智能电网
分布式能源具有利用效率高、环境负面影响小、提高能源供应可靠性和经济效益好等特点,已成为世界能源技术重要发展方向。随着我国持续推进能源供给侧结构性改革,推动能源发展方式由粗放式向提质增效转变,天然气、光伏、风电、生物质能、地热能等分布式能源,已成为我国应对气候变化、保障能源安全的重要内容,我国分布式能源发展迎来“黄金时期”。
近年来,能源互联网概念非常火热,同时在政府层面也被写在“一带一路”国家战略之中。然而,能源互联网在实践中存在困难,因此有人提出了用区块链技术协助能源互联网落地。从目前市场上的数据来看,69%的区块链能源项目都是跟电力相关,这是目前区块链在能源行业的主要应用场景。区块链的多中心化恰恰契合了分布式能源的特点,能够大幅度降低分布式电力的交易成本,提升交易效率。这种应用可能会反过来对分布式电力行业带来革命性的变化。
图表1:能源区块链应用现状
分布式能源投资作为一个系统工程,在投资建设阶段和运维阶段所涉及到的相关市场主体主要有:政府部门、分布式能源系统设备供应商、分布式能源投资商、电网公司、节能服务公司、工程建设公司、专业运维公司、用户等。从市场角度看,各市场主体所处的市场地位不同,所具有的权责也存在差别。
图表2:分布式能源各相关市场主体
分布式能源项目可以由用户自行投资、运营,对于不擅长能源管理的用户,也可以委托第三方投资和运营。在业主建设委托运营模式中,用户负责分布式能源项目的投资建设,委托能源服务商运营管理,项目运营成本由业主承担,能源服务商获取运营管理费;该模式的投资风险全部由用户承担,能源服务商获取固定收益。在投资方建设运营模式中,能源服务商负责分布式能源项目的投资、建设和运营,供应用户所需能源并以运营收益作为投资回报;该方式适用于规模较小或较为分散的能源用户,用户免除了固定资产投资,同事专业能源服务商的管理提高了设备运营效率。能源服务商的盈利模式如下图所示。
图表3:分布式能源盈利模式
前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国分布式能源行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出,现阶段气电比(能源价格体系及中长期能源价格稳定性)、负荷稳定性(包括长期经济形势及用户长期存活率)、电力接入(含售电)、环保政策压力和产业链支撑度(含关键设备国产化)等,是决定燃气分布式前途的几个关键因素。然而,在投入建设过程中,分布式能源始终受到融资、经济性、电力市场及计量方面的障碍和瓶颈限制。
图4:分布式能源经济效益因素
分布式能源是可以为用户量身定制的,这其实需要许多分散的系统部件协调运作才能实现。这些分散部件的高效集成要大量应用信息与通信技术,比如数字化传感器、控制器、智能电表等,今后还要使用大数据分析和云计算工具。
今后,分布式能源可以还将促进新的数字化方法的出现,如虚拟发电厂和智能微电网。这使得能源系统的数字化变得更强大,并可以实现了与最终用户的设备与设备的高级集成。与传统的集中式能源系统不同,分布式能源系统价值链中的不同节点如发电机,电网,负载和储能完全不同,因此分布式能源中的不同节点趋于收敛。创新的分布式数字化交易技术的应用可以使分布式能源在将来独立于集中式交易系统。这可以为区域、城市和其他区域层级的能源交易奠定基础。
能源系统的未来数字化连接允许分布式能源以智能方式连接能量系统的不同组件:
•不同分布式能源之间的时间耦合。一种耦合效应是在不同时间整合诸如风能,太阳能和天然气等供应选项,以最低成本选择实现最佳供应。另一种耦合效应是激励适当使用需求响应或能量存储,以便在不同时间最佳地协调能源供应与需求,以实现最具成本效益的能源使用。
•不同分布式能源之间的空间耦合。不同的分布式能源所有者,例如家庭,建筑,社区或工业园区,可以通过优化网络结构的空间拓扑,彼此交互并可能进行点对点交易,跨各个地理区域同步能源供需。
•分布式能源与集中能源之间的时间耦合。在需求响应,存储,虚拟发电厂和智能微电网的支持下,分布式能源可以实现与集中能源系统的最佳协调,实现整个系统的优化。
•分布式能量与集中能量之间的空间耦合。在偏远的离网区域,可以实施独立的能源孤岛项目,以降低输配电基础设施的成本。更广泛地说,空间耦合可以有助于实现结合分布式和集中式能源的最优化。
图5:分布式能源数字化连接优势
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