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行业人士总是将目前的储能市场与多年前的太阳能市场进行比较。但是,如今储能市场的发展轨迹在关键方面与太阳能早期市场发展不同:这是因为储能系统超越了限制太阳能行业发展的地理位置和政策影响。
调研机构Wood Mackenzie公司储能主管Daniel Finn-Foley表示,储能技术在电网应用中扮演着一些重要角色:频率调节、提供容量、推迟电力线路升级改造、提高电网弹性、解决可再生能源间歇性等。电池储能系统不依赖于特定地理位置的天气模式或任何政策,并且已经在美国各地能源部署中确立了自己的地位。
得益于充足的阳光和政府的鼓励措施,太阳能发电行业在加利福尼亚州已经达到鼎盛时期。并在夏威夷州和美国西南部沙漠地区,以及在阳光充足但政策支持较少的新英格兰州得到广泛部署。但是太阳能发电设施的部署并不均匀,例如,美国东南部和中西部地区相对落后。
Finn Foley说,“储能系统的价值使其更适合不同的地理区域。储能系统可以在批发市场中寻找价值,在垂直整合的公用事业市场中寻找价值,在住宅部署中寻找价值,实际上,它几乎无处不在。”
在美国一些州,储能系统仍然被认为试验性的新能源,但下面这张储能系统部署地点的地图显示了其跨越市场边界的吸引力。根据Finn-Foley的介绍,这些州已经部署了装机容量为50MW以上的电网侧储能系统。
美国一些州(蓝色板块)反映了为PJM电网中的快速频率调节市场提供储能服务的第一个商业储能市场。该市场几年来持续快速发展,但随着市场规则的改变,这项服务的价值有所降低,使其市场发展前景变得黯淡。
而在美国西海岸,加利福尼亚州通过自上而下的采购指令部署储能系统,促使该州公用事业公司采购和部署电网侧电池储能系统。但是,当Aliso Canyon天然气泄漏事件严重影响南加州发电厂的燃料供应时,证明了储能系统至关重要的价值。因此该州在短短几个月内快速采购和部署了储能系统。而在城市地区采用无碳排放容量的能源系统,具有传统电厂不可比拟的优势。
夏威夷州之所以大力部署储能系统,是因为太阳能发电设施是其主要的发电设施之一,而电池储能系统可以将储存多余的太阳能,并在夜晚电力需求峰值期间提供电能。夏威夷州还面临着燃料成本异常高昂的问题,因为其发电设施采用的燃料主要依赖从外部进口;太阳能+储能设施因此很快成为该州主要的电力来源,而该州早期承诺实现100%可再生能源电网的目标使其储能部署变得更加必要。
德克萨斯州储能市场主要被竞争激烈的德州电力可靠性委员会(ERCOT)市场所覆盖。但与其相邻各州并没有提供促进储能部署的激励措施。实际上,他们将储能系统归类为发电资产,这影响当地公用事业公司部署电池储能系统的积极性。但是,储能开发商也发现了一些值得投资的商业案例,例如存储多余的太阳能、风力发电套利,以及需足峰值容量需求等。
储能开发商不需要在这些早期市场中复制相同的条件。他们根据储能系统本身的不同功能,找到使其各自有用的不同途径。
下图美国各州储能市场发展状况图表显示,没有部署任何储能系统的州显然占少数。
了解美国各州签订的储能合同将会展望更完整的部署前景。而美国的地理多样性对于预测电池储能系统的增长前景至关重要,但这很难做到,因为历史记录几乎无法洞悉未来的储能部署。
而传统的预测严重低估了过去十年来太阳能的增长。Finn-Foley展示了美国能源信息管理局对于2011年、2012年和2013年美国太阳能发电设施部署量的预测。即使经过两次上调,美国能源信息管理局对于2019年太阳能发电设施累计部署量的预期,也只相当于北卡罗来纳州电网规模太阳能发电设施的部署量,这表明其预测远远落后于美国太阳能发电设施的实际发展。
而太阳能发电的市场发展和不断突破的预期,可以为储能系统容量的提升提供建模依据。但Finn-Foley为此提醒,不要过多地将太阳能发电部署的经验采用到储能部署,因为储能部署将遵循一系列多样化的市场路径。
风力发电和太阳能发电行业致力于为电网提供廉价可再生能源,最终也将有助于提高人们对储能部署的兴趣。
Finn-Foley指出:“当拥有和运营这些可再生能源发电设施时,行业人士不再需要说,‘我们有能力做到这一点’,而决策者和监管者现在应该表示,‘我们需要更多的储能系统'。”
Finn-Foley表示,“换句话说,风力发电和太阳能发电行业正在开具证明储能系统即将变现的支票。”
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