2019 年,坦桑尼亚微电网开发商 JUMEME 的大股东 RP Global 宣布开始在坦桑尼亚实施 200MW 太阳能混合微电网项目,该项目由欧盟通过非加太-欧盟能源基金和坦桑尼亚农村能源机构 (REA) 资助。作为第一阶段扩展的一部分,建设了 11 个配备电池储能的太阳能混合微电网,总装机容量为 425kW,为维多利亚湖群岛上 80,000 多人提供全天候电力供应。RP Global 强调,他们的目标是为坦桑尼亚 160,000 人提供电力,这使其成为撒哈拉以南非洲最大的微电网开发商(TanzaniaInvest,2019 年)。
Genex Power Limited(Genex,公司或所有者)是位于北昆士兰州的 Kidston 清洁能源中心(Kidston 中心)的 100% 所有者。Kidston 中心的第一阶段已完成,即 50MW 第一阶段 Kidston 太阳能项目,该项目于 2017 年 11 月通电。Kidston 中心的第二阶段是 250MW 抽水蓄能水电项目(K2-Hydro 或项目),目前正在建设中,并于 2021 年 5 月完成融资。Kidston 中心的另一个第三阶段是一个约 200MW 的风电项目,Genex 正在与 Electric Power Development Co. Ltd(交易代码为 J-POWER)以 50:50 的合作伙伴关系进行开发,目前正处于可行性阶段,同时可能还有一个高达 270MW 的共置太阳能发电场。
Kupper Engineering 创始人兼总裁 Scott Kupper 拥有超过 28 年的经验,专门从事可再生能源和分布式发电项目,包括太阳能、热电联产/热电联产和高达 200MW 的垃圾填埋气发电厂。他于 2004 年创立了 Kupper Engineering,当时是一家商业和工业 (C&I) 咨询工程公司,但后来将业务扩展到可再生能源和系统集成/控制部门。2020 年,Kupper Engineering 成为 Asplundh Infrastructure Group 的成员,该集团是一家领先的国家基础设施服务和解决方案联盟,面向公用事业、电力生产商和能源密集型客户。自收购以来,该公司的团队已发展到 60 多名员工,Kupper 继续担任总裁。Kupper Engineering 参与了超过 2 千兆瓦的可再生能源工程。
墨尔本可再生能源中心为维多利亚州电池储能系统筹集 4 亿美元具有里程碑意义的债务融资 2024 年 2 月 12 日,由 Equis Australia (Equis) 和维多利亚州 SEC 共同拥有的墨尔本可再生能源中心 (MREH) 已完成澳大利亚电网级电池储能系统 (BESS) 最大的无追索权债务融资计划,从由加拿大出口发展局、法国兴业银行、渣打银行和西太平洋银行 (MREH 债务融资) 组成的债务财团筹集 4 亿美元。这是一项具有里程碑意义的债务交易,是澳大利亚国家电力市场 (NEM) 中 4 小时 BESS 的首次财务结算,它将为维多利亚州的能源存储和向可再生能源的转型做出重大的州级贡献。 MREH 债务融资将为 SEC 负责运营的 200MW/800MWh BESS 项目的建设提供资金(MREH A3)。
2018-2022 年期间,该行业在发电、输电和电力供应以及促进向清洁能源解决方案过渡、石油和天然气勘探和商业化、石油和天然气产能开发以及石油产品管理方面取得了重大成就。具体而言,装机发电容量从 2018 年 7 月的 2,351 兆瓦净增 40.9% 至 3,312 兆瓦,其中包括从埃塞俄比亚进口的 200 兆瓦。截至本期末,可再生能源对能源结构的贡献超过 93%。同期,输电线路长度为 1,561.3 公里(电路线路长度为 2,937.62 公里),并建设了 8 个高压变电站。641 公里长的 500kV 高压直流输电埃塞俄比亚-肯尼亚互连线已完工。全国共有 243 万户用户接入电网,全国接入用户总数由 678 万户增至 921 万户,接入率达 75%。此外,4,088 处公共设施已接入电力。
代表开发人员/赞助商;为2+GW多项目络合物协商EPC合同,以用于太阳能和能源存储。代表开发人员/赞助商;协商加利福尼亚大风能项目的BOP合同。代表建筑经理;为美国太阳能项目建设开发形式的建筑管理协议。代表税收公平投资者;在德克萨斯州的六个公用事业规模的太阳能项目中审查和重新协商EPC合同。代表开发人员/赞助商;谈判墨西哥公用事业级太阳能项目的EPC合同。代表开发人员/赞助商;在田纳西州爱达荷州蒙大拿州的风能项目中谈判BOP合同。代表站点主机/共同开发人员;在加利福尼亚州协商20MW BTM太阳能+存储项目的EPC合同。代表开发人员/赞助商;在明尼苏达州谈判50MW太阳能+存储项目的EPC合同。代表开发人员/赞助商;在加利福尼亚州200MW太阳能项目中,与中国合同/投资者开发和协商多层EPC合同结构。
由于抽水蓄能技术对规划的影响较大,我们将保留 50MW NSIP 阈值。虽然一些利益相关者认为 200MW 的阈值可能适合抽水蓄能,但几乎没有证据支持这一数字。此外,我们的内部分析表明,抽水蓄能的规划影响将比其他存储技术大一个数量级。此外,这种类型的项目通常需要几项其他许可,这些许可可以通过开发同意令 (DCO) 提供,这可能使 NSIP 制度成为更合适的许可途径。保留 50MW 的阈值意味着整个英国的抽水蓄能规划制度将基本一致,并且抽水蓄能的规划处理将与水力发电的规划处理保持一致,这在规划影响方面有许多相似之处。由于抽水蓄能电站的选址要求,我们预计不会在英格兰部署很多(如果有的话)设施,而且只有在英格兰,我们才有权改变能源基础设施的处理,因为规划基本上是一个下放的事务。
Goyder 可再生能源区是南澳大利亚州的一个大型混合可再生能源项目,位于阿德莱德以北约 120 公里处。该项目结合了风能、太阳能和电池储能,为南澳大利亚州电网提供全天候可再生能源,目标是一旦完工,每年可生产超过 5,000,000MWh 的电力。Goyder 可再生能源区分为两个独立的项目,Goyder North 和 Goyder South,由于项目规模庞大,它进一步分为五个阶段(Goyder South 三个阶段,Goyder North 两个阶段)。Goyder South 将首先建设,因为它靠近 Electranet Robertstown 变电站。Goyder South 第一阶段拥有 400MW 风力发电、200MW 太阳能发电和 300MW 电池储能,其规模可直接连接到现有的 Robertstown 变电站。该项目的所有后续阶段都依赖于 Robertstown 和新南威尔士州之间 Project EnergyConnect 输电线的建设。以下社会经济分析仅关注 Goyder South Stage 1。
EQUIS 和维多利亚州 SEC 完成融资并开始建设全球最大的电池项目之一 Equis Development Pte Ltd(Equis)和维多利亚州政府所有的 SEC 完成融资并开始建设墨尔本可再生能源中心(MREH 第一期)第一期。MREH 第一期已扩展为三个独立的 200MW 项目,总容量为 600MW/1600MWh,涉及投资超过 10 亿美元。加上 SEC 的 2.45 亿美元股权投资,Equis 将其在 MREH 第一期的股权投资扩大到 5.1 亿美元以上。“事实证明,SEC 是一位商业和有价值的合作伙伴,为 MREH 增加了直接价值,并确保了快速、经济高效的建设计划。该项目将成为全球最大的电池储能项目之一。 “到 2025 年底,它将开始增强维多利亚州的电网和电价稳定性,”Equis 创始人兼董事总经理 David Russell 表示。MREH 第一阶段有三个电池阶段,两个电池阶段各包含 400MWh 的 2 小时存储容量,Equis 将拥有 70% 的股份,SEC 将拥有 30% 的股份;一个电池阶段包含 800MWh 的 4 小时存储容量,Equis 将拥有 51% 的股份,SEC 将拥有 49% 的股份。200MW/800MWh 电池的 100% 容量将受 SEC 的承包协议约束,从而使 SEC 能够直接确保 SEC 太阳能和风能项目的稳定。 “ MREH 第一期项目独特的规模和结构使其能够快速响应 SEC 的容量需求,并能够直接确定自己的可再生能源发电负荷,同时还能确保 400MW 的商业容量,能够快速应对影响电价和州内电力稳定供应的预期和意外事件。” David Russell 指出。MREH 第一期项目与特斯拉签订了合同,特斯拉将提供 444 个完全集成的特斯拉 Megapack 电池储能系统 (BESS),与 AusNet 和 Lumea 签订合同,提供连接输电基础设施,并与三星 C&T 和 Genus Plus Group 成立合资企业,负责该项目平衡电厂的工程、采购和施工。“该项目将由值得信赖、信誉良好的交易对手交付,这些交易对手在澳大利亚有按时、按预算完成项目的良好记录,” David Russell 指出。 MREH 第一阶段的共同所有权将使维多利亚州居民从关键可再生能源基础设施的运营中获得经济利益,同时确保该项目支持就业和本地内容。“这项投资是提高维多利亚州可再生能源存储容量的一大进步——这对于实现我们国家到 2035 年实现 95% 可再生能源发电的领先目标至关重要,”州电力委员会部长 Lily D'Ambrosio 表示。
可再生能源与 Storelectric 的 CAES 的协同作用 如果 Storelectric 的 CAES 建在任何类型的可再生能源发电厂的输出电缆上或附近,将会产生巨大的协同作用。这将使可再生能源开发商、电网运营商和 Storelectric 都受益。本分析特别考虑了风能和太阳能。 疏通管道 许多大型可再生能源发电项目和互连器之所以停滞不前,是因为它们要连接的电网薄弱和/或饱和,需要进行成本高昂的电网加固才能连接可再生能源,这使得项目不切实际。 连接更多可再生能源 但是,如果将可再生能源发电站与大规模长时储能(如 Storelectric 的)一起连接到电网,则所需的电网连接规模对于风能来说会减少一半,对于太阳能来说会减少⅔或更多——它将根据每个负载情况进行配置(所需的供需曲线)。换句话说,如果现有 100MW 太阳能发电场,增加 100MW 储能将使同一电网连接中再增加 200MW 太阳能发电场(如果是风力发电场则为 100MW)——此外还能提高电网稳定性(见下文)。即使在电网饱和或薄弱的地方,这也使可再生能源发电量大幅增加。所有这些选项都使开发商在许多方面受益,例如:
