电力系统节能-电力-宣瓦电力





新型电力系统的内涵和特征



统筹国家能源安全、清洁低碳转型和经济社会高质量发展,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,需要新型电力系统全环节发力,在电源构成、电网形态、负荷特征、技术基础、运行特征等方面主动实现“五个转变”。电源构成转变:电源构成由以化石能源发电为主导,向大规模可再生能源发电转变。电网形态转变:电网形态由“输配用”单向逐级输电网络向多元双向混合层次结构网络转变。负荷特性转变:负荷特性由刚性、消费型向柔性、产消型转变。技术基础转变:技术基础由支撑机械电磁系统向支撑机电、半导体混合系统转变。运行特性转变:运行特性由“源随荷动”单向计划调控向源网荷储多元协同互动转变。新型电力系统是清洁低碳、安全的能源体系的重要组成部分,承载着能源转型的历史使命,具备清洁低碳、安全充裕、经济、供需协同、灵活智能五大特征。清洁低碳,生产侧多元化、清洁化、低碳化;消费侧化、减量化、电气化。安全充裕,可观、可测、可控;供应和调节能力充裕;保障和服务。经济,坚持节约战略;提高资源配置效率;成本公平分担、及时传导。供需协同,多环节要素协调、多形态电网并存、多层次系统共营、多能源系统互联、需求侧潜力释放。灵活智能,数字化、网络化、智慧化、互通互济、灵活转换。


三部门联合发布《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》



九、电动汽车充电设施网络拓展行动

(二十)完善充电基础设施网络布局。以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,因地制宜布局公共充电基础设施,节能型电力稳压器,扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障,有效增加农村地区充电设施,逐步构建日益完善的充电基础设施网络。

(二十一)加强电动汽车与电网融合互动。充分利用电动汽车储能资源,推广智能有序充电。支持开展车、桩、站、网融合互动探索,研究完善电动汽车充电分时电价政策,探索放电价格机制,推动电动汽车参与电力系统互动。

(二十二)建立健全充电基础设施标准体系。加快以快充技术—6—为代表的充换电技术标准制修订,探索建立车网互动相关标准,电力,健全完善充电基础设施规划、设计、建设、运营等方面标准体系,提升标准国际化能力。

十、需求侧协同能力提升行动

(二十三)开展典型地区高比例需求侧响应。在尖峰负荷问题突出或新能源消纳困难的地区实施高比例需求侧响应。依托新型电力负荷管理系统,建立需求侧灵活调节资源库,优化调度运行机制,完善市场和价格机制,充分激发需求侧响应活力,实现典型地区需求侧响应能力达到大用电负荷的 5%或以上,着力推动具备条件的典型地区需求侧响应能力达到大用电负荷的 10%左右。

(二十四)建设一批虚拟电厂。结合电力保供、新能源发展等需求,利用当地源荷储资源,建设一批虚拟电厂。建立健全虚拟电厂技术标准体系,完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则,常态化参与系统调节,提升电力保供和新能源就地消纳能力。







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%,电力系统节能,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,电力节能设备,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,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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