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新南威尔士州储能部署目标上调40%至56GWh,太阳能发电量激增将改写2030年电网格局
  • 由于澳大利亚新南威尔士州的可再生能源发电结构正在快速转向太阳能发电,该州到2030年需要部署需要56GWh的储能系统,这一数字与六个月前的预测相比高出40%。

    由于澳大利亚新南威尔士州的可再生能源发电结构正在快速转向太阳能发电,该州到2030年需要部署需要56GWh的储能系统,这一数字与六个月前的预测相比高出40%。

    在日前于悉尼举行的2026年澳大利亚储能峰会上,专题讨论指出,澳大利亚储能市场正面临紧迫的部署压力,并且这一挑战在过去几个月里显著加剧。

    仅在新南威尔士州,到2030年就必须部署56GWh的储能系统,高于2025年年中预测的40GWh,而目前该州已签约或正在交付的储能容量仅为12.5GWh。

    新南威尔士州政府能源转型投资平台EnergySecurity公司首席执行官PaulPeters在2026年澳大利亚储能峰会发表演讲时解释说,这一大幅调整源于该州发电结构的根本性变化。

    澳大利亚能源市场运营商(AEMO)在去年年底发布的综合系统计划草案将可再生能源部署的假设从太阳能发电量和风力发电量各占50%转变为太阳能发电量约为75%和风力发电量约为25%。

    Peters表示:“太阳照射的时间不如风吹的时间长,因此到2030年,我们需要增加40%的储能容量才能满足需求。我们将太阳能发电量从10TWh新增到20TWh,相当于增加了10.5GW的太阳能发电设施。这是综合系统计划中到2030年的数据。”

    其影响超出了简单的容量要求。向太阳能发电的转变改变了储能系统在电网中必须发挥的作用,使其从主要捕捉价差的套利资产,转变为支撑系统稳定性的真正可靠且安全的资产。

    Peters指出,新南威尔士州首批投运的十几个电池储能项目主要是持续时间为2小时的储能系统,而现在所需的40GWh的储能容量中,大部分必须是持续时间为8小时或更长时长的储能系统,该州立法设定的目标是实现16GWh的长时储能系统。

    负责新南威尔士州电力基础设施路线图招标项目的ASL公司商业总经理ThimoMueller证实,市场正在对这些信号做出反应。

    Mueller说:“我们现在看到,在招标中收到的很多投标方案(包括混合部署能源项目)的持续时间都集中在4小时。真正的缺口其实在4小时与8小时之间。”

    他认为,该州的长时储能系统招标计划使得持续时间8小时的储能项目具备了可融资性,如果没有政策支持,仅靠市场条件尚不足以证明此类投资的合理性。

    储能系统的部署瓶颈

    尽管市场条件良好,资本利息充足,但储能项目从开发阶段推进至最终投资决策仍是关键制约因素。

    EkuEnergy公司是一家在澳大利亚及全球范围内运营的储能系统开发商,其首席运营官TomBest指出了阻碍储能部署的三个确定性差距:收入确定性、规划确定性和并网确定性。

    Best解释说:“这不仅仅是短期收入的问题,而是关乎长期收入。通过获得长期收入来源,能够为储能项目引入成本最低的资本,最终以最低的成本为消费者提供储能系统。”

    他指出,规划制度的改变使储能项目部署延迟了六个月,而新南威尔士州和维多利亚州从开放接入到输电权方案的转变,也给位于指定可再生能源区之外的储能项目部署带来了不确定性。

    Peters强调,面临的挑战不仅限于单个项目的风险,还包括多个相互依存要素的排序和时间安排。传统的储能项目融资要求所有条件同时具备:具备可融资性的工程、采购和施工合同、足够的承购协议、规划许可,以及并网确定性。

    然而,从获得承购到实现财务结算的时间跨度可能长达12至18个月,在此期间,储能市场状况和项目经济效益可能发生显著变化。

    Peters说:“我们合理地安排这些事项的顺序,并在等待所有条件齐备的漫长过程中维持各项指标不变,但这些指标从储能项目获得承购到最终签订合同的这段时间里将会发生变化。”

    Energy Security公司的职责包括提供灵活的资金来分散这些风险,在储能项目并网流程中提供支持,在传统融资时间表之前订购长周期设备,并接受较低的偿债备付率,以加速项目部署。

    技术组合和市场演变

    小组讨论揭示了不同储能技术在澳大利亚未来电网中相互补充的前景。

    塔斯马尼亚水电公司战略执行总经理ErinvanMaanen强调,问题不在于电池储能系统与抽水蓄能,而在于电力系统需要多少储能容量。

    vanMaanen说:“我所说的储能系统,泛指那些持续时长在8小时以内的储能技术,它们在将太阳能发电转移到一天中需要电力的时段方面,将发挥非常重要的作用,并将承担大部分任务。”

    她解释说,电池储能系统将针对储能需求进行优化,而不是针对在可再生能源发电量持续偏低或需求持续偏高时期出现的极端情况。

    vanMaanen继续说道:“当我们谈论在有风和无风时段之间、在冬季不同季节之间平衡风力发电时,这实际上是长时储能系统应该发挥的作用。”

    抽水蓄能发电设施在8~20小时及以上的持续时间内具有成本效益,因为电池储能系统的成本随持续时间呈线性增长,而抽水蓄能的储能成本在很大程度上与电力容量脱钩。

    尽管整体趋势是以太阳能发电为主,但Peters重申了风力发电更加持续的重要性。他指出,要保障数据中心和工业设施的全天候负荷,需要全天都有可靠的能源供应。

    他宣布,在经过广泛的行业商业结构咨询之后,ASL公司将在今年启动一项专门针对混合能源项目的招标。

    仅在新南威尔士州一地,就已确定了25GW的混合能源项目。该招标将允许同时配套建设储能系统的太阳能发电和风力发电项目参与竞争,这体现了对季节性发电模式互补性及综合开发价值的认可。

    编译:Harris

     

    由于澳大利亚新南威尔士州的可再生能源发电结构正在快速转向太阳能发电,该州到2030年需要部署需要56GWh的储能系统,这一数字与六个月前的预测相比高出40%。