Строительство крупномасштабных ветроэнергетических фотоэлектрических баз в пустынях, Гоби и пустынных районах находится в центре внимания развития новой энергетики в «14-й пятилетке».
Первая партия проектов ветряной и солнечной энергетики с участием 19 провинций, с общим масштабом 97,05 ГВт, практически все запущена; вторая партия Проект декорационной базы также набирает обороты; третья партия баз также запускает приложение.
Недостаточная поглощающая и передающая способность являются двумя основными ограничениями, ограничивающими строительство крупных новых энергетических баз, а основной способ создания новых крупных энергетических баз заключается в хранении нагрузки в сети источника и мультиэнергетической взаимодополняемости.
Новые энергетические базы в основном сосредоточены в регионах «трех северов», таких как Внутренняя Монголия, Нинся, Синьцзян, Цинхай, Ганьсу и северный Хэбэй.
Мультиэнергетическая дополнительная модель создает большую базу и передает мощность в центр нагрузки по каналам сверхвысокого напряжения переменного тока или сверхвысокого напряжения постоянного тока.
Из-за непостоянства, прерывистости и случайности выработки новой энергии коэффициент использования каналов сверхвысокого напряжения, которые были введены в эксплуатацию в моей стране, как правило, низок.
В соответствии с требованиями таких документов, как «Руководящие заключения по содействию интеграции источников энергии, сетей, нагрузок и хранения и взаимодополняющего развития мультиэнергетики» и других документов, доля электроэнергии от крупных баз экологически чистой энергии не должна быть меньше чем 50% в принципе.
Настройка накопителей энергии и других регулирующих ресурсов на терминале является основным способом повышения уровня использования линии.
Модель «источник-сеть-нагрузка-аккумулятор» также является основным способом построения новой энергетической базы. Определенный масштаб новой энергии строится для квалифицированных промышленных проектов, а хранилища энергии и другие регулирующие ресурсы выделяются для достижения местного потребления новой энергии и снижения энергопотребления. и цены на электроэнергию, а также уменьшить влияние новой энергии на энергосистему.
Являясь важным регулирующим ресурсом для создания новой энергетической базы, накопление энергии может сгладить нестабильность, прерывистость и случайность выработки энергии ветра и фотоэлектрической энергии, а также обеспечить баланс спроса и предложения электроэнергии в реальном времени.
В то же время он уменьшает перегрузку при передаче электроэнергии, снижает влияние ветра и солнца, повышает коэффициент использования внешних каналов передачи и обеспечивает координацию и взаимодействие источника, сети, нагрузки и хранилища.
Электрохимическое накопление энергии на основе литий-железо-фосфатных батарей по-прежнему остается наиболее важным регулирующим ресурсом для крупных баз.
По сравнению с другими типами накопителей энергии, литий-железо-фосфатный аккумулятор по-прежнему имеет лучшую производительность, стоимость и срок изготовления.
Большим преимуществом является то, что в дополнение к построению через хранилище нагрузки исходной сети и дополнительный режим с несколькими источниками энергии, совместное хранение энергии также является основным режимом построения. Кроме того, также применяются такие типы накопления энергии, как маховики, сжатый воздух и потоки жидкости, особенно накопление энергии на сжатом воздухе, которое становится вторым по величине типом хранения энергии после литий-железо-фосфатных батарей.
Скоординированное управление между накопителями энергии и другими источниками энергии и нагрузками, такими как энергия ветра, фотогальваника, тепловая энергия и гидроэнергетика, является одной из основных технических трудностей при строительстве крупномасштабных базовых проектов.
Благодаря построению комплексной платформы диспетчерского управления для достижения высокоточного прогнозирования источника и нагрузки в сочетании с режимом работы и рынком электроэнергии. Чтобы удовлетворить спрос, рационально сформулировать стратегии диспетчеризации и эксплуатации, реализовать координацию и взаимодействие между различными элементами и добиться поддержки энергосистемы и получить выгоду за счет агрегации ресурсов.
Кроме того, экономика хранения энергии по-прежнему является основной трудностью, с которой сталкивается строительство крупных баз, особенно в текущей ситуации, когда стоимость фотоэлектрических элементов остается высокой, а ветряные и солнечные ресурсы ограничены в некоторых районах, годовое количество часов выработки электроэнергии новых источников энергии относительно низки, а стоимость хранения энергии снижена.
Механизм пока эффективно не пробит, что ограничивает продвижение и пользу от масштабных базовых проектов. Необходимо срочно изучить долгосрочную, стабильную и воспроизводимую модель получения прибыли.
Спасибо за просмотр, если вам интересно, нажмите здесь!
Сайт:anygap-energy.com