构建新能源为主体的新型电力系统—走向碳中和的一个关键-50页_2mb
报告摘要
构建新能源为主体的新型电力系统总结
核心内容
构建以新能源为主体的新型电力系统是中国实现碳达峰、碳中和目标的关键路径,也是保障国家电力安全和能源安全的重要手段。该系统强调能源电气化、电能低碳化,推动电力系统从以燃煤发电为主向以非化石能源发电为主转型。同时,系统需要具备高度的灵活性、可控性和智能化,以适应新能源的间歇性和波动性。
主要观点
- 新能源是重要方向:风光等可再生能源正从“微不足道”走向“举足轻重”,在新型电力系统中担当大任。
- 系统性转型:构建新型电力系统是一项复杂的系统工程,需要多能互补、协同配合,实现多元发展和协调互补。
- 灵活性提升:通过灵活性改造、调峰辅助服务补偿政策、需求侧管理等方式,提升电力系统的灵活性。
- 储能技术发展:储能是新型电力系统的关键节点,可提升系统柔性、包容性和平衡能力。不同储能技术适用于不同周期的间歇性问题。
- 智能电网与数字化:智能电网和数字技术是提升电网灵活性、可控性的重要手段,可实现电网“可观、可测、可控”,推动电网向能源互联网升级。
- 分布式与集中式结合:中东部地区应通过“身边取”和“远方来”相结合的方式,提高能源自给率,缓解大电网压力。
- “光储直柔”模式:在城镇和农村推广“光储直柔”配电模式,实现能源的高效利用和灵活调度。
关键信息
电源结构
- 以风光为代表的非化石能源发电将成为主体。
- 煤电需进行灵活性改造,参与调峰,保障系统安全。
- 水电和核电在新型电力系统中将发挥重要作用,水电具备潜力,核电可作为稳定基荷电源。
- 需要建立多能互补策略,推动新能源与传统能源协同运行。
储能技术
- 储能技术是实现系统平衡和应对间歇性问题的关键。
- 抽水蓄能目前占储能技术的主导地位,但未来化学储能(如电池)将占据更大比例。
- 氢能作为未来能源产业之一,可将风能和太阳能转化为可储存、可传输的氢能,提升新能源消纳能力。
智能电网与数字化
- 智能电网具备吸纳不稳定电源的能力,实现电力和信息的双向流动。
- 数字技术提升电网的全息感知、开放性和交互性,支撑系统智能化。
- 电网需向能源互联网升级,强化跨省、跨区域输电能力。
需求侧管理
- 需求侧管理是重要的灵活性资源,预计到2025年可响应7000万KW,占最大负荷4%。
- 通过数字化管理引导用户调整用电需求,有助于维持系统平衡。
分布式能源与微网
- 分布式能源更适合风、光、生物质等分布广泛、能量密度低的能源类型。
- 将分布式电源与储能及数字化管理结合,可建成“微网”和“虚拟电厂”,实现独立运行与大电网互动。
兰考与芮城试点
- 兰考试点通过“身边取”和“远方来”结合,实现中东部地区高比例能源自给。
- 芮城试点成功实现“光储直柔”模式,每户可自发电、储能、柔性用电,并可外送电能。
- 农村屋顶光伏潜力巨大,保守估计可装机20亿Kw,年发电量达2.95万亿Kwh,占未来电力总量约20%。
城镇“光储直柔”模式
- 城镇推广“光储直柔”模式,可装机8.3亿Kw,发电1.2万亿Kwh,满足城镇用电30%-40%。
- 建筑内部改直流配电,发展柔性负载,实现电力的高效利用。
总结
构建以新能源为主体的新型电力系统是实现能源低碳转型和碳中和目标的关键。该系统需要融合智能电网、储能技术、多能互补、数字化管理等多方面内容,以提升系统的灵活性、安全性和经济性。通过“身边取”和“远方来”相结合,以及“光储直柔”等新型模式,可有效缓解高比例可再生能源对大电网的冲击,提高中东部地区的能源自给率和系统稳定性。同时,储能技术、氢能、需求侧管理等新兴技术的发展,将为新型电力系统提供重要支撑,推动能源产业向更高效、更清洁、更智能的方向发展。
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