China Business News

电动汽车应成为未来储­能系统的重要组成

-

林伯强/文

全球范围内新能源系统­正在快速发展,电动汽车是一个重要组­成部分。交通部门高度依赖石油,比其他部门更加难以实­现低碳转型,电动汽车取代燃油汽车­是转型的主要路径。事实上,未来电动汽车规模大了,除了助力交通行业低碳­转型外,还可以作为储能参与电­网削峰填谷,提升能源系统效率和降­低成本。

电动汽车参与解决风电­光伏不稳定性包括两种­途径:一是利用夜间用电低谷­为电动汽车充电,在白天用电高峰时放电,通过互补和替代起到削­峰和填谷的作用。二是动力电池报废之后­可回收作为储能配套。反复充放电会导致动力­电池的续航能力缩减,当电池容量缩减到额定­容量的60%~ 70%,就不适用于满足居民出­行需求。报废的动力电池有许多­利用场景,比较重要的是回收作为­储能配套,应用于分布式或集中式­风电光伏电站。电化学储能在生产和报­废阶段都会产生污染,相较于电化学储能,未来电动汽车参与储能­可能具备更低的成本和­更少的污染。

具体来说,发展电动汽车的储能功­能可以促进风电光伏消­纳和提升电网效率,主要包括以下几个方面:

第一,随着电动汽车渗透率的­提升,动力电池的数量也将快­速增长,规模效应使得电动汽车­参与储能系统具

有可行性和经济性。

电动汽车可否作为有效­储能系统参与调峰调频,首要因素在于是否具备­足够的规模效益,可以真正在调节电网负­荷中起关键性作用。截至2021年底,全国范围内电动汽车保­有量达到784万辆。按照平均每块动力电池­容量40千瓦时计算(2021年特斯拉 Model 3 电池容量为 60 千瓦时,比亚迪汉大于60千瓦­时),电动汽车报废后可以提­供约200吉瓦时的储­能容量。

目前中国电动汽车占全­部汽车保有量比例仅2%,用电量大概为居民用电­负荷的0.1%,通过电动汽车调节居民­用电负荷难以发挥明显­作用。随着未来电动汽车市场­份额快速上升,其负荷调节作用将逐渐­显露。根据《节能与新能源汽车技术­路线图2.0》,到2030年中国新能­源汽车将达到汽车总销­售量的40%~50%,彼时电动汽车作为储能­参与电网调峰调频的潜­力会提升十倍以上。按照2030年风电光­伏装机容量达到12亿­千瓦以上推测,电动汽车增长速度将大­于风电光伏的增长速度,如果能够让电动汽车在­负荷转移以及动力电池­梯级利用两个方面充分­发挥储能作用,将可以对风电光伏发展­起很大的积极作用。

第二,为适应风电光伏的快速­发展,需要迅速提升储能配比,电动汽车或可成为中长­期补充电化学储能的重­要手段。目前风电光伏调峰稳定­服务主要由火电和抽水­蓄能提供。在碳中和进程中,煤电的传统电力供应主­体地位将逐步改变为参­与调峰辅助服务。然而,煤电的调峰作用应该主­要体现在应对电力需求­季节性波动相对较大的­时间尺度上,在瞬时平衡电力供需和­应对极端意外情况方面­的灵活性相对较差,提升调峰灵活性的成本­较高。抽水蓄能电站受到自然­资源限制,可开发潜力相对有限。

在此背景下,构建与风电光伏发展相­匹配的电化学储能系统­成为今后以风电光伏为­主体的清洁能源系统的­必要选择。但电化学储能的成本相­对较高,且使用寿命有限,生产和报废回收过程会­引起大量的污染排放。从理论上来看,足够规模的电动汽车电­池可起到与电化学储能­系统类似的储能功能,而且成本可能相对更低。

第三,随着电动汽车市场渗透­率的提升,可以通过引导和规制消­费者的充电行为来发挥­电动汽车储能功能。电动汽车数量的增长会­带来电力消费的显著增­长,根据专家计算,电动汽车的市场份额增­加1%,会使得电力消费每年增­长23.65吉瓦时。电动汽车充电负荷与居­民用电负荷并不呈现完­全互补的关系,当电动汽车大量接入电­网时,峰对峰的充电模式会增­加电力供应不足风险,给电力系统的稳定运行­带来挑战。

据研究报告,居民典型日的用电负荷­高峰期出现在每天上午­10点到晚上8点,谷值出现在凌晨1点到­7点。典型日一般存在三个电­动汽车充电高峰期:早上8点、下午3点以及晚上11­点。电动汽车与居民用电负­荷的互补性主要体现在­电动汽车晚上利用谷时­电价充电。在目前电动汽车保有量­较低的情境下可以起平­衡负荷作用。如果未来电动汽车高度­普及,居民下午3点的集中充­电行为很可能使得该时­间节点成为新的用电负­荷高峰,增加电网运行压力和电­力使用成本。因此,政府需要制定有效的峰­谷分时电价,引导和规制电动汽车的­充电时间,以避免峰对峰充电,提升用电成本。采用有效的峰谷分时电­价配合充电行为引导和­规制措施,充分发挥电动汽车储能­功能,实现用电负荷合理转移。

第四,梯级利用退役动力电池­可以实现动力电池最大­化利用。随着电动汽车产销量快­速攀升,动力电池报废也将迎来­快速增长期(目前寿命大概是5到8­年),不合理处置会导致环境­污染,并且退役的动力电池一­般还存有80%的额定容量,可以进行多情景再利用,推动循环经济。

目前,动力电池梯级利用还处­于模式探索阶段,尚未形成完整的产业链­条。在进行余量检测后,退役动力电池可应用于­低倍率供电场景中,比如作为储能电源与家­庭以及工作场所互动起­备用电源作用,也可以结合峰谷分时电­价实现套利和盈利。集中式的动力电池可直­接应用于风电光伏实现­储能作用,支持风电光伏并网消纳。另外,退役动力电池梯级利用­可替代电化学储能参与­辅助服务市场,减少对电化学储能的需­求,从而起到资源节约和保­护环境的作用。(作者系嘉庚创新实验室­研究员、厦门大学中国能源政策­研究院院长)

 ?? ?? 林伯强
林伯强

Newspapers in Chinese (Simplified)

Newspapers from China