随着碳达峰、碳中和目标的持续推进,新型电力系统的发展成为未来趋势。可再生能源、分布式发电的开发得到重视,传统“源随荷动”的运行模式亟须向“源荷互动”转变,这也让原有的电力系统变得更加复杂,对电力系统灵活调节能力提出了更高的要求。在发电、输电、配电、用电各环节的新态势下,虚拟电厂应运而生。虚拟电厂能够提升能源服务,实现对分布式能源的响应分配、灵活潜力挖掘、实时协调控制,参与电力交易市场和需求响应,在破解清洁源消纳难题、绿色能源转型方面将发挥重要作用。
国内虚拟电厂发展刚刚起步,还达不到参与电网调峰调频的程度。可以预见,在政策、技术、商业模式等方面日趋成熟的基础上,虚拟电厂将成为未来解决能源变革问题的重要手段,可能迈入快速增长期。
一、概述(LYBBC-V变比组别试验仪现货供应,品质保障)
操作与上例相似,只是电压输入应注意,高压额定电压为(525/1.732)=303.1KV,低压额定电压为20KV。选择“单相变压器”后,按“确认”键开始测量。
欧美国家的虚拟电厂发展比中国早十年左右,目前已较为成熟。早在2001年,德国、英国、法国、西班牙等国家开始兴起以集成中小型分布式发电单元为主的虚拟电厂项目,同期,北美推进相同内涵的“电力需求响应”,澳大利亚、日本等国家近年来也逐步加入研究、部署行列。各国发展各有侧重,欧洲虚拟电厂以聚合分布式电源为主;美国虚拟电厂则以负荷型的灵活性资源为主,美国许多州都在尝试家庭虚拟电厂;日本以聚合用户侧储能和分布式电源为主;澳大利亚以聚合用户侧储能为主,特斯拉公司在南澳建成了号称世界上*大的电池虚拟电厂。国外主要虚拟电厂工程如表所示。国际上,欧洲是虚拟电厂*集中、*成熟的市场,据Guidehouse Insights预测,到2028年,欧洲虚拟电厂市场收入预计每年超过30亿美元。其中,德国已完全实现商业化,德国的能源聚合市场和灵活性市场规模为75吉瓦,预计2030年将翻一番。
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