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2.3电磁储能以功率型应用为主
电磁储能技术主要包括超导储能、超级电容等。这类技术具有效率高、响应时间短、寿命长等特点,因而未来在功率型应用领域具有较好的前景。由于电磁储能一般能量密度较小,其在大规模储能领域的应用较为有限。当前电磁储能技术仍处于研究和验证阶段,成本相对较高。随着科技的不断进步,这些技术有望在未来为储能产业注入新的活力。
3.制约储能应用的主要原因是成本
据我们测算,储能市场化成本目标约为1000-1500元/千瓦时。到2016年底,大部分主流储能技术的建设成本在2000-3000元/千瓦时之间,较2013年下降超过50%;预计到2020年,这一数值会进一步下降到1000-1500元/千瓦时,从而为储能技术的大规模产业化奠定基础。在此之前,储能在各应用领域的经济效益普遍较小,预计其市场化初期将较大程度地依赖政策补贴。
储能在电力市场中的盈利机制有待完善。当前我国储能产业盈利的主要模式是利用峰谷电价差套利。在储能系统成本较高、国内峰谷电价差较小的大背景下,这一模式产生的经济效益较为有限。与此同时,储能电站在国内电力辅助服务领域的定价、结算机制也尚不明确。在这方面,美国PJM等成熟电力市场对储能技术的发展经验具有较大参考价值。随着未来配套政策的不断完善和电力体制改革的推进,储能在各领域的经济效益有望逐步提升。
储能产业政策扶持力度加大,补贴机制呼之欲出。从国内外储能产业发展经验来看,国家政策扶持和补贴将是短期内推动储能产业向商业化过渡的重要力量。我国最近出台的《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《中国制造2025—能源装备实施方案》等多项规划政策,都将储能作为重点研究和发展的领域之一。而近期国家能源局发布的《储能技术与产业发展指导意见》(征求意见稿),更是明确指出要建立针对性补偿机制和价格政策。随着电力体制改革的推进和各项政策落实,储能产业有望在“十三五”期间迎来突破式发展。
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