太阳能和风力发电(sh)在每日和季节性时间范围内都在波动。能源系l运营商可以利用诸如储能{灵zȝ技术匹配能源供需。这能源pȝ更稳定、更灉|Q且和运行成本更低?
主要研究l论
《巴黎协定》倡导的全球能源系l{型要求快速实现可再生能源的应用。蓄?(TES) 技术有助于在发c工业和建筑部门整合高比例的可再生能源。在接下来的幅中,阐?TES 的关键作用?
•TES 技术具备独特优势,例如供热供冷需求与x发电(sh)和能源供应的可用性分R由此带来的灉|性促成了更广泛利用太阌和风能等波动性可再生资源的可能性。利用TES 可减成本高昂的늽提升需求,帮助q季节性需求ƈ支持向以可再生能源ؓȝ能源pȝ转型?
•到 2030 q_TES 的全球市模可能会增加两倍。这意味着十年内其装机定w从去q_2019 q_ ?234 吉瓦?(GWh) 增加臌q?800 GWh。同Ӟ预计 TES 在供冷和?sh)力应用斚w的投资将辑ֈ 130 亿美元至 280 亿美元。通过支持向可再生能源、提高能效和更大规模甉|化的转变QTES 投资有助于实现长期的气候和可持l性目标?
•熔融盐储能技术在?sh)力部门得到了广泛应用。这得益于其先进的技术成熟度及其在聚光太阌热发?(CSP) 厂中的应用。到 2030 q_预计有 491 GWh ?631 GWh 的熔融盐蓄热装机定w投入使用。其?TES 技术短期内可能会实现商业上的可行性,包括储存 CSP、太阌光伏 (PV) 和风能等q剩能源的固态和液态空气储能技术?
•全?TES 的供冯机容量需要增加一倍才能满?030 q的预期供冷需求。这意味着未来十年内需要投资约 5.6 亿美元,使全球投资总额辑ֈ 28.2 亿美元。相变材?(PCM) 和其?TES 技术可补充冷链应用Q实现生产、存储和q输{各环节制冷负荷的灵zL?
•TES 应用于区域供热和供冷Ӟ可有效地分离需求与供应Q从而根据季节储存能源。区域供热已采用昄技术,例如|式蓄热Q或 TTESQ和C蓄热Q或 UTESQ?
•水|蓄热(?WTTESQ技术已在全球的建筑部门中广泛用。小范围内,C蓄热也开始应用于较小规模装置。冰和固态热甉|的应用当前处于早期开发阶Dc?
•而水|与太阳能热?sh)厂的结合在工业低温热能的生产和储存中得Cq泛应用。其主要应用领域为采ѝ食品和U织工业。当前,昄、潜热和热化学蓄热等相关创新技术也在试验之中,以储存高U热能?
•投资于技术开发以及采取相x施增强市场吸引力有助于促q?TES 部v的快速增ѝ这些D措可构成以扩大可再生能源规模及能源应用脱ؓ目标的整体能源政{的一部分?
TES 是能源{型投资计划的重要l成部分Q可帮助各个国家/地区在后新冠疫情时代逐步复苏。TES 以及可再生能源、能源效率和甉|化等斚w的投资可促进健康、经的基础设施、推动短期复苏ƈ使能源发展跟上全球气候和可持l性目标的步伐?
Ҏ(gu){制定者的启示
蓄热为城市所有能源需求部门提供灵zL?/strong>
?2050 q_波动性可再生能源应占发电(sh)量的 60% 以上Q而蓄热是实现q一转变的推动性技术之一?
从电(sh)力部门的角度来看Q每q将有更高比例的波动性可再生能源 (VRE)Q主要是太阳能光伏和风能Q进入电(sh)力系l?018 q_全球能源pȝ中约?10Q?的电(sh)力来?VRE 发电(sh)。IRENA 估计Qؓ了遵守《巴黎协定》的气候目标,?2030 q?VRE 增?3 倍,在全球能源系l中的占比增?35Q,?2050 q将增长六倍, 提供 60Q?以上的全球发?sh)量QIRENAQ?020aQ?
׃ VRE 占据如此高的比例Q灵zL对于整个能源系l运营而言臛_重要。从Ҏ(gu)上讲Q蓄热是更广泛的灉|性方案组合(包括?sh)力储存和需求侧措施Q的一部分。整合各U蓄?(TES) 技术成ZU颇具前途的解决Ҏ(gu)Q带来了一pd应用和优ѝ?
过 234 吉瓦?(GWh) 的蓄热可为整个能源链Q从供应到需求)提供灉|性?
全球现在大约?234 GWh1 ?TESQ是可靠、安全和灉|的能源系l的关键推动因素。图 1 描绘?TES 在能源系l中的关键应用。从供应侧来看,TES 可以储存太阳能和风能产生的过剩电(sh)力,减少弃电(sh)、缓解量的急剧变化q实现稳定的产能。成?TES 技术的一个示例是聚光太阳能热发电(sh)厂中的熔融盐储能?
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]]>1.什么是虚拟?sh)厂Q?
什么是虚拟?sh)厂Q根据IECQ虚拟电(sh)厂是聚合优化“源|荷储”清z发展的C代智能控制技术和互动商业?式。其重点对分布式甉|、储能、可调负L未纳入电(sh)|调度的各类资源q行聚合和控Ӟ服务늽q实?盈利?虚拟?sh)厂主要分ؓ三类Q我国目前主要以需求侧资源型ؓ丅R虚拟电(sh)厂主要分为需求侧资源型、供l侧资源 型和混合资源型三c,我国虚拟?sh)厂h较晚Q试炚w目主要以需求侧资源型ؓ丅R?
虚拟?sh)厂与实体?sh)厂、微늽有何不同Q?
虚拟?sh)厂是一U非实体的智能控制技术,??sh)力pȝ的定位是参与及聚合优化,只能q?行于q网模式Q虚拟电(sh)厂通过聚合和优?DERl合辑ֈ调节资源的目的,始终与公|?相连Q不能像微电(sh)|一样以ȝ模式独立?在?
虚拟?sh)厂的发展历E?
外VPP发展较早且相Ҏ(gu)熟,国内h较晚。欧z以聚合分布式电(sh)源ؓ主,北美以聚合可?负荷ZQ澳z以聚合用户侧储能ؓ主,日本以聚合用户侧储能和分布式甉|Z。国内v?较晚Q目前处于试炚wD,江苏、上L地陆l开展需求侧理Q冀北、深土뀁山西等地区 VPP目已投入电(sh)|调度运行和?sh)力市场q营?
虚拟?sh)厂的发展分为邀U型、交易型、自d三个阶段Q我国正处于邀U型C易型的{?升阶段。邀U型VPP通过需求响应来削减峰荷Q交易型VPP通过现货市场交易辑ֈ?sh)力q?衡,自治型VPP能实现能源改革,目M逐步从政府{变ؓq营商,市场Mzd提升?
虚拟?sh)厂功能与h(hun)?
虚拟?sh)厂h四大层面六个切入点的价|虚拟?sh)厂在?sh)力生产的各个环节发挥重要作用Q在 ?sh)力pȝ层面对“源|荷”均有积极媄响,在监侧促进竞争降低成本Q在q营商侧引入新的 商业模式Q从产业链来看创造综合收益、提供增值服务?
虚拟?sh)厂的关键技?
虚拟?sh)厂的技术中资源评估是前提,调度控制是核心,信息通信是基Q资源分配是关键?计量是直观获取用甉|据的工具Q其他技术包含市营、优化运行和物联|技术。?q加快虚拟电(sh)厂关键技术研发,实现调控模式从“源随荷动”向“源荷互动”{变?
虚拟?sh)厂Q商业模式因地区而异
不同地区虚拟?sh)厂的商业模式有所差别Q欧等发达地区普遍采用ZCQ用P的商?模式Q欧z还有以发电(sh)、售c第三方q营商和늽公司Z体进行组合的多种商业模式Q?亚太地区则多采用交易或独立运营模式,具体模式因国家政{和?sh)力pȝq行特点而异?
2.外虚拟?sh)厂和?sh)力市?
德国Q虚拟电(sh)厂高度成熟,Next Kraftwerke龙头领航
?sh)力市场自由度高、竞争开放,存在q市场Q利于VPP深度参与各大模块?Q发?sh)和批?市场斚wQd国采取拍卖竞争方式,?sh)h(hun)׃求决定,自由度高Q利于VPPq等竞争Qƈ发挥 自n灉|性优势对市场做出反应Q?Q输?sh)和配?sh)市场斚wQd国存在^衡市场机Ӟ输电(sh)p?l运营商实时购买或销售电(sh)力以保持qQVPP可利用自w灵zL从此运营套利?
高度注重可再生能源,契合VPP属性?Q零售市ZQd国消费者可自由选择供应商,VPP 的可再生属性其成为大量环保消费者首选;2Qd国施行可再生能源法(EEGQ,可再生能 源型?sh)力生者具有优先购?sh)定hQƈ获得补_q既促进了VPP生的电(sh)力整合入늽Q?又大q提升了VPP的盈利能力?
商业模式高度成熟Q“发?sh)?需求侧”双侧多栔R动收入增ѝ虚拟电(sh)厂依靠聚合、优化?参与能源市场、电(sh)|服务、灵zL服务、客h务六U主要商业模式获取收入。Next Kraftwerke在发?sh)侧拥有合能力,聚合光?sh)沼气{多cȝ(sh)厂Ş成联动效应,以此优化?sh)?输出Q需求侧则借d国自由市Z便利Q在q能源市场与灵zL服务上大放异彩Q发挥自w?受青睐的可再生能源属性,在客h务上提供定制Ҏ(gu)?
国Q深耕加州市场核心,Ҏ(gu)拉多点盈?
交易市场成熟,峰值需求广阔?Q美国具备完善的交易体p,多数州实施可再生能源?额标准,而VPPh高可再生能源发电(sh)比例Q在市场上具备显著优ѝ?Q美国国土面U广阔, 在夏冬季均有不同州会面供冷/供暖峰值需求,需要灵z调节,而VPP的强灉|性其能够完 契合市场?
VPP市场一三强格局Q各有侧重差异发展。特斯拉为美国VPP龙头Q深耕加州市场,利用?器学习技术整合优化家庭电(sh)池和工业发电(sh)两类VPP。AutoGrid则注重^台服务,不运营自?VPPQStem利用AI优化能源利用Qsunrun注重住宅能源市场?
Ҏ(gu)拉业务线qK多点盈利。特斯拉业务늛q_、h工智能优化、小型绿色发?sh)厂、家庭太 阌四大VPP领域Q业务涵盖其他三强dQ在加州已有?700户家庭加入VPPQƈ已与政府 {订供电(sh)协议Q成熟的Autobidderq_切合VPP灉|定h(hun)属性,多点盈利下VPP业务已步入星 辰大?
澛_利亚Q聚焦家庭太阌QEnergyLocals与Tesla合作p
高频定h(hun)市场创设巨大套利I间。澳大利亚电(sh)力批发市场施行实时定价制Qh(hun)格每5分钟依据 供求关系定一ơ,VPP灉|定h(hun)能力完美匚w高频市场Q可以迅速响应市场变化,达成日内 交易套利?
政府讄定额可再生能源交付义务,辅助市场收益显著。澳大利亚政府规定零售商{实体每q?必须交付一定数量的可再生能源证书(RECsQ,而VPP所整合的大量中绿色电(sh)厂是RECs?生者,VPP通过在辅助市场销售大量RECs获取可观收入?
专注整合住宅太阳能,聚焦甉|储能pȝ技术。与国、d国不同,澛_利亚的几大VPP厂商 多关注住宅太阌与电(sh)池业务,从家庭中整合l色能源构徏VPPQ而多家庭整合的基为电(sh)?储能pȝ技术?
老牌企业q军VPPQ核心南澛_利亚市场。EnergyAustralia, Origin Energy,Tesla {均牌 能源Zq军VPP市场。由于地理因素,澛_利亚人口大多分布于南澛_利亚地区Q导致住?太阳能市Z聚焦于此Q南澛_场竞争激烈,EnergyLocals通过与特斯拉合作市占率超50% 一骑绝?
英国Q差额合U下多类企业协同布局QVPP正处高速增长期
M心化自由市场鼓励竞争。英国市场允许厂商自p入,整体呈现M心化特质Qh(hun)格由?求关pd定,使VPP可以U极介入生侧市场,利用灉|性低买高卖竞争获利?差额合约机制保证E_收益QVPP现金^E_景大好。低源生产商与英国政府可{订?额合U,合约讑֮了一个保证h(hun)|当市价低于保证h(hun)格时Q政府会l予厂商补脓(chung)Q市价高?保证h时厂商给予政府一定的利润偿还。差额合U机制VPP拥有较ؓE_的现金流和稳?的胦务状况,保证未来投资发展与业务扩大?
甉|储能增长q速,?sh)动车携屋顶太阳能合力推动VPP发展。英国VPP市场始于2009q_过 50%的VPP定w来自甉|储能Q近五年受以Ҏ(gu)拉ؓ代表的科技厂商在电(sh)池储能技术的H破Q?以及屋顶太阳能、家?늽甉|、电(sh)动R{分布式能源资渗透率的提高推动,市场增长q猛?预计2025q市场M能将增长?0GW?多类公司齐力布局Q市场分散度较高。英国VPP市场主要参与者以CentricaZ表的大型公用 事业公司、以LimejumpZ表的独立聚合商,以及以FlexitricityZ表的U技公司。但׃ 市场处于高速增长期Q?2q市占最高的Centrica也只?5%左右市占率,整体分散度较高?
3.我国的实践和存在的问?
负荷侧由“消费者”{变ؓ“销者?
“刚性消费者”{向“柔性销者”,光储充协同加快虚拟电(sh)厂徏设脚步?8-22q中国公 共充甉|q新增量?.5万增加?5.1万QCAGR?2%。新增分布式光伏装机?20.96GW增加?1.11GWQCAGR?5%?1Q1以来季度弃光率维持在2%左右。新能源 q泛接入加速虚拟电(sh)厂发展, 消纳需求进一步推动项目落地?
新能源徏设推动我国能源结构{型升U?
能源l构快速升U,新型?sh)力pȝ全面启动Q?010-2022q能源结构从“火?4%+?阌0% ”{为“火?2%+太阳?6%”,新能源的接入增加了电(sh)|的波动性,pȝ升 q在眉睫??日国家能源局发布《新型电(sh)力系l发展蓝皮书》,?sh)力pȝ全面加速发展?
我国“电(sh)改”已初具成效
?015q第三轮“电(sh)改?以来Q我国电(sh)力市场化探烦步入W?个年_?~3qؓ一个阶D?Q不断试错、纠错、创新和完善Q逐步打开市场化交易局面,到现在已初步形成规模庞大?q行q稳的市ZpR?
全国市场交易?sh)量占比持箋增?
市场交易?sh)量占比持箋提升。根据中?sh)联数据Q?9-22q市Z易电(sh)量占比持l提升,22q市?交易?sh)量高?2543亿千瓦时Q同?39%Q占比达?0.8%Q?3H1市场交易?sh)量同?7%Q?占比Uؓ61.5%?市场交易以中长期交易ZQ现货直接交易ؓ辅?9q以来,中长期电(sh)力直接交易量持箋增加 Q?2q达?1408亿千瓦时QCAGRU?4%。从交易cd来看Q市Z易电(sh)量是以中长期交易 ZQ?3H1U占市场化交易电(sh)?0%?
VPP参与?sh)力市场Q桩/车市场应用D?
VPP应用场景灉|Q桩/车市拟电(sh)厂、电(sh)|企业和用户均获益。根据《新型电(sh)力系l环 境下的虚拟电(sh)厂辅助调峰市场机制及其商业模式设计》,大部分电(sh)车用户充甉|间与居民??sh)高负荷期?5%的重合率Q倘若l持现有方式需要扩Ҏ(gu)造供늽l,单就北京攚w投 资额高?4亿元Q虚拟电(sh)厂有望成为破解难题的重要思\?
4.市场I间算
中游参与者众多,下游无明确M
虚拟?sh)厂产业铑֏分ؓ三大部分Q上游能源包括可控负?amp;分布式能?amp;储能Q中ؓ软g 供应?amp;g供应?amp;解决Ҏ(gu)供应商,下游含发?sh)集?amp;늽公司&售电(sh)公司&大用戗整合、优化、调度、决{来自各层面的数据信息,是虚拟电(sh)厂业链的关键环节?
市场I间算Q中游设备端
从设备和pȝ投资角度Q虚拟电(sh)厂运营商需要投资包括通讯|关、规U{换、计量终端和 虚拟?sh)厂q营q_pȝ{硬件和软g讑֤。我们假设: 22q全pȝ投资成本Uؓ1000?kWhQ?3-25q随着技术成熟和降本Q成本年?%算 hQ?22q全国最大用?sh)负荷?2.9亿千瓦,Ҏ(gu)中电(sh)联《中国电(sh)力行业年度发展报?022》预 到25q我国最大负L?6.3亿千瓦; 需求侧响应能力?2q的3%发展?5q?%Qƈ且全都由虚拟?sh)厂完成响应?l过算Q我们预计到25q虚拟电(sh)厂中游设备端市场I间Uؓ699亿元?
5.重点公司分析
安科瑞:微电(sh)|解x案领先企?
微电(sh)|解x案领先企业,虚拟?sh)厂的重要组成部分。公司是用户侧微늽pȝ能效理pȝ的硬?软g 的系l解x案供应商Q终端表计、电(sh)量传感器{硬?各能源管理YӞQŞ成了“云-?端“完整的?品生态体pR微늽打破对用户内部负荗光、储、充的信息孤岛,实现互联互通,为后l虚拟电(sh)厂或?负荷聚合商的聚合提供信息接口和控刉道?
国能日新Q发?sh)预龙_虚拟?sh)厂打开新的成长I间
新能源发?sh)预龙_虚拟?sh)厂打开新的成长I间。公怸要面向新能源늫、发?sh)集团和늽公司{新能源 ?sh)力市场M提供产品及相x务,以新能源发电(sh)功率预测产品为核心,22q营收占?2%Q同时围l“电(sh)?”主U推动电(sh)力交易辅助决{^台、储能EMSpȝ以及虚拟?sh)厂q营业务Q积极打开新的成长I间?利用自n技术优势,探烦虚拟?sh)厂q营市场?2q?月公司设立控股子公司“国能日新智慧能源(江苏Q有?公司”探索虚拟电(sh)厂运营市场,7月发布定增预案,拟融?.6亿投资微늽及虚拟电(sh)厂综合能源管理^台等?务,为后l开拓新市场打下基础?
国电(sh)南瑞Q电(sh)|信息化龙头Q虚拟电(sh)厂有望成为新的业l增?
公司是能源互联网整体解决Ҏ(gu)提供商,是电(sh)|信息化龙头企业。公司是国网旗下以能源电(sh)力智能化为核心的 能源互联|整体解x案提供商Qؓ늽、发?sh)及用户提供能源整体解决?gu)?2q电(sh)|自动化及工业控?Q电(sh)力市场和虚拟?sh)厂业务归属q个板块Q实现营?55.59亿元Q占总营?5%Q是公司的支׃务?国内现货交易pȝ的主要供应商Q虚拟电(sh)厂徏讑ּ领者。公?2q落?5个省市电(sh)力现货市场和国内首个?U虚拟电(sh)厂运营管控系l,在上福建、江苏等地成功落地多个样板工E,是虚拟电(sh)厂徏讄技术引领者?未来有望为公司带来新的业l增量?
东方?sh)子Q电(sh)|调度老兵Q虚拟电(sh)厂徏讑օ行?
늽调度老兵Q参与南|首个区域虚拟?sh)厂。公司v家于?sh)力pȝ自动化,发展至今已Ş成覆盖电(sh) 力全产业铄产品和服务体p,产品与服务覆盖“发、输、变、配、用”各个环节。公司凭借在自动化?信息化和数字化领域的技术基Q打造“工业互联网l端、综合能源管理、源|荷储智慧管控、云?q维、虚拟电(sh)厂和产管理”等核心技术和l色低碳产业链?虚拟?sh)厂先行者,多个目落地实施。公司完成南方电(sh)|虚拟电(sh)厂徏讑֒上线市场化运营;参与国网湖北 lD虚拟?sh)厂和浙江宁波新型?sh)力系l和胜利油田源网荷储智慧控{项目?
国网信通:“云|融合”服务提供商Q虚拟电(sh)厂多地顺利试?
“云|融合”业服务提供商Q数字化应用成熟。公司是国网旗下领先的云|融合技术品提供商Q以“数 字底?能源应用”ؓ核心定位Q提供能源行业信息化融合服务。其?sh)力数字化服务围l“源|荷储”ؓ?sh)?生、销售、用等环节提供数字化应用支撑,22q该板块收入增幅最大,占比?2%Q数字化应用成熟?“电(sh)享家”电(sh)力交易规模大Q虚拟电(sh)厂多地顺利试炏V截?2q末Q公司“电(sh)享家”数字化能源q_已ؓ 2500余家客户提供?sh)力交易服务Q交易电(sh)量超69亿千瓦时。其中“源|荷储充”一体化虚拟?sh)厂q_已接?华北辅助服务市场Qƈ在天z、上L地开展试点参与电(sh)|调节,实现了调度需求、资源聚合、资源监?Ҏ(gu)分析、资源评估等功能。随着公司U极探烦相应商业模式Q我们预计虚拟电(sh)厂有望成为新的增长曲Uѝ?
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国家能源集团长源?sh)力股䆾有限公司应邀参会Qƈ发表题ؓ厂供热集中控pȝ开发应用专题演讌Ӏ?
国家能源集团长源?sh)力股䆾有限公司Q以下简U长源电(sh)力)是国家能源投资集团有限责d司控股的上市公司。公怺1995q?月设立,注册地在湖北武汉?000q?月,公司在深圌怺易所上市Q股代?00966?
长源?sh)力主营业务为?sh)力、热力生产和销售,业务板块主要包括火电(sh)、水c新能源发电(sh)和售?sh)业务。截?022q?月底Q公司总股?7.49亿股Q可控在q总装机容?08.97万千瓦,其中火电(sh)装机629万千瓦,水电(sh)装机58.51万千瓦,风电(sh)装机19.3万千瓦,生物质装?.16万千瓦,资总额220亿元?
2020q?月,长源?sh)力启动厂供热集中控pȝ研发目?
2023q??日,长源?sh)力青年专家曾获得“火甉|l热工技能的冠军“”的曾v波在“第十四届热?sh)行业发展论坛”分享他们团队的研究成果?
创新不止Qv逐LQ祝长源?sh)力未来取得更优异的成W?



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8?2日上午年会主论坛上,中国城镇供热协会副秘书长牛小化作了题?ldquo;中国城镇供热2022q度发展报告”的演讌Ӏ她介绍了城镇供热行业基本情况以?020-2021q度供暖期行业统计数据,包括供热基础指标、能耗指标、胦务指标、服务指标等基础l计数据Q以及行业内值得x的几个问题?br />




















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技术角度看虚拟?sh)?/strong>
虚拟?sh)厂定义Q核心是聚合和协调控?/strong>
虚拟?sh)厂的定义:虚拟电(sh)厂是一U物联网技术,不同空间的可调节负荗储能侧和电(sh)源侧{资源聚合v来,实现自主协调优化控制Q聚?参与?sh)力pȝq行和电(sh)力市Z易?虚拟?sh)厂的核心功能是调节分布式?sh)源、储能和可控负荷?1Q调节分布式甉|Q分布式甉|规模、分布广、种cdQ虚拟电(sh)厂通过储能把分布式甉|l织hQ^抑出力L动ƈq行l一调控?2Q调节柔性负荗储能、电(sh)动汽车等Q比如在冬夏两季用电(sh)高峰期,虚拟?sh)厂控制pȝ通过AI和远E控Ӟ在不影响Z舒适度的情况下Q?调节I气温度Q在不媄响楼宇安全的情况下,调节甉|q行方式Q调节楼宇中的储能设备;周Ҏ(gu)宇充甉|的充甉|式由快充变成慢充{?
虚拟?sh)厂发展背景Q用?sh)尖峰负hl提?/strong>
?sh)能在能源消费中所占的比例不断增大Q将?020q的26%提升?060q的70%??sh)能替代是实现碳中和的主要手D之一Q?2022q?月,国家发改委等十部门联合发布《关于进一步推q电(sh)能替代的指导意见》,明确提出?2025q_?sh)能占终端能源消费的比重辑ֈ?0%左右。根据全球能源互联网发展合作l织Q预计到2060q电(sh)力占l端能源消费比重提升至 70%?全社会用?sh)量持箋提升Q用?sh)尖峰负h涨船高?2021q_全社会用?sh)量辑ֈ?.3万亿度,同比增长11%Q全国主要电(sh)|最高用?sh)负荷合计达?1.9亿千瓦,随之同比增长11%?
虚拟?sh)厂Q挖掘负药节能力,兼具灉|性与l济?/strong>
需求侧Q尖峰负药模持l增加,但单ơ持l时间短、出现频ơ低、篏计持l时间短Q每q?5%以上峰D荷不过50时?供给侧:若一味通过扩徏?sh)厂来满_峰时D늚用电(sh)需求,便会在用?sh)低h产生巨大费Q新型电(sh)力系l亟需挖掘负荷侧调节能力来应对 发、用?sh)实时^衡;虚拟?sh)厂聚沙成塔的技术逐渐成熟?虚拟?sh)厂能够调动负荷侧资源,兼具灉|性与l济性?l济性:据国家电(sh)|测,若通过煤电(sh)机组满其经营区5%的峰D荷需求,需要电(sh)厂及配套늽投资U?000亿元Q若虚拟?sh)厂Q?、运l和Ȁq资金规模仅ؓ400-570亿元Q成本仅?/7?/10?
产业链条梳理Q上ؓ分布式资源,下游为电(sh)|及其他?sh)力需求方
按功能不同,虚拟?sh)厂可划分ؓ技术型虚拟?sh)厂和商业型虚拟电(sh)厂。从商业型虚拟电(sh)厂的产业链来看: 虚拟?sh)厂的上ؓ分布式电(sh)源、储能资源和可控负荷Q中游是通信、信息化技术、智能化讑֤{IT资源提供商以及资源聚合商Q即虚拟?sh)?q营方)Q下游是늽公司及参与电(sh)力市场的其他售电(sh)公司、用L?虚拟?sh)厂的基本商业模式ؓQ资源聚合商通过?sh)力交易市场或辅助服务获得收益,再与上游的分布式资源所有者进行收益分成?
发展势1Q聚合资源从负荷侧向储能、分布式光伏{推q?/strong>
储能作拟电(sh)厂中重要的灵zL资源?用户负荷存在自n负荷Ҏ(gu)及其可调节性方面的限制Q单独的虚拟?sh)厂q营M在电(sh) 力直接交易及辅助服务市场中容易出现偏差,可能直接Dl济损失Q而储能作为重 要的灉|性资源,是应对这U偏差的必要手段?另外储能能帮助虚拟电(sh)厂更好的参与峰谷?sh)h(hun)差套利等Q增拟电(sh)厂的盈利能力?
发展势2Q以点到面,参与大电(sh)|互?/strong>
我国虚拟?sh)厂目前M处于试点C阶段。目前开展虚拟电(sh)厂试Ҏ(gu)L色的省䆾包括上v、冀北、广东、山东等。上主要以聚合商业?宇空调资源ؓd展虚拟电(sh)厂试点,冀北主要参与华北辅助服务市Zؓ主,q东主要以点对点的项目测试ؓ主,׃试点目目标是开展现 货、备用和辅助服务市场三个品种交易、完成现货和需求响应两个机制衔接及一个虚拟电(sh)厂运营^台?省层面需要徏立统一的虚拟电(sh)厂^収ͼ分散的不同市场M接入到统一虚拟?sh)厂q营理q_上,实现与大늽的互动控制?虚拟?sh)厂q营q_是一个长期演qP代的q程Q跟随虚拟电(sh)厂业态的不断成熟从运营^台到l合业务支撑q_再到能源互联|方向发展?
案例Q“粤能投”虚拟电(sh)厂运营^?/strong>
“粤能投”虚拟电(sh)厂管理^台是南方늽首个Z市场交易规则设计的虚拟电(sh)厂?“粤能投”虚拟电(sh)厂管理^台按照广东电(sh)力市则要求,创徏完整商业模式Q以省、地、区、站点的分层模式打造“网格式”服务,提供 日前邀U、日内可中断、实时直控三cM品,依据客户cd打造直控与非直控响应能力,保做到“可观、可、可调、可控”?目前已签U近800个电(sh)力用P覆盖储能、工商业负荷、充甉|、智慧用?sh)设施等各类柔性负药源,注册响应定w接近4GWQ负药合商 及大用户均可加入q_。下一阶段Q^台将大力推进光伏{资源接入,预计2022q底聚合可紧急灵z调配柔性负药?.18GWQ全力支?q东늽构徏不低于最高负?%?%的M响应规模目标。^台预计将持箋孵化虚拟?sh)厂相关产品Qƈ推动在南方电(sh)|五省复用?
虚拟?sh)厂核心竞争力体现在技术与资源
客户资源Q虚拟电(sh)厂本质是化零为整Q聚沙成塔;拉够多客户做聚合,聚合的灵zL资源越多,调节能力p强;同时客户资源意味着?据,意味着能锁定优质客户ƈ开展精准营销QŞ成一定的先发优势?技术层面:虚拟?sh)厂的主要技术包括计量技术、通信技术、智能调度决{技术、信息安全防护技术等。目前大部分虚拟?sh)厂试点实现了初?的用L能监,鲜有目实现虚拟?sh)厂的优化调度及对分布式能源的闭环控制?
02 商业角度看虚拟电(sh)?/strong>
虚拟?sh)厂业务场?/strong>
虚拟?sh)厂的主要业务场景包含辅助服务、需求响应、市场化交易、能效管理?在现阶段Q虚拟电(sh)厂更多的是通过调度灉|性资源提供需求响应及辅助服务。随着?sh)力市场机制的逐步完善以及售电(sh)市场的徏设,以虚拟电(sh)?为核心的售电(sh)公司逐步参与?sh)力市场化交易?需求响?amp;辅助服务Q通过h补偿机制引导参与市场Q获取补贴收益。补偿来源方面,Ҏ(gu)2021q新版《电(sh)力辅助服务管理办法》,辅助?务费用按照“谁受益、谁承担”的原则Q用户可l合自n负荷Ҏ(gu),承担必要的辅助服务费用或按照贡献获得l济补偿。对于不具备提供调节 能力或调节能力不的?sh)力用户、聚合商、虚拟电(sh)厂应参与分摊?sh)力辅助服务费用Q或通过购买?sh)力辅助服务承担电(sh)力辅助服务责Q?市场化交易:虚拟?sh)厂可以通过虚拟?sh)厂理q_参与市场化交易,获得代理服务Ҏ(gu)收益分成Q也可针对内部负荷开展电(sh)量销售、结等?能效理Q阶梯电(sh)价下Q虚拟电(sh)厂作Z个聚合整体可以通过q行内部优化调度为签U的高耗能用户节省?sh)费Q拿取分成?
虚拟?sh)厂规模I间算
我们从①投资和②q营两个斚w考虑虚拟?sh)厂的市场空间??投资角度Q?Q?Q最大负PҎ(gu)中电(sh)联预,?025q_全国全社会用?sh)量?.5万亿千瓦Ӟ最大负荷ؓ16.3亿千瓦;Q?Q可调负荷需求:按照?025q在全国构徏最大负L5%的可调节负荷资源库,?025q全国可调负药源库定wUؓ8150万千瓦; Q?Q投资成本:Ҏ(gu)《虚拟电(sh)厂运营管理^台徏设方案》的调研l果Q发?sh)能力?0MW的商业楼宇型虚拟?sh)厂的投资成本约?20万;?据国家电(sh)|测(2020q_Q若通过虚拟?sh)厂满其经营?%的峰D荷需求,、运l和Ȁq资金规模Uؓ400-570亿元Q则?推得到每kW可调负荷的徏设运l资金规模约?00元。(4Q根据我们的估算Q到2025q_虚拟?sh)厂的投资徏讑ָ模将?00亿元Q^均每q投资徏设规模达?05~200亿元?
我们从①投资和②q营两个斚w考虑虚拟?sh)厂的市场空间??q营角度Q?我们认ؓ虚拟?sh)厂的核心是解?5%以上峰DL问题Q则核心是计全C会5%最大负L价倹{?Q?Q可调负药模:我们假设?025q能在全国构建最大负L5%的可调节负荷资源库,可以解决95%以上峰DL调节问题?Q?Q虚拟电(sh)厂^抑的用电(sh)量:我们假设?025q_95%以上峰DL?0时Q且?025q最大负荷ؓ16.3亿千瓦(中电(sh)联预)Q?则虚拟电(sh)厂可qx的用?sh)量超q:95%*16.3?50=774.25亿kWhQ?Q?Q虚拟电(sh)厂^抑负L价|我们预计Q到2025q_峰负荷的^均电(sh)L?.5?kWhQ根据各省需求响应补贴政{估)Q?Q?Q若假设虚拟?sh)厂与可调负荷对其^抑的用电(sh)负荷价值按1:1q行收益分成Q则Ҏ(gu)我们的估,预计2025q虚拟电(sh)厂的q营市场规模 达?68亿元。(5Q进一步,׃2030q新能源发电(sh)量占比将q一步提 升到48%Q中?sh)联预测Q,发电(sh)端不E_性进一步提升, 我们预计可调负荷需求升?%Q虚拟电(sh)厂参与^抑的??sh)峰Dh长进一步提升?另外Q由于全国统一?sh)力市场的基本徏成,市场化?sh)h 制进一步放开Q尖峰负Lq_?sh)h(hun)辑ֈ度电(sh)3.5元?则根据我们的估算Q预?030q虚拟电(sh)厂的q营市场?模将过4500亿元?
03 投资分析
1Q东方电(sh)子:?sh)力IT巨人,业务全面Ҏ(gu)国电(sh)南瑞。虚拟电(sh)厂方面,公司的核心竞争力在于【调度】。公司在调度领域国网份额W二Q仅 ơ于南瑞Q南|䆾额与南瑞q齐驱Q我们看好公司核心调度能力在虚拟?sh)厂场景中的复用。公司已l有多个虚拟?sh)厂的项目实施案例,其?“粤能投”虚拟电(sh)厂管理项目是南网首个Z市场交易规则设计的虚拟电(sh)厂,我们判断下一阶段在南方늽的五省进行复用?
2Q国能日斎ͼ发电(sh)功率预测龙头Q电(sh)力交易市场有望拉动公司第二成长曲Uѝ虚拟电(sh)厂方面,公司的核心竞争力在于【预】。公司自2020 起开展虚拟电(sh)厂业务,虚拟?sh)厂亦离不开对分布式光伏{资源的_և预测能力Q同Ӟl合发电(sh)功率预测产品及电(sh)力交易策略品,公司能Ş 成发?sh)侧与负荷侧数据的打通与良性互动,为相关业务运营主体提升经效益等?
3Q朗新科技Q用户侧能源数字化领先龙?能源互联|唯一q_企业。虚拟电(sh)厂方面,公司的核心竞争力在于【聚合】。公司深耕用户侧20 q_q营“生zȝ费”、“充甉|?{场景,q发展电(sh)力大数据q_Q“聚合充甉|”包括“新耀光伏云”业务让公司成ؓ天然的聚合商?公司具备相关储备能力Q目前U极考虑和规划虚拟电(sh)厂、需求响应等?sh)力辅助服务斚w的业务发展?






内容介:
一大批在役100MW?00MWU凝机组正在或已l进行了供热攚w?/span>

会议期间Q?span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: "Microsoft YaHei", tahoma, arial, "Hiragino Sans GB", "\\5b8b?quot;, sans-serif; text-align: justify; text-indent: 0px;">国家能源局原副局长吴吟向与会代表从九(ji)个方面解M“十四?rdquo;能源发展的M要求Qƈ从节能优先、煤炭利用、电(sh)力发展、智联互动、科技创新、体制改革等六个斚w详细了行业发展\径和目标方向?/span>

吴吟局长与参会代表坦诚交流
会议期间Q方圆认证集团高U项目经理张妍女士交的N为:企业中和碳辑ֳ路径。感兴趣附g点击下蝲Q?
会议期间Q中能兴U?中能兴科Q北京)节能U技股䆾有限公司交流?/span>N“大型公共徏{双_施方案”,从供热业链的末端入手引g业得到双目标,观点新颖Q措施接地气Q获得了与会人员的一致好评?

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会议期间QA股上市公司北京华q意通热力科技股䆾有限公司Q华通热力,002893Q提出的NQ以商业模式引领中和之路,获得了与会h员的一致好评?

华通热?nbsp;市场ȝ 刘相?br />
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]]>火力发电(sh)在中国能源业结构中长期占据dCQ以煤炭为基的业背景,伴随步入低碳时代以后面临大q削减,很多国家都相l出C用化石能源的时间表?
中国作ؓ一个有担当的五常国Ӟ提出“力?030q前实现峎ͼ2060q前实现中和”的规划目标Q是党中央经q深思熟虑作出的重大战略决策Q事关中华民族永l发展和构徏人类命运共同体?
实现峰、碳中和是一场硬仗,“十四五”更是碳辑ֳ的关键期、窗口期?
6?4日,“十四五”碳辑ֳ、碳中和热电(sh)节能践行路径研讨会在׃省胶州市召开Q这是中国节能协会热?sh)业委员会Q原热电(sh)产业联盟Q成立后丑֊的首场技术交研讨活动。青岛市供热发展中心、唐山市节能协会为本ơ会议组l工作提供了大力支持和帮助?
会议期间Q国?sh)东胜热电(sh)以在智慧热电(sh)领先的成熟l验Q推Z课题:以数据ؓ核心的新型智慧管理模式燃煤电(sh)厂,引v了全厂的共鸣?
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会议期间Q山东京清技能环保交的N为:q液余热利用技术介l?
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应用q程中无需dM化学药剂和盐?
德国刉,品质保证。可靠的质量保证和长?span>10q的保修期限?/span>
拥有众多国际知名的认证机构的证书Qd国TÜVQd国CEQ电(sh)源适配器的UL认证{?










































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