六、新能源系统友好性能提升行动
(十三)打造一批系统友好型新能源电站。整合源储资源、优化调度机制、完善市场规则,提升典型场景下风电、光伏电站的系统友好性能。改造升级一批已配置新型储能但未有效利用的新能源电站,建设一批提升电力供应保障能力的系统友好型新能源电站,提高可靠出力水平,新能源置信出力提升至 10%以上。
(十四)实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋,科学整合源荷储资源,开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源,提升算力与电力协同运行水平,提高数据中心绿电占比,降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用,电力 行业政策,满足周边地区用热需求。
(十五)建设一批智能微电网项目。鼓励各地结合应用场景,因地制宜建设智能微电网项目。在电网末端和大电网未覆盖地区,建设一批风光储互补的智能微电网项目,提高当地电力供应水平。在新能源资源条件较好的地区,建设一批源网荷储协同的智能微电网项目,提高微电网自调峰、自平衡能力,提升新能源发电自发自用比例,缓解大电网调节和消纳压力,积极支持新业态新模式发展。
新型电力系统的关键技术围绕我国新型电力系统的多源互补、源网协同、供需互动和灵活智能等重要特征,本节从电源响应、负荷响应以及电网响应三个角度,提出了多源互补与灵活发电技术、电好型发电技术、新型用电方式与供需协同机制、 新型电网结构与特高压输电技术、电网智能调度控制与安全防御、可平移负荷资源利用与储能等六大关键技术
1、电好型发电技术
鉴于规模化波动式新能源发电并网难的问题,电好概念逐渐被提出和重视,电力,以提升新能源发电的可知性、可调可控性,进而有利于电网的安全稳定运行。电好型发电技术一般包含新能源发电功率预测及实时监测、适应电网调度 的有功/无功功率响应、频率/电压抗扰等内容,是规模化新能源并网消纳的重要保障。
2、多源互补与灵活发电技术
多源互补是综合能源系统的实现基础与表现形式,其系统结构如图5所示。根据随机电源、可调节电源多尺度发电特性合理配置不同电源容量, 通过多源互补平抑新能源电力随机波动,结合多级灵活发电弹性耦合增强电源供给可靠性,是重要的源侧关键技术。
3、新型电网结构与特高压输电技术
面对我国地域辽阔、东中西部一次能源资源分布不均衡的现实,未来新型电力系统中电力的多时空尺度“发输配用”挑战巨大,亟需突破新型电网结构与特高压输电等关键技术。
4、电网智能调度控制与安全防御
未来我国新型电力系统将呈现特高压电网为主干,大型电源基地与分布式智能微电网共存的局面。电网调度空间、维度和难度剧增,亟需发展新一代智能调控技术并增强主动防御能力。
5、可平移负荷资源利用与储能
充分挖掘需求侧可平移负荷资源,合理利用储能的灵活可调潜力,对于促进未来新型电力系统的安全运行至关重要。
6、新型用电方式与供需协同机制
随着新型电力系统的深入推进,“源随荷动” 将逐渐转变为“源–网–荷–储”一体化互动机制,电力减免政策,需发展新型用电方式与创新供需协同机制,进一步释放电力供需协同潜力。
03
或成近年非化石能源消费主要增量
从总量上看,有关“非化石能源消费占比”的要求与“十四五”期间基本没有变化,即达到20%。截至2022年,非化石能源消费占比达到17.5%,而根据初步推算,2023年非化石能源占能源消费总量的比重比上年提高0.2个百分点,这意味着如果到2025年需要达到目标,2024年—2025年期间还有2.3%的提升空间,需要发力的空间是比较大的。
而正如前文所言,随着电力系统改革深化,风光电力市场不协调不平衡的问题限制了新能源发电装机的规模。若从“非化石”+“非风光”的角度去思考,或许会成为未来两年提升非化石能源消费的主力。
相较于风光新能源,在属于非化石能源的同时具备碳排放少、清洁性高、安全稳定且利用小时数高的特点。核能发电以铀为燃料,在燃料供应充足的情况下可以稳定持续产电,其稳定的供电能力可以有效支撑大规模上网,并在用电高峰期成为火电水电之外又一个支撑消纳的电力。
据国家能源局数据,2060 年电力系统要实现碳中和,非化石能源发电占比应达到90%以上,发电量应接近20%。而截至2024年,电力新政策,在我国的发电量占比也仅有5%,尚有较大的提升空间。
2019年至今,中国陆续核准17个三代项目,合计34台机组,从建设周期考虑,2024年后设备或将进入密集交付期。截至2024年4月,中国在建项目达26台机组,叠加2024年中国投资计划首超千亿元,规模或持续提升。
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