发电集团虚拟电厂开发策略
虚拟电厂的概念及发展

成效评估
美国加州虚拟电厂项目的实施,有效 提高了电力系统的效率和可持续性, 降低了能源成本。同时,该项目还促 进了清洁能源的消纳和利用,减少了 温室气体排放和环境污染。
案例三:中国广东虚拟电厂项目
项目背景
实施情况
中国广东地区经济发达,电力需求量 大,同时拥有丰富的分布式能源资源 。虚拟电厂项目作为广东电力发展的 重要方向之一,旨在通过整合分布式 能源资源,提高电力系统的安全性和 经济性。
信息通信技术
虚拟电厂依赖于信息通信技术实现数据的实时采 集、传输和处理,如何确保通信的稳定性和安全 性是技术上的关键问题。
市场挑战
市场机制不完善
01
当前电力市场机制尚不完善,虚拟电厂的商业模式和市场地位
尚未明确,这给虚拟电厂的发展带来了一定的市场挑战。
价格波动风险
02
虚拟电厂的运营受电力市场价格波动的影响较大,如何有效规
虚拟电厂的概念 及发展
目录
• 虚拟电厂概述 • 虚拟电厂的技术基础 • 虚拟电厂的运营模式 • 虚拟电厂的发展现状与趋势 • 虚拟电厂面临的挑战与机遇 • 虚拟电厂的实践案例
01
虚拟电厂概述
定义与特点
• 定义:虚拟电厂(Virtual Power Plant, VPP)是一种通过先进的信息通信技术和控制系统,将分布式能源、储能系统、可 控负荷等资源进行聚合和协调优化,实现统一管理和调度的智能化电厂。
虚拟电厂将实现跨区域联动,实现不同地 区、不同类型分布式能源的互联互通和协 同优化。
05
虚拟电厂面临的挑战与机 遇
技术挑战
1 2 3
分布式能源集成
虚拟电厂需要集成大量分布式能源,如光伏、风 电、储能等,如何实现高效、稳定的能源集成是 技术上的一大挑战。
含多个产消者的虚拟电厂日前协调优化运行策略

标题:含多个产消者的虚拟电厂日前协调优化运行策略在现代电网体系中,“虚拟电厂”这一概念犹如一颗冉冉升起的新星,它通过智能化地整合分散的能源资源,使得电力系统更加灵活和高效。
然而,当这座由数个小型发电单元和消费者组成的电力堡垒中加入了多个产消者后,其运行策略的协调与优化便成了一项挑战性极强的任务。
首先,我们必须认识到,每一个产消者就像是一颗拥有独特轨道的星辰,他们的消费模式、生产能力以及反应市场变动的灵敏度都不尽相同。
这使得整个虚拟电厂的运行策略必须像一位巧手指挥家,精心编排每一种乐器的独奏与合奏,以期达到和谐而高效的共鸣。
要实现这样的目标,首要任务是对产消者的行为模式进行深入分析。
正如一位侦探分析案件线索一般,我们要用放大镜观察每一个数据波动背后的故事。
是哪些因素在影响着他们的消费习惯?他们的生产又是如何随着季节或市场需求的变化而波动?只有当我们掌握了这些信息,才能像精准调校的引擎一样,对虚拟电厂的运行策略进行细致的调整。
接下来,我们必须建立一个动态的、实时反馈的协调机制。
想象一下,这就像是一场无休止的棋局,每一步棋的落子都要基于对整个棋盘局势的判断与预测。
在这个机制中,AI算法和大数据分析将扮演关键角色,它们如同未来战争中的无人侦察机,不断搜集情报并即时传送回指挥中心,以便及时调整战略。
但仅仅依靠技术的力量是不够的。
我们还需确保所有参与者——无论是电力生产者还是消费者——都能理解并认同这一策略。
这就如同培养一支默契十足的球队,每个队员不仅要熟悉自己的职责,也要对整个团队的战术了如指掌。
因此,透明度和教育在这里发挥着不可或缺的作用。
此外,我们不应忽视那些可能出现的障碍。
市场的不确定性、技术的局限性、法规的约束都可能成为阻碍我们前进的巨石。
面对这些,我们需要像攀岩者一样,学会在障碍面前寻找新的路径,或是直接将它们化为攀登的垫脚石。
最终,当我们站在山顶回望时,会发现这一路上的艰难险阻都成为了提升我们智慧和能力的催化剂。
计及碳交易的虚拟电厂竞价策略及其收益分配机制

计及碳交易的虚拟电厂竞价策略及其收益分配机制计及碳交易的虚拟电厂竞价策略及其收益分配机制引言:近年来,全球温室气体排放引发的气候变化问题日益严重,各国纷纷加强碳减排措施。
碳交易作为减排的一种市场化工具,已被广泛采用。
同时,随着能源行业的发展,虚拟电厂作为一种新型的能源供应模式也逐渐兴起。
本文将探讨虚拟电厂在考虑碳交易的情况下的竞价策略,以及相应的收益分配机制。
一、碳交易与虚拟电厂1.1碳交易概述碳交易是指在一定的碳排放总量限制下,政府或企业通过购买与销售碳排放额度,以实现减排目标。
碳交易通过建立碳市场,引导企业减少碳排放,提高能源利用效率,促进清洁能源产业发展。
碳交易作为一种经济手段,可以有效推动减排工作,实现碳减排的市场化。
1.2虚拟电厂概述虚拟电厂是指由多个分散的能源设备组成的一个整体,通过信息技术和能源管理系统进行协调和运营。
虚拟电厂可以充分利用可再生能源与传统能源的优势,实现能源的高效利用。
虚拟电厂提供了一种灵活、可持续的能源供应方式,并对能源市场的运行产生积极影响。
二、虚拟电厂竞价策略的制定2.1基于碳交易的虚拟电厂竞价策略在考虑碳交易的情况下,虚拟电厂需要制定一种适应碳排放限额的竞价策略。
首先,虚拟电厂应根据自身的能源组合和碳排放情况确定自己的碳排放配额。
然后,虚拟电厂应结合市场供需状况和预期的碳价格,制定出合理的竞价策略。
虚拟电厂可以选择以较高的竞价策略购买额外的碳排放配额,或者通过强化减排措施来保持碳排放在规定范围内。
2.2考虑能源供需的虚拟电厂竞价策略除了考虑碳交易因素之外,虚拟电厂还需要考虑能源市场的供需情况。
可以通过对能源市场的价格波动、供应能力和需求情况的分析,制定出合理的竞价策略。
虚拟电厂可以根据不同的市场情况实施动态调整竞价策略,以争取更大的收益。
三、虚拟电厂收益分配机制3.1碳交易收益的分配虚拟电厂通过参与碳交易可以获得碳排放配额的收益。
对于虚拟电厂内的各个能源设备,可以根据其贡献程度来确定碳交易收益的分配比例。
虚拟电厂可行性研究报告

虚拟电厂可行性研究报告引言随着社会对清洁能源的需求日益增长,虚拟电厂作为一种智能化、灵活化的电力系统,逐渐受到人们的关注。
虚拟电厂是指通过各种分布式能源资源和能效服务进行整合和协调,以实现可再生能源和传统能源的优化组合,在电网中提供灵活的电力服务。
在这一背景下,本报告旨在对建设虚拟电厂的可行性进行深入研究,为相关政府部门和企业提供参考。
一、虚拟电厂的概念和发展趋势虚拟电厂是基于信息技术和通信技术,通过互联网和智能设备,将区域内各种分布式能源资源、储能设备、灵活负荷等进行集成和优化调度,实现电力的灵活供需和多能源互补。
虚拟电厂的发展趋势主要体现在以下几个方面:1. 多能源互补。
虚拟电厂将不同类型的能源资源进行整合和协同,实现多能源互补,提高能源利用效率。
2. 智能化调度。
虚拟电厂依靠先进的信息技术和通信技术,实现对各种能源资源和负荷的智能化调度和管理,提高电力系统的灵活性和稳定性。
3. 精细化运营。
虚拟电厂可以对各种能源资源进行精细化的运营管理,实现更加灵活和高效的能源调配。
二、虚拟电厂的优势和挑战虚拟电厂相对于传统电力系统具有以下优势:1. 提高能源利用效率。
虚拟电厂可以通过灵活组合各种能源资源,实现能源的高效利用,减少对传统能源的依赖。
2. 降低电网压力。
虚拟电厂可以通过智能调度和管理,降低电网负荷压力,提高电网稳定性和可靠性。
3. 减少环境污染。
虚拟电厂主要依赖可再生能源和清洁能源,可以减少对环境的污染。
虽然虚拟电厂具有很多优势,但是也面临一些挑战:1. 技术成本高。
虚拟电厂需要依赖先进的信息技术和通信技术,建设和运营成本较高。
2. 国家政策支持不足。
目前我国对虚拟电厂的相关政策支持不够完善,限制了其发展。
3. 电力市场准入壁垒。
由于电力市场准入门槛较高,虚拟电厂的运营和管理受到一定的限制。
三、虚拟电厂的发展现状和趋势目前,国内外虚拟电厂的建设和应用都取得了一定的进展。
在国外,尤其是德国、美国等发达国家,虚拟电厂已经成为电力系统的重要组成部分。
虚拟电厂总体规划建设方案

05
政策支持与市场推广策略
政策法规背景分析
国家能源政策
01
分析国家能源战略和电力发展规划,明确虚拟电厂在其中的地
位和作用。
环保法规要求
02
梳理环保法规对电力行业的具体要求,确保虚拟电厂建设符合
环保标准。
行业标准与规范
03
研究电力行业标准及规范,指导虚拟电厂的规划、建设和运营
。
财政补贴和税收优惠政策利用
结合可再生能源发电的波动性和不确定性 ,通过虚拟电厂的灵活调度,实现可再生 能源的最大化消纳。
提升电力系统稳定性与安全性
规划依据
通过虚拟电厂的快速响应和支撑能力,增 强电力系统的稳定性和安全性,降低或延 缓电网投资。
根据国家能源政策、电力发展规划以及地区 能源供需状况等,制定符合地区实际的虚拟 电厂总体规划目标。
网络安全防护
建立完善的网络安全防护体系, 确保虚拟电厂控制系统的网络安
全、数据安全和物理安全。
04
运营管理模式创新
市场化交易机制构建
建立虚拟电厂与电力市场的衔接机制
明确虚拟电厂在电力市场中的定位,制定市场准入、交易规则、监管措施等,保障其公平 参与市场竞争。
推行双边协商与集中竞价相结合的交易模式
06
环境影响评价及社会效益分 析
环境影响评价报告编制要点
明确评价范围和对象
包括虚拟电厂建设涉及的区域、工艺 流程、排放源等。
环境现状调查与分析
收集评价区域内环境现状资料,分析 主要环境问题。
环境影响预测与评价
预测虚拟电厂建设对环境的影响程度 ,包括空气、水、声、生态等方面, 并进行综合评价。
环保措施与建议
感谢您的观看
THANKS
虚拟电厂建设方案 运营

虚拟电厂建设方案运营一、项目概述随着能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,虚拟电厂作为一种新型能源系统的运行模式,逐渐受到了广泛关注。
虚拟电厂是通过虚拟化技术和智能化控制,将多种分散的能源资源整合起来,实现资源优化的一种能源系统。
本项目拟建设一座基于虚拟化技术和智能控制的虚拟电厂,将太阳能、风能、储能和传统热电站等多种能源资源进行整合,实现能源的高效利用和清洁生产。
二、项目背景当前我国能源结构中仍以煤炭、石油和天然气为主,并且传统能源资源的开发和利用正日益遭受严重的环境污染和资源枯竭的困扰。
因此,我国必须加大对清洁能源的利用力度,以减少对传统能源的过度依赖,促进我国能源结构的优化和清洁能源技术的发展。
虚拟电厂作为一种新兴的能源系统,具有很大的发展潜力,不仅可以整合和调度分散的新能源资源,还可以提高电力系统的可靠性和经济性。
因此,本项目的建设对于我国推进清洁能源发展,实现能源结构优化和提高能源利用效率具有重要意义。
三、建设规模本项目拟建设一座虚拟电厂,占地面积约为1000亩,其中包括太阳能发电场、风能发电场、储能站和传统热电站等多种能源设施。
具体建设规模将根据实际情况和市场需求进行调整。
四、建设内容(一)太阳能发电场1. 太阳能光伏电站:利用先进的太阳能光伏技术,建设一座规模约为100兆瓦的太阳能光伏电站,利用太阳能光伏板将阳光直接转换为电能。
2. 太阳能热电站:利用太阳能热能技术,建设一座规模约为50兆瓦的太阳能热电站,利用太阳能集热器将太阳能转换为热能,再利用蒸汽轮机发电。
(二)风能发电场建设一座规模约为200兆瓦的风能发电场,利用风力发电机将风能转换为电能,通过风能发电场的建设,实现对风能资源的充分利用。
(三)储能站在虚拟电厂内建设一座储能站,主要包括电池储能、压缩空气储能和超级电容储能等设施,以满足虚拟电厂对于储能的需求,提高能源的自主调度能力。
(四)传统热电站在虚拟电厂内建设一座规模约为300兆瓦的传统热电站,主要利用煤炭、天然气或生物质等传统能源进行发电,作为虚拟电厂的备用发电设施。
基于分时电碳耦合定价的虚拟电厂主从博弈策略
基于分时电碳耦合定价的虚拟电厂主从博弈策略目录1. 内容描述 (2)1.1 研究背景 (3)1.2 研究目的与意义 (4)1.3 文献综述 (5)2. 理论基础 (7)2.1 分时电碳耦合定价理论 (8)2.2 虚拟电厂运行机制 (10)2.3 主从博弈理论 (11)3. 虚拟电厂建模 (13)3.1 虚拟电厂参与者 (14)3.2 虚拟电厂资源描述 (15)3.3 分时电碳耦合定价模型 (17)4. 主从博弈策略设计 (18)4.1 主从博弈模型构建 (19)4.2 主方策略优化 (20)4.3 从方策略优化 (22)4.4 策略协调与优化 (23)5. 模拟实验与结果分析 (25)5.1 模拟实验设计 (26)5.2 模拟实验结果 (27)5.3 结果分析与讨论 (28)6. 案例分析 (30)6.1 案例背景 (31)6.2 案例实施 (32)6.3 案例效果评估 (34)7. 结论与展望 (35)7.1 研究结论 (36)7.2 研究不足与展望 (37)1. 内容描述在当今能源互联网快速发展的背景下,虚拟电厂作为智能电网的重要组成部分,通过集成分布式发电单元、储能系统及可调节负荷等资源,实现了对电力系统的灵活调度与优化管理。
本研究聚焦于基于分时电价与碳排放交易机制下的运营策略设计,提出了一种主从博弈模型来优化内部各参与者的利益分配及其对外部市场的响应策略。
具体而言,本文首先构建了包含运营商、分布式能源供应商以及电力消费者在内的多主体框架,明确了各主体间的利益关系及合作模式。
在此基础上,引入分时电价机制,分析其如何影响内部资源的优化配置及外部市场电力需求的动态变化;同时,考虑到全球气候变化背景下的碳排放限制,进一步探讨了碳交易市场对运营策略的影响,特别是如何通过合理的碳排放权购买与出售决策来降低运营成本并提高经济效益。
接着,采用主从博弈理论构建了一个两层优化模型:上层为运营商的利润最大化问题,考虑到了电力市场与碳交易市场的双重约束条件;下层则涉及分布式能源供应商与电力消费者的互动过程,旨在实现资源的有效利用与合理分配。
虚拟电厂交易机制与运营策略阅读札记
《虚拟电厂交易机制与运营策略》阅读札记一、虚拟电厂交易机制概述随着能源市场的不断发展和技术进步,虚拟电厂逐渐成为国内外研究的热点领域。
虚拟电厂是一种集中管理和运营分布式电源和储能设备的系统,它通过先进的软件技术和通信技术,将分散的能源资源进行整合,形成一个统一的电力供应单元。
在此背景下,虚拟电厂交易机制作为连接虚拟电厂与市场的重要桥梁,其重要性日益凸显。
虚拟电厂交易机制是指虚拟电厂参与电力市场的交易规则和流程。
其核心在于通过市场化手段,实现虚拟电厂与电网、用户之间的电力平衡和效益最大化。
虚拟电厂交易机制包括以下几个方面:市场准入机制:这是虚拟电厂参与市场的首要环节。
虚拟电厂必须符合一定的标准和条件,经过认证后才能在电力市场进行交易。
竞价与报价机制:虚拟电厂根据自身的发电成本、市场供需情况等因素,进行电力产品的定价和报价。
这一环节是虚拟电厂在市场中获得收益的关键。
电力调度与交易执行机制:在电力市场中进行交易后,虚拟电厂需要根据市场的需求和自身的资源情况,进行电力的调度和交易执行。
这一环节需要保证电力供应的稳定性和可靠性。
结算与支付机制:交易完成后,需要进行电力的结算和支付。
这一环节需要保证交易的公平性和透明度,维护市场的秩序。
虚拟电厂交易机制还需要考虑与其他能源系统的互动,如与可再生能源、传统能源系统的协调运行等。
这些互动有助于优化电力供应结构,提高电力系统的运行效率。
虚拟电厂交易机制是连接虚拟电厂与市场的重要桥梁,其完善和发展对于促进电力市场的健康发展具有重要意义。
1. 虚拟电厂的概念及发展历程随着能源市场的不断发展和技术的持续创新,虚拟电厂作为一种新型能源管理模式逐渐进入公众视野。
顾名思义,并非一个实体发电厂,而是通过先进的软件和信息通信技术,将分散的发电资源(如风电、太阳能发电、储能系统等)进行集成和优化管理的一个系统平台。
它利用现代通信技术连接各种分布式能源资源,形成一个统一的能源管理网络,实现能源的高效调度和优化配置。
新型电力系统下的虚拟电厂建设思路与方法探索
2.建筑领域
主要用电设备包括空调、照明、电梯、水泵、电采暖等用能设备。根据用户特征又可分为公共建筑、商业建筑和民用建筑类型。
(1)公共建筑,包括政府机关、医院、学校等,此类电力用户用电可靠性要求等级较高,用电高峰较为集中,多为白天,机关和学校多为工作日;其中,医院等公共机构对电力的可靠性要求高于机关和学校。
虚拟电厂聚合可调节资源时,重要的是区别并锁定四类资源,特别是A类资源,即单个用户可调节能力大、价格敏感度高的资源类型,此类资源具有规模开发的基本条件,且开发难度相对较小,拥有较高的性价比。如果市场发展较为成熟,资源聚合商越来越多地参与虚拟电厂项目并发挥组织中介的作用,B类资源,即单个用户可调节能力小,但价格敏感度高的资源类型,也将是理想的开发对象。当电力系统出现较为严重的供应缺口时,可以调动C类资源,即单个用户可调节能力大、但价格敏感度低的资源类型,但这意珠着更高的经济成本。在紧急状态下,D类资源即单个用户可调节能力小、价格敏感度低的资源类型也可以参与虚拟电厂,但D类用户的参与不仅会有经济成本的付出,也可能伴随着一定的社:工业中非连续生产行业
B类:单个用户可调节能力比较小,但价格敏感度比较高
重点领域:城市公共交通
C类:单个用户可调节能力大,但价格敏感
重点领域:公共建筑和民用建筑
D类:单个用户可调节能力和价格敏感度低
重点领域:工业中连续生产行业
四象限分析方法区分用户资源
与电网系统的对接是实现虚拟电厂最终价值的关键一步。首先,应实现业务方面对接,包括聚合商资格准入、用户用能数据分析、调节能力及基线核定等;其次是技术方面对接,包括用能监测数据、用能计划数据、调度下发数据、出清结算数据等。
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发电集团虚拟电厂开发策略
随着新能源渗透率在供需两侧的快速提高,电网实时平衡调节难度加大,电力系统“双高”“双随机”特征明显,亟需开拓新的调节资源对新型电力系统提供支撑,虚拟电厂作为极具经济性的调节手段,其成本只有火电的12%~15%,受到了国家、地方与市场的高度重视。
2021年10月,在国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中提出了需求响应要在2030年前达到尖峰负荷5%以上的目标。
2022年1月29日,国家发展改革委和国家能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》中鼓励开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网(V2G)能量互动等各类资源聚合的虚拟电厂示范。
另外,全国十余省区已经出台明确的虚拟电厂或需求响应运行指导细则。
相关机构预测,2025年、2030年虚拟电厂投资规模将分别达到718亿元、998亿元,运营市场规模将分别达到932.19亿元、1283.10亿元。
一、虚拟电厂的价值
虚拟电厂对整个电力系统有很高的综合价值。
新型电力系统的重要支柱包括新能源、能源物联网、分布式能源、V2G和电碳氢等,虚拟电厂可以通过智能通信与聚合将它们有效连接起来,具体包括:在电网侧,提供调峰、调频、备用等辅助服务,缓解电网阻塞,延缓设备升级,服务电网稳定运行;在发电侧,促进新能源消纳,加强分布式能源管理,协调区域能源优化;在用户侧,协助用户参与电力市场并获利,提供能效管理服务、应急电源服务、分布式能源服务等;其他方面,加速电力市场多元化转型、竞争,帮助电力系统安全、稳定运行,便利电力系统的监管,促进
5G、区块链、云计算等数字经济的发展。
二、虚拟电厂试点项目现状
我国华南、华北、华东、华中地区均有典型虚拟电厂项目落地,但总体上都处于试点阶段。
现阶段虚拟电厂的主要赢利模式包括参加需求响应、辅助服务交易和现货市场。
另外,广义上的综合虚拟电厂可通过混合参与以上多种业务,并提供能效管理等综合能源服务来赢利。
目前国内虚拟电厂的主流赢利模式是邀约型需求响应和调峰,总体现状如下:市场层面,虚拟电厂市场相对割裂,不利于虚拟电厂规模化发展,具体表现为:一是需求响应、辅助服务和现货市场分别归属于不同的管理系统,客观导致虚拟电厂功能单一,用户参与虚拟电厂的渠道受限,虚拟电厂赢利能力较弱,用户参与度不高;二是虚拟电厂市场通常与其他电力市场相对隔离,无法与其他电厂在同一平台上共同参与新能源消纳、辅助服务,并分享补贴费用。
另外,虚拟电厂以日前邀约为主,价格多为固定或阶梯单价,运营商无法灵活地优化激励补偿方式,发挥价格杠杆的作用。
最后,虚拟电厂的关键节点如电力调度、预测、通信、计量等都是电网企业管控的领域,所以当前虚拟电厂的上层设计、需求发布和宏观运行由两网主导,为业内树立了良好的标杆与示范,但也出现了电网既是裁判员又是运动员的状态,客观上阻碍了虚拟电厂的市场化进程。
政策层面,国家层面尚未出台针对虚拟电厂的专项政策,虚拟电厂的定位、发展路线和边界较为模糊,多数试点项目需要政府与电网的联合支持;各地虚拟电厂的准入规则、运行方式差异性较大,导致虚拟电厂建设定制化程度过高、规模化建设运营困难,即便试点成功,其推广应用难
度较大;虚拟电厂业务管理层级众多,用户接入虚拟电厂需要实现与多个
运行、管控、交易平台的交互,客观上增加了建设难度与运营成本;缺乏安全有效的智能电表数据共享、利用机制,导致虚拟电厂的建设者需要在用户侧重复安装昂贵的智能计量和通信设施,造成资源的极大浪费,并将众多中小用户挡在虚拟电厂的大门之外;电力统一大市场建设处于起步阶段,此情况与各地虚拟电厂政策的割裂性相叠加,导致虚拟电厂的跨区域调度难以实现。
技术层面,虚拟电厂平台是虚拟电厂的中心,但分布式资源才是虚拟电厂真正的落脚点,不然的话,再好的数字化手段和能力也都是空中楼阁。
但是,现阶段国内虚拟电厂的研究与建设通常以自上而下的方式开展,通常以虚拟电厂平台、优化调度算法为主,分布式资源接入依靠定制化的方案,总体上缺乏对分布式资源精准控制、便捷接入、边缘计算等研究与实践。
另外,各地终端设备、能源聚合商、虚拟电厂管控平台等系统的接口标准和通信协议不统一,增加了分布式资源接入难度,提高了虚拟电厂建设成本。
最后,先进的通信、计量及控制技术都已试点成功,但是
成套技术、运营模式不成熟,导致虚拟电厂仍然以非直控虚拟电厂为主。
三、发电集团在虚拟电厂领域的探索
发电集团拥有丰富的发电资源和大用户负荷资源,具备开展虚拟电厂业务的天然优势,能够通过布局虚拟电厂项目,增强其在新能源市场的影响力,有效提高新能源利用率,将电力供应向用户侧延伸,并优化参与电力市场获取额外收益。
大唐集团2021年在河北南网建设了虚拟电厂平台,一期接入308兆瓦容量,调节能力达到125兆瓦,项目投产前4个月帮助消纳新能源2800万千瓦时,减少碳排放2.8万吨。
国家电投集团在江苏、山东、深
圳分别开展了虚拟电厂项目,试点了“虚拟电厂+电力需求响应”“虚拟电厂+电力辅助服务”“虚拟电厂+电力现货”和“虚拟电厂+大客户”等运行模式。
国家电投深圳能源发展有限公司部署的虚拟电厂,已通过参与广东电力现货市场交易而获得盈利,成为我国首个虚拟电厂参与电力现货市场赢利的案例。
另外,华能集团也建立了虚拟电厂平台并参与了多个试点项目,但必须看到,在虚拟电厂赢利能力薄弱的现实情况下,发电集团在该领域还没有全面布局。
四、推广应用虚拟电厂的相关建议
政策层面,建议完善国家层面的顶层设计,对虚拟电厂的建设、运营、监管、参与、数据获取、定价机制、通信标准、评估体系、补贴发放等关键问题做出统筹全局的规划,打破虚拟电厂的区域政策壁垒;推动统一电力市场建设,促进跨空间分布式资源的调控,拓宽虚拟电厂的市场边界;研究制定智能电表数据的安全高效共享机制,为虚拟电厂的运营提供底层支持;建立统一的区域级调度平台,打破割裂的虚拟电厂运营方式,避免虚拟电厂项目的重复研发与建设。
市场机制方面,顺应电力市场“主辅分离”的必然趋势,将虚拟电厂的建设运营与大电网分离,推动其市场化进程;赋予虚拟电厂与其他电厂同等市场主体地位,参与公平的市场竞争;鼓励虚拟电厂从邀约型向市场型转型,以价格的手段去优化虚拟电厂的激励措施,增加虚拟电厂对用户的吸引力;鼓励并培养能源聚合商体系,借助市场的力量,通过小而精的能源聚合商,开发高度分散的分布式资源,将虚拟电厂业务快速下沉到更多的用户。
提升虚拟电厂经济性方面,核心任务是拓宽虚拟电厂的赢利渠道。
首先,需要建立统一的交易体系,帮助分布式资源自主优化参与需求响应、辅助服务市场和现货市场;其次,开发虚拟电厂的碳交易市场和绿电交易市场,通过货币化虚拟电厂的绿色综合效益来增加收入来源;最后,借助虚拟电厂点对点交易的能力,鼓励其作为独立市场主体参与隔墙售电。
技术方面,一定要更多地关注虚拟电厂平台建设以外的关键技术,补齐上下游关键技术的短板;聚焦对分布式资源的精细化评估、建模、态势感知和控制等,以多目标优化的形式,在满足电网需求的同时,实现虚拟电厂效益、安全性、稳定性以及客户用能的综合优化;建立统一的虚拟电厂标准体系、接口规范和运行规则,完善虚拟电厂数据、网络安全研究,为规模化虚拟电厂的发展提供底层支持;加大直控型虚拟电厂的研发力度,推动多种形式的储能,如电动车、5G基站、独立储能等优质资源接入虚拟电厂并提供快速响应能力;加快数字基础设施建设,研发标准化、轻量化虚拟电厂终端,为中小型分布式资源的接入提供便利。