国家能源局以 2030 年、2045 年、 2060 年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,制定了新型电力系统'三步走'发展路径,即加速转型期(当前至 2030 年)、总体形成期(2030 年至 2045 年)、巩固完善期(2045 年至 2060 年)。
加速转型期(当前至 2030 年)期间,推动各产业用能形式向低碳化发展,非化石能源消费比重达到 25%。
以压缩空气储能、电化学储能、热(冷)储能、火电机组抽汽蓄能等日内调节为主的多种新型储能技术路线并存,电力新政策, 重点依托系统友好型'新能源 + 储能'电站、基地化新能源配建储能、电网侧独立储能、用户侧储能削峰填谷、共享储能等模式,在源、网、荷各侧开展布局应用,满足系统日内调节需求。
数字化、智能化技术助力源网荷储智慧融合发展。云大物移智链边等数字化技术,以及工业互联网、数字孪生、边缘计算等智能化技术在电力系统源网荷储各侧逐步融合应用,推动传统电力发输配用向感知、双向互动、智能转变。
总体形成期(2030 年至 2045 年)期间,随着水电、新能源等大型清洁能源基地的开发完成,跨省跨区电力流规模进入峰值平台期。
巩固完善期(2045 年至 2060 年)期间,新型电力系统进入成熟期,具有全新形态的电力系统建成。
依托储能、构网控制、虚拟同步机、长时间尺度新能源资源评估和功率预测、智慧集控等技术的创新突破,新能源普遍具备可靠电力支撑、系统调节等重要功能,逐渐成为发电量结构主体电源和基础保障性电源。煤电等传统电源转型为系统调节性电源,提供应急保障和备用容量,电力改革政策,支撑电网安全稳定运行。
储电、储热、储气、储氢等覆盖全周期的多类型储能协同运行,能源系统运行灵活性大幅提升。
电力节能共同传绿色环境
在当今工业高速发展的时代,电力作为重要的能源支撑,其节能问题愈发关键。??
工业领域的电力消耗巨大,每一点节能举措都能带来显著的效益。例如,通过优化工厂的照明系统,采用的 LED 灯具,不仅能提供足够的照明亮度,还能大幅度降低电力消耗。通过这一举措,照明用电成本降低了30%,同时减少了灯具的更换频率,节省了维护成本。
工业设备的合理选型和运行管理也是节能的重要环节。一些老旧设备能耗高、,及时更新为节能型设备能带来显著的节能效果。将部分高能耗的生产设备更换为新型节能设备,并建立了科学的设备运行管理制度,使得单位产品的电耗降低了,大大提升了企业的竞争力。
智能控制系统的应用也是工业电力节能的一大助力。通过实时监测电力使用情况,根据生产需求智能调整设备运行功率,避免了能源的浪费。引入智能控制系统后,控制了生产线的电力输出,每月节省电力达万千瓦时。
此外,余热回收利用技术也在工业节能中发挥着重要作用。许多工业生产过程中会产生大量的余热,如果能加以回收利用,用于发电或供热,将极大地提高能源利用效率。通过余热回收系统,将生产过程中的余热转化为电能,电力,满足了部分厂区的用电需求。
工业电力节能不仅能降低企业的生产成本,还能为环境保护作出巨大贡献。让我们共同关注工业电力节能,推动产业的可持续发展!????
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未来的新型电力系统,结构形态将由'源-网-荷-储'四要素拓展为'源-网-荷-储-碳-数'六要素。
源:新型电力系统将以清洁电源为主,同时结合多种类型的电源提供支持。清洁电源将成为主导,提供电力系统90%以上的能源。其中,强随机性的风电、光伏等清洁电源将占据50%以上的发电量,成为主要的发电来源。而水电、、生物质、光热等可控清洁电源则作为重要组成部分,电力行业政策,共同支持大比例新能源的整合。
网:新型电力系统的电网将具备明显的平台枢纽特性,呈现多层次、强互动、多元化的特点。
多层次方面:将形成跨区域大电网、省级坚强电网、主动配电网、多能微网兼容协同模式,各级电网将分别承担资源互济、安全支撑、灵活响应、就地平衡等多种职能。
强互动方面:电网将不仅承担电能传输功能,还转型为电力供需平衡跨区互济、备用共享、源荷互动的平台枢纽。
多元化方面:电网不再仅是电力流的优化配置平台,还涵盖碳排放流、成本流、信息数字流等多种信息-能量-价值融合的管理平台。
荷:未来的电力系统负荷将展现出弹性化、多样化与多能融合化的特点。弹性化方面:通过数字化技术聚合海量分布式用户,建立虚拟电厂与主动配电网,实现源荷互动。
多样化方面:将出现大量新型负荷主体,如数据中心、电动汽车等,其中一部分带有储能设备和分布式发电设备,兼具生产和消费功能。
多能融合方面:依托电制热、电制冷、电制气等多能转化技术,实现电-热-冷-气等多能源在时序上的弹性替代。
储:新型电力系统的储能体系将构建跨时空多元融合的结构。
碳:未来电力系统的发展趋势将从电视角转向电碳耦合视角。
数:依托数字化转型,新型电力系统将实现能源-信息-物理系统的深度融合。
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