Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Schill, W. Systemintegration erneuerbarer Energien: Die Rolle von Speichern für die Energiewende. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 82(3), 61-88. https://doi.org/10.3790/vjh.82.3.61
Schill, Wolf-Peter "Systemintegration erneuerbarer Energien: Die Rolle von Speichern für die Energiewende" Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 82.3, , 61-88. https://doi.org/10.3790/vjh.82.3.61
Schill, Wolf-Peter: Systemintegration erneuerbarer Energien: Die Rolle von Speichern für die Energiewende, in: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, vol. 82, iss. 3, 61-88, [online] https://doi.org/10.3790/vjh.82.3.61

Format

Systemintegration erneuerbarer Energien: Die Rolle von Speichern für die Energiewende

Schill, Wolf-Peter

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 82 (2013), Iss. 3 : pp. 61–88

8 Citations (CrossRef)

Additional Information

Article Details

Author Details

DIW Berlin – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.

  • Wolf-Peter Schill, Dr. oec., Studium des Technischen Umweltschutz an der Technischen Universität Berlin und der Macquarie University Sydney. Im Jahr 2007 Studienabschluss (Dipl.-Ing.) und Eintritt in das DIW Berlin Graduate Center. Seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin und Mitarbeit in vielfältigen Forschungsprojekten. 2011 Promotion über die Modellierung von Marktversagen im Strommarkt an der Technischen Universität Berlin. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören die Strommarktmodellierung, die Integration erneuerbarer Energien und die Elektromobilität.
  • Email
  • Search in Google Scholar

Cited By

  1. Comparing Electrical Energy Storage Technologies Regarding Their Material and Carbon Footprint

    Mostert, Clemens | Ostrander, Berit | Bringezu, Stefan | Kneiske, Tanja

    Energies, Vol. 11 (2018), Iss. 12 P.3386

    https://doi.org/10.3390/en11123386 [Citations: 41]
  2. Resilienz

    Ein indikatorengestützter Ansatz zur Resilienzanalyse von Energiesystemen in Transition

    Mühlemeier, Susan | Wyss, Romano | Binder, Claudia R.

    2018

    https://doi.org/10.1007/978-3-658-19222-8_15 [Citations: 2]
  3. Auf dem Weg zum (de-)zentralen Energiesystem? Ein interdisziplinärer Beitrag zu wesentlichen Debatten

    Canzler,, Weert | Gailing,, Ludger | Grundmann,, Philipp | Schill,, Wolf-Peter | Uhrlandt,, Dirk | Rave, Tilmann

    Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 85 (2016), Iss. 4 P.127

    https://doi.org/10.3790/vjh.85.4.127 [Citations: 15]
  4. Flexibility requirements of renewable energy based electricity systems – a review of research results and methodologies

    Kondziella, Hendrik | Bruckner, Thomas

    Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 53 (2016), Iss. P.10

    https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.199 [Citations: 293]
  5. Herausforderungen bei der Allokation von Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien: Probleme und mögliche Lösungskonzepte

    Hauser,, Eva | Zipp, Alexander

    Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 82 (2013), Iss. 3 P.155

    https://doi.org/10.3790/vjh.82.3.155 [Citations: 4]
  6. An Indicator-Based Approach for Analyzing the Resilience of Transitions for Energy Regions. Part I: Theoretical and Conceptual Considerations

    Binder, Claudia | Mühlemeier, Susan | Wyss, Romano

    Energies, Vol. 10 (2017), Iss. 1 P.36

    https://doi.org/10.3390/en10010036 [Citations: 27]
  7. The value of energy storages under uncertain CO<inf>2</inf>-prices and renewable shares

    Zophel, Christoph | Most, Dominik

    2017 14th International Conference on the European Energy Market (EEM), (2017), P.1

    https://doi.org/10.1109/EEM.2017.7981973 [Citations: 2]
  8. Bereitstellung von Regelleistung durch Elektrofahrzeuge: Modellrechnungen für Deutschland im Jahr 2035

    Schill, Wolf-Peter | Niemeyer, Moritz | Zerrahn, Alexander | Diekmann, Jochen

    Zeitschrift für Energiewirtschaft, Vol. 40 (2016), Iss. 2 P.73

    https://doi.org/10.1007/s12398-016-0174-7 [Citations: 10]

Abstract

Im Zuge der Energiewende werden die fluktuierenden erneuerbaren Energien in Deutschland stark ausgebaut. Dadurch ergeben sich neue Herausforderungen für das Elektrizitätssystem. In diesem Beitrag wird zunächst dargestellt, welche Arten von Speichern und anderen Flexibilitätsoptionen grundsätzlich zur Verfügung stehen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Mögliche Einsatzbereiche von Stromspeichern im Kontext der Energiewende werden dargestellt und im Zusammenhang mit anderen Flexibilitätsoptionen diskutiert. Aus heutiger Sicht erscheint es vorteilhaft, beim Ausbau der erneuerbaren Energien zunächst die Stromerzeugung so bedarfsgerecht und flexibel wie möglich zu gestalten. Bei weiter steigenden Anteilen erneuerbarer Energien gewinnen weitere erzeugungs-, nachfrage- und netzseitige Flexibilitätsoptionen an Bedeutung. Mittelfristig erscheint der Beitrag unterschiedlicher Speicher zur Systemflexibilisierung und zur Erbringung von Systemdienstleistungen besonders relevant. Langfristig dürften verstärkt Stromspeicher zur Aufnahme von Überschüssen und zur zeitlichen Verschiebung von Energie im größeren Maßstab benötigt werden. Soll eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien angestrebt werden, dürften Saisonspeicher unverzichtbar werden.

Summary

The Energiewende in Germany aims at increasing the share of fluctuating renewable energy drastically. With this, new challenges for the electricity system arise. Different types of storage and other flexibility options are available to cope with these challenges. This paper discusses different areas of application for power storage in the context of the Energiewende and discusses possible interactions with other flexibility options. With increasing shares of fluctuating renewables, power generation should become more flexible in the first place. Later on, different flexibility options related to generation, demand and networks gain increasing importance. In the medium term, different types of storage could provide valuable flexibility and ancillary services. In the long run, power storage is needed to reduce renewable curtailment and shift bulk energy between different periods. In a 100 percent renewable energy system, seasonal storage options become essential.

JEL Classification: Q42, Q47, Q48