2023年全球储能市场分析研究报告.docx
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1、2023 年全球储能市场分析争论报告1、进展状况 (1)整体进展状况储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成局部和关键支撑技术。随着各国政府对储能产业的相关支持政策间续出台,储能市场投资规模不断加大,产业链布局不断完善,商业模式日趋多元,应用场景加速延长。在国内,一系列政策的出台加速为储能产业大进展蓄势,行业到了爆发的临界点,储能的春天正在到来。来自美国能源部全球储能数据库(DOEGlobalEnergyStorageDatabase)的数据显示,截至 2023 底,全球累计运行的储能工程装机规模 183.1 吉瓦(共 1747 个在运工程),同比增长 1.2%。到 20
2、30 年,全球固定式储能电站容量到达100-167GWh,抱负场景下到达 181-421GWh,无论哪种场景,应用与光伏电量的储能容量都是占比最大的。图表:2023 年全球储能装机状况分布数据来源:CNESA 全球储能工程库、高瞻智库1依据 CNESA 全球储能工程库的数据,19972023 年,全世界储能系统装机增长了 103%,到 183.1 吉瓦。如今储能市场在各国政府的政策鼓舞下得到了乐观的进展,最近几年间建储能工程及其装机总规模有望增加数倍。图表:1992-2023 年全球储能装机规模及增长状况数据来源:全球储能工程库、美国能源部、高瞻智库2023 年,全球增投运的电化学储能工程主要
3、分布在 49 个国家和地区,装机规模排名前十位的国家分别是:中国、美国、英国、德国、澳大利亚、日本、阿联酋、加拿大、意大利和约旦,规模合计占2023 年全球增总规模的 91.6%。图表:2023 年全球增投运电化学储能工程2装机规模排名前十的国家数据来源:CNESA 全球储能工程库、高瞻智库与 2023 年榜单相比,从排名上看,中国、美国、德国、日本和加拿大的排名分别上升了 1-2 位,特别是中国,由 2023 年的其次位跃升至首位,英国和澳大利亚与 2023 年的排名全都,而阿联酋、意大利和约旦成为 2023 年榜单的进入者。从地域分布上看,上榜的国家主要分布在亚太(3 个)、欧洲(3 个)
4、、北美(2 个)和中东(2 个)地区;从装机规模上看,排在前七位的国家的增投运规模均超过百兆瓦,中国和美国的规模更是突破 500MW。储能装机较大的国家有中国(占全球储能装机的 19%)、日本(17%)、美国(14%) 和一些欧洲国家(西班牙、意大利、德国等)。尽管储能系统多种多样,但抽水蓄能电站在储能总装机中一枝独秀,占比高达 94%。大局部抽水蓄能电站和水电站、核电站一起结合应用,在很多国家都有推广。受到现有技术和经济性的限制,其他类型的储能(电化学蓄电池、压缩空气系统、热储能器等)普及程度较小。与此同时,由于具体条件不同,储能目的各有差异,储能方式的选择还取决于对发电装机、储能时长、单位
5、本钱、效率、使用年限、充电次数、占地面积、环境影响等诸多方面的要求。随着应用储能系统重要性的日益增长,世界各国纷纷出台储能鼓舞措施,并为市场进展扫除障碍,具体包括:支持储能技术的进展,制定相关标准和标准以及建立和完善涉及储能的法律法规等,如欧美局部国家已开头乐观完善能源领域立法等。(2) 电力储能估量可再生能源发电(具有出力不稳定的特征,如太阳能发电和风力发电)、分布式电源、智能电网和电动汽车市场的进展将带动全球储能市场的进一步增 长。同时我们认为,虽然现在还有很多抽水蓄能电站的大型规划工程(如在中国), 但长期来看,在储能装机构造中,抽蓄电站占比将呈现减小的趋势。国际可再生能源署(IRENA
6、)在其展望报告电力储存与可再生能源:2030 年的本钱与市场的根本推想情景中提出,到 2030 年,全球储能装机将在 2023 年根底上增长 42% 68%,假设可再生能源增长强劲,那么储能装机增长幅度将到达155%227%。届时,可再生能源(不含大型水电站)在全球终端能源消费中的占比将提高一倍,到达 21%。依据全部不同的推想情景,抽水蓄能装机增长幅度约为 40%50%不等,10至于其在全球储能装机构造中的占比,还取决于其他类型储能技术的进展状况, 估量将处于 45%83%的范围区间。电池储能将在转变储能装机构造中发挥重要作用。IRENA 估量,到 2030 年, 储能电池本钱将降低 50%
7、70%,同时无严峻损耗下的使用期限和充电次数将明显提升。虽然无论是 IRENA 还是 IEA 都不认为电池储能器(主要是工业储能装置) 会在短时间内大规模地取代电力系统现有的调峰力气,尤其是自然气发电站,但是电池在电力系统调频方面具有优势,并且各种规模的电池都可以实现相对较为快速的生产和建设。此外,电池生产技术的进展还直接打算了电动汽车的进展前景,可以在尖峰负荷时段的电力能源系统中起到电源的作用。综上所述,储能器是将来电力能源系统重要的组成局部。储能技术的快速进展将给能源系统带来显著变化。固然,这在确定程度上会对化石燃料需求造成消极影响,到底,储能将越来越多地取代火电,在电力能源系统中发挥强大
8、的电源调整力气。(3) 能源对储能的需求大规模能源接入影响贯穿电力系统从生产、输送到消费的全部环节,给电力系统的安全稳定运行带来挑战,突出表达在推想难、把握难、调度难。能源高比例接入的电力-电量平衡问题,亟需利用储能技术在毫秒-秒-分钟-小时-日多时间尺度实现源网荷储协调运行解决。1) 电源侧:提升能源发电友好性提升能源并网特性,提高电网考核分,削减考核损失;促进能源依据电力需求特性、市场价格信号等优化生产运营,降低弃风弃光,降低系统关心效劳本钱;提上升比例能源送系统的整体效率,可提高输电通道的利用率和系统整体经济性。2) 电网侧:促进能源与电网的协调优化运行在能源较集中的区域,配套建设电网侧
9、储能装置,从电网运行的角度发挥其削峰填谷、负荷跟踪、调频调压、热备用、电能质量提升等功能,改进电力调度方式,加强区域负荷调剂优化,有利于能源与电网的协调优化运行。3) 用户侧:扩展能源终端应用模式储能+分布式光伏、分散式风电,可提高能源就地消纳比例,削减配电网增容改造需求,节约用户电费开支,降低负荷对大电网供电的依靠性。储能+信息把握技术,可有效增加需求侧响应灵敏性,通过参与电力现货市场交易、开展负荷水平把握和负荷转移,提升整个大电网的安全运行水平和能源消纳利用力气。2、不同应用侧对储能的需求(1)电源侧在传统发电领域,储能主要应用于关心动态运行、取代或延缓建机组。关心动态运行。为了保持负荷和
10、发电之间的实时平衡,火电机组的输出需要依据调度的要求进展动态调整。动态运行会使机组局部组件产生蠕变,造成这些设备受损,提高了发生故障的可能,即降低了机组的牢靠性,同时还增加了更换设备的可能和检修的费用,最终降低了整个机组的使用寿命。储能技术具备快速响应速度,将储能装置与火电机组联合作业,用于关心动态运行,可以提高火电机组的效率,避开对机组的损害,削减设备维护和更换设备的费用。取代或延缓建机组。随着电力负荷的增长和老旧发电机组的淘汰,为了满足电力客户的需要和应对尖峰负荷,需要建设的发电机组。应用储能系统可以取代或延建机组,即在负荷低的时候,通过原有的高效机组给储能系统充电, 在尖峰负荷时储能系统
11、向负荷放电。我国起调峰作用的往往是煤电机组,而这些调峰煤电机组要为负荷尖峰留出余量,常常不能满发,这就影响了经济性。利用储能技术则可以取代或者延缓发电侧对建发电机组的需求。(2) 集中式可再生能源并网在集中式可再生能源并网领域,储能主要应用于解决弃风、弃光,跟踪打算出力,平滑输出。解决弃风、弃光。风力发电和光伏发电的发电功率波动性较大,特别在一些比较偏远的地区,电网常常会消灭无法把风电和光电完全消纳的状况。应用储能技术可以减小或避开弃风、弃光。在可再生能源发电场站侧安装储能系统,在电网调峰力气缺乏或输电通道堵塞的时段,可再生能源发电场站的出力受限,储能系统存储电能,缓解输电堵塞和电网调峰力气限
12、制,在可再生能源出力水平低或不受限的时段,释放电能提高可再生能源场站的上网电量。跟踪打算出力,平滑输出。大规模可再生能源并入电网时,出力状况具有随机性、波动性,使得电网的功率平衡受到影响,因此需要发电功率进展推想,以便电网公司合理安排发电打算、缓解电网调峰压力、降低系统备用容量、提高电网对可再生能源的接纳力气。通过在集中式可再生能源发电场站配置较大容量的储能,基于场站出力推想和储能充放电调度,实现场站与储能联合出力对出力打算的跟踪,平滑出力,满足并网要求,提高可再生能源发电的并网友好性。就全球储能市场而言,集中式可再生能源并网是最主要的应用领域。在国外, 日本是典型的将储能主要应用于集中式可再
13、生能源并网的国家之一。集中式可再生能源并网是日本推动储能参与能源清洁利用的主要方式,北海道等解决弃光需求较猛烈的地区,以及福岛等需要灾后重建的地区成为储能应用的重点区域。在国内,集中式可再生能源并网中应用储能,以青海和吉林较具代表性,前者乐观探究光储商业化,后者则是将电储能与储热综合应用试点。(3) 电网侧储能系统在输电网中的应用主要包括以下两方面:作为输电网投资升级的替代方案(延缓输电网的升级与增容),提高关键输电通道、断面的输送容量或提高电网运行的稳定水平。在输电网中,负荷的增长和电源的接入(特别是大容量可再生能源发电的接入)都需要增输变电设备、提高电网的输电力气。然而,受用地、环境等问题
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