2024 年 IEPR 预测:额外考虑 • 寻求积极参与者的意见,将 SB100 DER 增强灵敏度纳入今年的高 DG 场景中,用于 BTM 存储
免责声明 本文件是作为美国政府资助工作的记录而编写的。尽管我们认为本文件包含正确的信息,但美国政府及其任何机构、加利福尼亚大学董事会或其任何员工均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构或加利福尼亚大学董事会对其的认可、推荐或支持。本文表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构或加利福尼亚大学董事会的观点和意见。
免责声明 本文件是作为美国政府资助工作的记录而编写的。尽管我们认为本文件包含正确的信息,但美国政府及其任何机构、加利福尼亚大学董事会或其任何员工均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构或加利福尼亚大学董事会对其的认可、推荐或支持。本文表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构或加利福尼亚大学董事会的观点和意见。
该研究评估了电表后太阳能光伏加储能系统 (PVESS) 在各种地域、建筑类型和断电条件下提供关键负载或整栋建筑备用电源的性能。该研究还考虑了一组 10 次历史上的长时间停电事件,并评估了 PVESS 在这些特定事件期间提供备用电源的表现。该分析是伯克利实验室与国家可再生能源实验室合作开展的一系列研究中的第一项,研究内容是使用 PVESS 作为备用电源。这项初步研究旨在提供一组基准性能估计值并说明关键性能驱动因素。本叙述性摘要概述了分析方法、主要发现和未来工作机会。有关更多详细信息,请参阅完整报告。
市场对 BTM 电池储能的兴趣(通常与太阳能或其他分布式发电资产搭配使用)是由经济、对弹性的兴趣和政策因素推动的。首先,经济应用包括电力套利,分布式发电客户可以在发电过剩时(免费或低成本)给电池充电,在需求旺盛时(价格高)放电,从而从分布式发电系统产生更多经济价值(Cook、Ardani 等人,2018 年)。在某些州,例如夏威夷,商业客户还可以使用电池来减少峰值负荷,通过需求电费管理节省成本。在许多州,电池储能资产可以聚合到虚拟发电厂中,以提供各种电网服务,包括负荷响应、电压调节和频率响应(Cook、Ardani 等人,2018 年;Bowen 和 Gokhale-Welch,2021 年)。其次,BTM 储能资产已部署用于各种弹性应用。大多数 BTM 储能设备可以与孤岛控制和太阳能相结合,在电网中断期间提供备用电源,使居民和企业能够继续运营关键设施和应用(Booker,2021 年)。第三,政策驱动因素可以激励 BTM 储能部署。联邦、州和地方政策制定者可以影响 BTM 市场以及跨州的区域电力市场。本报告重点关注州政策,加利福尼亚州(Hart,2017 年;加州能源委员会,2018 年)和马萨诸塞州(Engel,2021 年)等多个州都制定了一系列政策,以支持或鼓励采用 BTM 储能。
该场地由强大的需求响应计划支持,该计划已在本可行性研究中进行了考虑。需求响应是公用事业公司为在一年中的某些时间降低消耗而提供的一种激励措施。如果该设施能够在需求事件期间成功减少其需求,那么公用事业公司将为每减少的千瓦支付预先批准的金额。对于此分析,我们假设每减少的千瓦的保守奖励为 12.00 美元。这个金额被认为是保守的,因为 2018 年和 2019 年期间的奖励价值高达 19.00 美元。UL 指出,光伏阵列的空间有限,因此,优化太阳能+储能的尺寸以最小化占地面积并最大化节省至关重要。对于这个设施,UL 和客户确定了在校园内安装 500 千瓦车棚光伏的潜力。为了进行分析,UL 考虑了一系列市售的 72 块多晶硅电池板,这些电池板固定倾斜,面向西南地平线,可产生 789,000 千瓦时的电力。
2017 年 10 月,昆士兰大学参议院批准了沃里克太阳能农场计划的商业案例,并让昆士兰大学走上了从根本上改变其电力消费和采购方式的道路。其中包括批准成为澳大利亚第一所直接参与批发电力现货市场的大学。作为一家大型能源生产商和大型能源消费者(“Gensumer”),昆士兰大学现在拥有相对独特的能力,可以利用作为能源市场双方参与者的机会来最大化价值,并以灵活、可持续和最低成本的方式满足昆士兰大学的能源需求。从被动零售电力客户转变为批发电力市场的积极参与者,昆士兰大学现在不仅要控制用电量,还要控制用电时间。
项目简介 这项名为“电表后储能”的计划将专注于新型无关键材料电池技术,以促进电动汽车 (EV) 充电、太阳能发电技术和节能建筑的整合,同时最大限度地降低成本和对电网的影响。对于 350 kW 或更高水平的超快速充电,需要采用新方法来避免显著的负面成本和弹性影响。但是,可以合理地假设 BTMS 解决方案将适用于其他间歇性可再生能源发电源或短时、高电力需求电力负载。BTMS 研究旨在开发创新的储能技术,专门针对 10 MWh 以下的固定应用进行优化,以最大限度地减少对电网进行重大升级的需要。此外,避免过度的大功率消耗将消除使用现有技术进行 350 kW 快速充电期间产生的超额需求费用。实现这一目标的关键是利用电池存储解决方案,该解决方案可以高功率放电,但可以以标准较低电价充电,充当连接电网和其他现场发电技术(如太阳能光伏 (PV))的电力储存器,从而最大限度地降低成本和电网影响。要取得成功,必须开发新的创新集成处理方法,以实现固定存储、光伏发电、建筑系统和电网之间的无缝交互。
