本系统旨在量化新能源发电配套可靠性电源的投资成本回收缺口。通过时序生产模拟模型,分析新能源发电能力不足时的电力缺口,基于此缺口计算投资成本回收的不足部分,为新能源发电项目的经济效益评估提供量化依据。
背景技术
风能、光伏等新能源的装机容量快速增长,逐步取代传统的化石能源。而在能源转型的过程中,电力系统正在经历深刻的变革。随着新能源的快速增长,这些不稳定、随机波动性大的新能源接入电网成为新型电力系统发展的重要任务。风电、光伏等新能源的发电能力受天气条件、昼夜变化等因素的影响,出现显著的随机波动和间歇性,为了确保电力供应的稳定性和可靠性,必须配套可靠性电源来平衡这种波动,对应产生了可靠性电源扩容投资成本。新能源由于其环保和可再生特性,通常享有更高的发电优先级,配套可靠性电源发电优先级相对较低,在电力系统中主要起到补充和调节的作用,以确保在新能源发电量不足或波动时,电力系统仍能稳定运行。因此配套可靠性电源发电量较少,这导致其难以在市场中充分回收投资和运营成本,从而产生配套可靠性电源投资成本回收缺额。
在高比例新能源接入的电力系统中,针对配套可靠性电源的投资成本回收问题,各个国与地区采取了不同的解决方案。现有技术中,引入了稀缺电价机制,通过在电力供应短缺时设置尖峰电价,以帮助回收边际机组的固定成本;实施容量补偿机制,通过核定价格对发电容量进行一定的补贴,以支持配套可靠性电源的经济回报;引入了容量市场作为一种长效机制,以确保传统机组的投资回收和经济效益。然而以上现有技术主要关注通过市场机制设计补充可靠性电源的投资成本,尚未考虑投资成本向新能源机组疏导。现有技术的电力市场主要根据发/用电量比例在可靠性资源、新能源及用户间分摊成本。无法实现配套可靠性电源投资成本回收缺额由新能源来承担。
实现思路