这张简短的通信纸提供了我们2019年原始电池存储纸的最新信息[1]。它包含有关家庭存储系统市场(HSS),工业存储系统(ISS)和大规模存储系统(LSS)的详细信息。HSS市场在过去几年中一直持续增长。我们估计,2019年安装了60,000个新的HSS,总电池电量约为250兆瓦,存储容量为490 MWH。这总计总计185,000 HSS,到2019年底的储存能力约为750兆瓦,存储容量为1,420 MWH。近年来,锂离子HSS的特定价格下跌了50%以上。从2018年到2019年,中型HSS的价格在5 kWh至10 kWh之间的价格下降了6%,至1,100欧元 /千瓦时。德国联邦网络机构“ MASTR”的新数据库已经显示了90,000多个HSS注册,到2020年5月1日,总共已经增长,并且正在不断增长。它还对ISS市场产生了一些见解,到目前为止,这主要是未知的。已经注册了大约700 ISS,其存储能力大于30 kWh。注册的ISS加起来累积的功率约为27兆瓦,到2019年底的存储容量超过57 MWH。但是,ISS数据库的当前状态仍然不允许对德国ISS总体市场进行全面估计。关于LSS市场,2019年,只有9个新的LSS项目以54兆瓦的电池电量为54兆瓦,存储容量为62 MWH,这表明市场增长幅度强劲下降。新的安装总计总计68 LSS,累积功率为460 MW,容量约为620 MWH。这些主要在频率遏制储备(FCR)市场中运行。FCR价格近年来一直在降至2019年不到1,500€/mw/周。在2020年初,价格下降到约1,000欧元 /周 /周,这使得市场越来越吸引新参与者。此外,德国联邦网络机构确认了三个试点项目,其中包括100 MW/100 MWH(两个项目)和250 MW/250 MWH(一个项目)的大规模所谓的“网格助推器”(一个项目)预计将于2022年开始运行。这些系统将大大提高LSS市场。就存储技术而言,锂离子电池在所有BSS市场中仍然是领先的技术。
多亏了可再生能源,电力可能是未来的燃料 - 在一个脱碳的世界中,相对便宜的替代品。2019年太阳能和风能产生的能量高60倍(1.857 TWH)(32 TWH)。仅在2019年,全球新建的太阳能光伏项目的规模相当于200,000个足球场。19在很大程度上是由于技术改进的结果(图3),在2010年至2018年之间,可再生能源的电力级别为20,太阳能的电力降低了77%,在陆上Wind 21至$ 51/MWH和$ 47/MWH和$ 47/MWH的情况下,22将生成成本带到与Fossil Fuels的水平相比。今天,风能产生5%和太阳能2%的全球电力供应,但预计将来会占更大的份额。
摘要。风能和太阳能通常会成为自己成功的受害者:他们在电力生产中的份额越高,电力市场的收入就越多(其“市场价值”)下降。尽管在常规电力系统中,市场价值可能会融合到零,但这项研究表明,通过在低价小时内增加电力需求,“绿色”氢的产量可以有效,永久地停止下降。具有分析推导,蒙特卡洛模拟和数值电力市场模型,我发现 - 由于柔性氢的产量 - 2050年的市场价值可能会在太阳能中收敛于19±9 MWH -1,而风能的27±8 mWH -1超过27±8 mWh -1。这是可再生能源预计的级别成本范围的,并且具有深远的影响。基于市场的可再生能源可能会触及。
季节性抽水储能(SPHS)潜在地点,可确定用于开发固定生成/抽水能力1GW的SHP设施的潜在地点,其量超过510万。SPHS的成本从0.007至0.2 US $ 3不等,用于储能的1.8至50 US $/MWH的储能和370至600 US $/kW的安装容量。1902个站点可以开发,存储容量成本低于50 US $/MWH,总存储容量为17.3 TWH,2017年大约79%的世界电力消耗。在墨西哥,SPHS项目可以是在级联安排的山脉中专门开发的,可以开发某些项目,而存储成本低于10 us $/mWh。大多数已确定的地点位于土地需求低于10 km 2 /TWH的地区。
首份电力购买协议的初始能源量为 45,000 兆瓦时,相当于 Metrolink 的年用电量。随着更多电动公交车投入使用,TfGM 的能源使用量预计将从 2024 年的 58,000 兆瓦时增长到 2036 年的 214,000 兆瓦时左右,这为未来进一步签订电力购买协议提供了机会。
规划期内每年可能无法满足的预期负荷量(MWh)。这是由于需求超过可用容量而可能无法满足的预期需求兆瓦时数的总和。这是一个以能源为中心的指标,考虑了未供应能源的量级和持续时间,以兆瓦时 (MWh) 为单位计算。该指标可以标准化(即除以系统总负荷)以创建标准化未供应能源 (NENS) 指标。
低洼沿海地区和群岛国家尤其受到气候变化的影响。同时,许多岛国仍然大量依赖进口化石燃料,尤其是柴油用于发电,此外还有碳氢化合物燃料用于航空和海上运输。陆地面积通常稀缺,传统的可再生能源解决方案无法充分部署。这项研究强调了浮动海上技术能够在具有挑战性的地形地区完成用可再生能源解决方案取代化石燃料的任务的可能性。以马尔代夫为例,浮动海上太阳能光伏、波浪能和海上风能以整小时分辨率为模型,在两种不同的场景中应对运输燃料的需求:从世界市场进口必要的碳中性合成电子燃料,或建立电子燃料的本地生产能力。结果表明,2030 年完全可再生能源系统在技术上是可行的,两种情景的最终能源相对成本分别为 120.3 欧元/兆瓦时和 132.1 欧元/兆瓦时,而 2017 年参考情景的最终能源相对成本为 105.7 欧元/兆瓦时。到 2050 年,最终能源成本可分别降至 77.6 欧元/兆瓦时和 92.6 欧元/兆瓦时。结论是,浮动太阳能光伏和波浪能转换器将在岛屿和土地面积有限的国家/地区的化石燃料去除中发挥重要作用。
•市场区域的分裂在2030年将南部的电价提高了8欧元/兆瓦,与SESARIO NOSPLIT相比,在北部最多将其减少6欧元/兆瓦。分为两个电价区域可降低重新配置成本,从而减少消费者的电网费用。此成本节省适用于两个区域,在计算消费者的成本时必须考虑到。
Swell 805 VPP实用程序计划:SCE ACES2 VPP房屋:6,000(60 MWH)程序概述:需求。ALISO CANYON气体存储设施的退役导致Ventura和CA SANTA BARBARA县的SCE供应量减少。sce由加利福尼亚州参议院指示采购非加州资源,以重新确立这种失去的能力,并委托Swell建立15 MW/60 MWH的虚拟发电厂。
瑙鲁共和国,简称“瑙鲁”,是一个太平洋岛国,约有 13,000 名居民。其主要通过柴油发电机获取能源。其目前约 8% 的能源需求来自可再生能源 - 太阳能光伏 (PV) 装置。瑙鲁政府的目标是将瑙鲁境内的年度可再生能源渗透率提高到 50%。根据瑙鲁太阳能扩建计划,设计并正在建设一个 6 MW 太阳能发电场和 2.5MWh/5 MWh 电池储能系统。所需设施包括一个 6 MW(标称安装交流容量)太阳能发电场。一个容量为 2.5 MWh/5 MWh 的电池储能系统 (BESS) 和一个 11 kV 变电站,包括所有开关设备、电力变压器和与现有 NUC 11 kV 配电系统的连接。该项目完工后,太阳能将占瑙鲁能源需求的 48%。