Systemintegration erneuerbarer Energien: Die Rolle von Speichern für die Energiewende
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Systemintegration erneuerbarer Energien: Die Rolle von Speichern für die Energiewende
Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 82 (2013), Iss. 3 : pp. 61–88
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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.
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Cited By
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Comparing Electrical Energy Storage Technologies Regarding Their Material and Carbon Footprint
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Resilienz
Ein indikatorengestützter Ansatz zur Resilienzanalyse von Energiesystemen in Transition
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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, TilmannVierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 85 (2016), Iss. 4 P.127
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Flexibility requirements of renewable energy based electricity systems – a review of research results and methodologies
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Herausforderungen bei der Allokation von Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien: Probleme und mögliche Lösungskonzepte
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An Indicator-Based Approach for Analyzing the Resilience of Transitions for Energy Regions. Part I: Theoretical and Conceptual Considerations
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The value of energy storages under uncertain CO<inf>2</inf>-prices and renewable shares
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Bereitstellung von Regelleistung durch Elektrofahrzeuge: Modellrechnungen für Deutschland im Jahr 2035
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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.
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