每年減少1億噸煤炭,由目前的火電打捆光伏和風電,徹底扭轉為光伏、風電、儲能打捆部分煤電和燃氣。對中國來說要在2050年實現高比例的可再生能源,就要把目前的二氧化碳排放量從100億噸減為3億噸。高比例可再生能源會有實現的那一天嗎?

高比例可再生能源實現的兩種技術方式

曹仁賢認為,高比例可再生能源的實現有兩種方式,一種是技術路徑,一種是頂層設計。在技術方面,高比例可再生能源實現的技術路徑首先是降低成本,促進產業升級。可再生能源的價格必須有大幅度的下降,不能像現在這樣“有庫存了,就‘跳樓’了”,一下子從4元跳到3.5元或3.0元,這種現狀是病態的、不健康的。降低成本是高比例可再生能源的前提,需要一個相對合理的能源價格和電力價格支撐中國經濟的可持續發展,可再生能源電價下降是必然趨勢,必須倒逼成本下降,優勝劣汰。

同時,曹仁賢認為,要在未來5-10年當中把光伏度電成本降低30%~50%,高效的電池是關鍵,但提高逆變器的轉換效率,采用大容量設計,因地制宜采用優秀的跟蹤器、智能運維,對關鍵設備不斷進行優化,進行技術創新進一步提高系統PR等也非常重要。

“風電的裝機要遠大于光伏,就新一代風機發電系統研發而言,其終極技術目標是降低度電成本。”曹仁賢表示,“ 首要任務是提高可利用率,其重要特征是智慧風能,采用輕量化設計,降低風機制造成本,加快產品工程周期。風能利用系數理論是59.3%,現在通過技術提升可以做到50%。采用緊湊型傳動鏈形式與載荷分流技術,實現傳動鏈輕量化,降低機艙重量就可以制造出更大容量的機組。”

儲能是解決光伏風電高滲透率的必然途徑

要實現高比例可再生能源目標,就要讓火電退出為新能源讓路。未來三十年火電怎么退出? 風電和光電的占比要逐步增加,火電的占比要逐步下降。除了降低成本,可再生能源電網適應性也很重要。可再生能源發電要提高對電網的適應性和支撐性,為更大規模的接入創造條件。

曹仁賢認為,儲能是解決光伏風電高滲透率的必然途徑。通過儲能系統實現調頻調峰能力,提高電網靈活性,讓發電系統的特性接近火電發電系統。

截至2015年,中國累計運行儲能項目(不含抽水蓄能、壓縮空氣和儲熱)118個,累計裝機105MW,占全球儲能項目總裝機的11%。儲能市場主要以鋰離子電池、鉛蓄電池和液流電池為主,且鋰離子電池的累計裝機規模占比最大,占市場總裝機的2/3。

曹仁賢還提到,我國儲能市場主要以分布式發電及微網、可再生能源并網領域為主,二者累計裝機規模超過中國市場的80%。特別是分布式發電和微網,無論在累計裝機規模還是項目個數上均占據第一的位置,占比分別為56%和77%。

“微電網可以并網運行,也可孤島運行,可以對大電網進行有效的補充,使大電網能夠運行在更加安全的狀態,提高供電靈活性與可靠性。”他表示。

最后,曹仁賢認為高比例可再生能源的實現還需要先進電網調度技術和先進的電力運營管理模式。通過能源互聯網的大數據的平臺,實現資產配置的優化。虛擬電廠是邁向能源互聯網的關鍵因素,可實現對大量分布式電源的靈活控制,從而保證電網的安全穩定運行。虛擬電廠與大數據相結合:對于發電企業來說,可以預測發電情況和電網負荷,實現優化調度。對用電企業而言,可以預測用電量,結合電價信息,進行需求響應。虛擬電廠和虛擬電網,是能源互聯網一個關鍵的應用。

曹仁賢在演講中指出:電力交易市場化才能真正最終解決中國能源的結構問題。要通過電力改革提升新能源運營管理水平和運營效率,通過生產、存儲、傳輸、消費環節實現市場自由化配置,實現反壟斷這一核心目標。

在演講結束之時,曹仁賢分享了自己的關于可再生能源高比例實現路徑的六點看法:可再生能源發電將在減少碳排放、保護環境方面起決定性作用;未來電網系統是“信息—物理”一體化的能源互聯網;火電靈活性是未來30年火電逐步退出的前提;儲能技術的發展將改變電網的未來;只有電力自由化才能真正解決中國能源的各種問題;中國實現60%-80%高比例可再生能源完全是可行的。

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陽光電源
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