가상 발전소
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1. 개요
가상 발전소(VPP)는 분산 에너지 자원(DER)을 통합하여 운영되는 시스템으로, 전력망에 다양한 서비스를 제공한다. VPP는 소규모 열병합 발전, 태양광 발전, 에너지 저장 시스템 등 다양한 자원을 활용하여 안정적인 전력 공급을 가능하게 하며, 중앙 집중식 또는 분산 제어 방식으로 운영된다. VPP는 전력망의 안정성을 위해 주파수 조정, 부하 추종, 운전 예비력 제공 등의 보조 서비스를 제공하며, 피크 부하 관리, 부하 추종 발전, 에너지 거래 등을 통해 수익을 창출한다. 미국, 유럽, 호주 등에서 VPP 프로젝트가 활발히 진행 중이며, 특히 미국에서는 VPP 용량이 빠르게 증가하고 있다.
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가상 발전소 | |
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유형 | 분산 전원의 집합 |
설명 | 분산 에너지 자원(DER)을 집계하고 최적화하여 전력망에 서비스를 제공하는 클라우드 기반 분산 발전소 중앙 집중식 발전소처럼 작동하기 위해 함께 그룹화된 분산형 발전 장치(예: 풍력 발전기, 태양광 발전기, 열병합 발전 장치)의 분산 네트워크 |
특징 | |
작동 방식 | 클라우드 기반 IT 시스템을 사용하여 여러 분산 에너지 자원을 원격으로 모니터링 및 제어 |
장점 | 전력망 안정성 향상 재생 에너지 통합 촉진 에너지 비용 절감 |
활용 | |
활용 분야 | 전력망 서비스 제공 (주파수 조정, 전압 조정 등) 에너지 거래 수요 관리 |
참고 자료 | |
참고 자료 | 미국 에너지부 가상 발전소 보고서 네덜란드 마이크로 열병합 발전 가상 발전소의 타당성 연구 MIT Technology Review의 가상 발전소 관련 기사 |
2. 분산 에너지 자원 (DER)
가상 발전소(VPP)는 일반적으로 다수의 분산 에너지 자원(DER)을 통합한다. 자원은 파견 가능하거나 파견 불가능할 수 있으며, 제어 가능하거나 유연한 부하(CL 또는 FL)일 수 있다. 이러한 자원에는 다음이 포함될 수 있다.
- 소규모 열병합 발전(microCHP)
- 천연 가스 기반 왕복 엔진
- 소규모 풍력 발전소(WPP)
- 태양광 발전(PV)
- 소수력 발전 발전소
- 소규모 수력 발전
- 바이오매스
- 비상 발전기
- 에너지 저장 시스템(ESS) (가정 또는 차량 배터리)
- 소비량을 조절할 수 있는 장치 (온수기, 가전 제품 등)
이러한 자원의 수와 다양성은 시스템 출력이 단일 자원에 의존하지 않음을 의미하며, 단일 자원의 출력을 예측할 수 없더라도 안정적인 출력을 제공할 수 있다.
차량-전력망 기술을 통해 전력망에 연결된 전기 자동차가 VPP에 참여할 수 있다. VPP는 각 차량의 충전/방전 속도(전력 수용/공급)를 제어하며, 차량의 충전 속도를 늦추거나 역전시킬 수 있다. 반대로, 전력망에 잉여 전력이 있는 경우 차량은 자유롭게 충전할 수 있다.
히트 펌프 또는 에어컨과 같이 수요를 줄이기 위해 전력 수요를 낮출 수 있는 다른 시스템에도 동일한 원리가 적용된다.[9]
3. 운영 방식
가상 발전소는 클라우드 기반 중앙형 또는 분산 제어형이며, 정보통신기술(ICT)과 사물 인터넷(IoT) 장치를 활용하여 이기종 분산 에너지 자원의 양을 종합 관리한다.[65][66][67][68][69] 전력 공급은 소프트웨어 기반 관리 시스템에 의해 제어되며, 가상 발전소의 분산된 특성으로 인해 전력 요청, 요금 청구, 자원 소유자에 대한 지불 등을 안전하게 처리해야 한다.[10][11]
4. 서비스
가상 발전소(VPP)는 전력망 운영에 필요한 주파수 조정, 부하 추종, 운전 예비력 제공 등 다양한 서비스를 제공하며, 주로 전력 수요와 공급의 즉각적인 균형을 유지하는 데 사용된다. 이러한 서비스를 제공하는 발전소는 계통 운영자의 신호에 따라 수 초에서 수 분 단위로 부하를 조절해야 한다.[37]
일반적으로 화력 발전소가 보조 서비스를 제공하지만, 태양광이나 풍력 발전 비율이 높은 미래에는 제어 가능한 다른 형태의 발전 또는 소비에 의존해야 한다. 대표적인 예로 Vehicle to Grid(V2G) 기술과 히트 펌프, 에어컨 등을 활용하는 방안이 있다.[38]
가상 발전소는 병렬 운전으로 화력 발전기보다 빠른 도달 속도를 얻을 수 있지만, 분산형 시스템 특성상 통신 및 지연 문제가 발생하여 주파수 조정과 같은 빠른 서비스 제공에 어려움이 있을 수 있다.
4. 1. 피크 저감 (Peak Shaving)
가상 발전소(VPP)는 단시간 내에 추가 전력을 공급하여 전력 수요가 최고조에 달하는 피크 시간대의 부하를 관리하는 데 기여한다. 이는 값비싼 피커 플랜트(일반적으로 단일 사이클 연소 터빈 또는 복합 사이클 천연 가스 터빈을 운영)에서 전력을 구매해야 하는 필요성을 줄여준다.[32]4. 2. 부하 추종 (Load Following)
가상 발전소(VPP)는 수요 변화에 따라 출력을 동적으로 조절하여 부하 추종 발전기처럼 작동할 수 있다.[32] 이는 여러 유형의 전력을 통합하여 안정적인 전력 공급을 가능하게 한다.[32]4. 3. 보조 서비스 (Ancillary Services)
가상 발전소(VPP)는 주파수 조정 및 운전 예비력 제공과 같이 전력망의 안정성을 유지하는 데 도움이 되는 보조 서비스를 제공할 수 있다.[37] 이러한 서비스는 주로 전력 공급과 수요의 즉각적인 균형을 유지하는 데 사용된다. 보조 서비스는 몇 초에서 몇 분 단위로 부하를 늘리거나 줄이라는 신호에 대응해야 한다.[32]보통 화력 발전소 (화석 연료 발전소 등)가 보조 서비스를 제공하지만, 태양광 발전이나 풍력 발전 비율이 높은 미래의 탄소 배출 제로 전력망에서는 제어 가능한 다른 형태의 발전 또는 소비에 의존해야 한다.
가장 유명한 예는 Vehicle to Grid(V2G, 차량-그리드) 기술이다. 이 경우, 송배전망(그리드)에 연결된 분산형 전기 자동차를 제어하여 하나의 가상 발전소처럼 작동하게 할 수 있다. 개별 차량의 충전 속도를 선택적으로 제어함으로써, 마치 대규모 배터리가 서비스를 제공하는 것처럼 송배전망은 에너지의 주입 또는 소비를 확인할 수 있다.
마찬가지로, 히트 펌프나 에어컨과 같은 유연한 수요도 송배전망에 보조 서비스를 제공하는 방안으로 검토되고 있다.[38] 실내 온도의 쾌적성이 유지되는 한, 분산형 히트 펌프를 선택적으로 끄거나 켜서 소비 전력을 변화시키고, 보조 서비스 신호에 따르도록 할 수 있다. 이 경우에도 송배전망에 대한 영향은 대규모 발전소가 서비스를 제공하는 것과 같다.
가상 발전소는 병렬 운전되기 때문에 화력 발전기보다 더 빠른 도달 속도를 얻을 수 있다는 장점이 있다. 이는 덕 커브가 발생하고 아침과 저녁에 높은 도달 요구 사항이 있는 계통에서 특히 중요하다. 그러나 분산형이기 때문에 통신 및 지연 문제가 발생하여 주파수 조정과 같은 빠른 서비스를 제공하는 데 문제가 될 수 있다.
5. 에너지 거래
가상 발전소(VPP)는 전력을 공급하는 자원 간에 분배되는 수익을 창출하여 자원 소유자가 기업에 참여하도록 장려한다.[65][66][67][68][69]
에너지 시장은 전기 에너지를 전문적으로 다루는 도매 상품 시장이다.[12][6] 시장 가격은 수요에 따라 변동하며 다른 자원이 고장 났을 때 (예: 바람이 불지 않을 때) 변동한다. VPP는 다른 시장 참여자의 관점에서 기존의 즉시 가동 가능한 발전소처럼 작동한다. VPP는 다양한 에너지 거래소 (즉, 양자 및 PPA 계약, 선물 및 파생 상품 시장, 풀) 사이의 차익거래자 역할을 한다.[3][4][5][7]
VPP 의사 결정의 보수성을 측정하기 위해 에너지 거래소 (예: 당일 전력 시장, 파생 상품 거래 시장 및 양자 계약)에서 다음의 다섯 가지 위험 헤지 전략이 적용되었다.
6. 리스크 관리
가상 발전소는 클라우드 기반 중앙형 또는 분산 제어형이며, 정보통신기술(ICT)과 사물 인터넷(IoT) 장치를 활용하여 이기종 분산 에너지 자원의 양을 종합 관리한다.[65][66][67][68][69]
현재까지 위기 관리 목적을 위해 5가지 각기 다른 리스크-헤징(risk-hedging) 전략이 가상 발전소(VPP)의 의사 결정 문제에 적용되었다.
전략 | 설명 |
---|---|
IGDT | Information Gap Decision Theory[65] |
RO | Robust optimization |
CVaR | Conditional Value at Risk |
FSD | First-order Stochastic Dominance |
SSD | Second-order Stochastic Dominance[70] |
7. 국내 현황
동일본 대지진으로 인해 전력 수급 균형을 고려한 에너지 관리의 중요성이 강하게 인식되었다. 태양광 발전이나 풍력 발전과 같은 재생 가능 에너지 도입이 진행되었으며, "Behind-the-Meter (BTM)"(수요가 측)에서는 태양광 발전이나 가정용 연료 전지 등의 열병합 발전, 축전지, 전기 자동차, 네가와트(절전된 전력) 등의 분산형 전원이 보급되었다. 이러한 배경에서 "Front-of-Meter"(계통 측)의 대규모 발전소(집중 전원)의 집중형 에너지 공급 시스템이 재검토되고, "Behind-the-Meter (BTM)"(수요가 측)의 전원을 전력 시스템에 활용하는 시스템 구축이 진행되고 있다.
2021년 4월, "전력 수급 조정 시장"이 탄생하였다. 이에 따라 대한민국에서의 가상 발전소는 크게 확대될 것으로 예상된다.
8. 해외 시장
파이크 리서치(Pike Research)의 2012년 보고서에 따르면, 2011년부터 2017년까지 전 세계 가상 발전소 용량은 55.6GW에서 91.7GW로 65% 증가했으며, 2017년 세계 수익은 530억달러에서 650억달러에 이를 것으로 예상되었다.[35] 클린 테크 시장 정보 회사는 같은 기간 동안 전 세계 VPP 매출이 1270억달러에 달할 수 있다고 예측했다.[36]
파이크 리서치의 수석 분석가인 피터 아스무스(Peter Asmus)는 "가상 발전소는 '에너지 인터넷'을 상징한다"라며, "이 시스템은 기존 송배전망을 이용하여 고객별 전력 수요를 조정할 수 있으며, 정교한 소프트웨어 기반 시스템을 사용하여 최종 사용자와 배전 사업자 모두에게 가치를 최대화한다. 가상 발전소는 역동적이며, 실시간으로 가치를 제공하고, 변화하는 고객의 부하 상황에 신속하게 대응할 수 있다"라고 설명했다.[36]
8. 1. 미국
미국에서 가상 발전소(VPP)는 전력망의 안정에 기여하며, 공급 측면과 수요 측면 모두를 관리한다.[14] 2023년 미국 에너지부(Department of Energy)는 VPP 용량을 약 30~60GW로 추산했는데, 이는 최대 전력 수요의 약 4%에서 8%에 해당한다.[8]텍사스, 캘리포니아, 버몬트, 매사추세츠 등 여러 주에서 VPP 프로젝트가 진행 중이다.[8][15]
- 텍사스: 테슬라는 두 개의 VPP를 운영한다. 테슬라 전기 가입자는 자동으로 테슬라 파워월 배터리로 구성된 가상 발전소에 가입하며, VPP는 전력망 지원이 필요할 때 전력을 공급한다. 테슬라는 소유주에게 전달된 에너지 단위당 요금 외에 월별 수수료를 지불한다.[15]
- 캘리포니아: 2022년 PG&E는 VPP 제공업체에게 피크 수요 시 킬로와트시(kWh)당 2달러를 지불했다.[16] 2022년 8월/9월 현재 SunRun VPP는 피크 시간에 80MW를,[17] 테슬라 VPP는 68MW를 공급했다.[18][19]
- 버몬트: 그린 마운틴 파워는 테슬라와 협력하여 참여 고객에게 할인된 가격으로 파워월을 제공한다.[8]
- 매사추세츠: 내셔널 그리드, Eversource, 케이프 라이트 컴팩트는 VPP를 구현했다.[8]
이 외에도 유타주, 하와이주, 콜로라도주 등에서도 VPP 프로젝트가 진행되고 있다.[51][52]
8. 2. 유럽
독일 카셀 대학교의 태양 에너지 공급 기술 연구소는 재생 가능 에너지원에서 부하 추종 전력을 제공하기 위해 태양광 발전, 풍력 발전, 바이오가스, 양수 발전을 연결하는 VPP를 시험 운영했다.[20]스코틀랜드 내부 헤브리디스의 아일 오브 에이그 섬에서 운영되는 VPP가 있다.[21][22]
독일 쾰른의 넥스트 크라프트베르케(Next Kraftwerke)는 7개 유럽 국가에서 VPP를 운영하며, 피크 부하 자원, 전력 거래 및 전력망 균형 서비스를 제공한다. 이 회사는 바이오가스, 태양광 및 풍력 에너지와 대규모 전력 소비자를 집계한다.[23]
배전망 사업자인 영국 전력망과 배터리 제조업체이자 전력 집합체인 파워볼트(Powervault)는 2018년 런던에서 첫 번째 VPP를 구축하여 런던 바넷 자치구의 40개 이상의 주택에 0.32MWh 용량의 배터리 시스템을 설치했다.[24] 이 계획은 2020년 런던 세인트헬리에에서 두 번째 계약을 통해 확대되었다.[25]
2019년 9월, SMS plc는 아일랜드 에너지 기술 스타트업 솔로 에너지(Solo Energy)를 인수하면서 영국 VPP 부문에 진출했다.[26]
2020년 10월, 테슬라는 옥토퍼스 에너지와 협력하여 영국에서 테슬라 에너지 플랜을 출시하여 가구가 VPP에 참여할 수 있도록 했다. 참여 가구는 태양광 패널 또는 옥토퍼스 에너지에서 나오는 재생 에너지로 전력을 공급받는다.[27]
2024년 6월, 독일 기업 엔팔과 엔트릭스(Entrix)는 유럽 최대의 가상 발전소(VPP)를 만들 계획을 발표했다. 이 VPP는 태양광 패널, 배터리, 전기 자동차를 포함한 다수의 분산 에너지 자원을 통합할 것이다. 이미 70,000개 이상의 시스템을 설치한 선도적인 태양광 설치업체인 엔팔은 수천 가구의 태양광 발전 및 저장 장치를 VPP에 연결하여 에너지 독립성을 높이고 전력망 안정성을 제공할 계획이다.[28][29]
8. 3. 호주
2016년 8월, AGL 에너지(AGL Energy)는 호주 애들레이드에서 5MW 규모의 가상 발전소(VPP) 프로젝트를 발표했다. AGL은 샌프란시스코의 Sunverge Energy로부터 배터리 및 광발전 시스템을 공급받아 1000가구와 사업체에 설치할 계획이었다. 이 시스템의 소비자 부담금은 3500 AUD였으며, 당시 전력 배전 요금 체계상 7년 안에 투자 비용을 회수할 수 있을 것으로 예상되었다. 이 프로젝트의 총 투자 가치는 2000만호주 달러에 달했으며, 당시 세계 최대 규모의 VPP 프로젝트로 알려졌다.[31][64]2020년 8월, 테슬라는 사우스오스트레일리아 주택공사(Housing SA)와 협력하여 주택 임차인에게 무료로 5kW 옥상 태양광 발전 시스템과 13.5kWh Powerwall 배터리를 설치하는 프로젝트를 시작했다. 이 프로젝트는 사우스오스트레일리아 최대 규모의 VPP로, 배터리와 태양광 시스템을 중앙에서 통합 관리하여 총 20MW의 발전 용량과 54MWh의 에너지 저장 용량을 제공한다.[30][63]
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