【第一阶段】:达峰阶段,能源结构:传统煤电发电量及装机达峰,逐步构建清洁能源发电消纳机制。
【第二阶段】:中和阶段,深度低碳:发挥煤电兜底灵活保障配置,持续推进深度低碳零碳电力系统。
仔细观察【新型电力系统】演化过程及发电结构基本思路,核心是两条主线:
【主线一】:量化目标,数据情况:基本掌握电力系统及发电架构的发展趋势:
【第一阶段(2020年-2030年)】:阶梯达峰,结构演化:【量化目标数据】:煤电装机占比33%,新能源装机占比42%,煤电发电量占比42%,新能源发电量占比28%。
【发电结构组合】:煤电(火力发电)发电装机12.4亿千瓦,气电(天然气发电)发电装机2.2亿千瓦,新能源发电装机(发电组合:风电、光伏、水力发电、核电、生物质)25.4亿千瓦。
【第二阶段(2030年-2050年)】:深度低碳,优化结构:
【量化目标数据】:煤电装机占比10%,新能源装机占比67%,煤电发电量占比15%,新能源发电量占比53%(客观分析,数据属于“理想状态”)。
【发电结构组合】:煤电(火力发电)发电装机5.2亿千瓦,气电(天然气发电)发电装机3.8亿千瓦,新能源发电装机(发电组合:风电、光伏、水力发电、核电、生物质)52.7亿千瓦。
【第三阶段(2050年-2060年)】:持续零碳,清洁发电:
【量化目标数据】:煤电装机占比5%,新能源装机占比73%,煤电发电量占比7%,新能源发电量占比61%(客观分析,数据属于“理想状态”)。
【发电结构组合】:煤电(火力发电)发电装机4亿千瓦,气电(天然气发电)发电装机4亿千瓦,新能源发电装机(发电组合:风电、光伏、水力发电、核电、生物质)62亿千瓦(客观分析,数据属于”理想状态“,【电力系统】强调是:系统稳定性,安全可靠性,新能源装机数据反映发电资源配置和规模效应,关键在于发电系统结构:是主体能源发电,还是作为应急调峰配置)。
【主线二】:电力系统,结构演化:核心是两层关系:
【关系一】:传统煤电大规模输配系统与新能源分布离散系统关系:特高压输变端以煤电作为系统稳定支撑,提倡燃煤机组灵活改造及深度调峰能力,与天然气发电建立能源耦合发电机制(化石能源发电协调机制),新能源(风电、光伏等)提倡加大发电基地建设,形成集中规模或分布离散供电发展模式。
【关系二】:拓展大电网兼容互补机制与创新电网结构运行的关系:完善大电网主网架结构,推动区域规模合理,阶梯分级分层,跨省跨区输配体系。融合新能源(风能、光伏等)就地利用及开发的消纳机制,构建接纳新能源(风能、光伏等)和多元负荷的创新电网结构及运行模式。
简而化之是:
【传统能源发电结构】:特高压依托煤电稳定,燃煤机组灵活改造,优化煤电深度调峰能力,提倡煤电气电耦合发电,构建化石能源供电配置。
【新能源系发电结构】:持续推进基建规模化,协调电网输配能力,开发集中规模消纳机制,提倡因地制宜分布方案,构建新能源发电的模式。
【第一步】:制定原则,经济评估:建立安全高效清洁经济发电机制,评估电力系统转型及发展路径。
针对【新型电力系统结构】,核心从三个维度考量:
【输入端】:电源侧:与大电网有机协调兼容储能,增强电网稳定性及调峰应急能力,优化电源侧削峰填谷波动能力。
【中间端】:储能侧:合理推动储能规模阶梯发展,吸纳用户侧储能多元化结构配置,协调储能与电力系统调频能力。
【输出端】:应用侧:增加储能下游应用场景领域,推动电站储能电化学储能的技术,探索多元储能耦合发展的模式。
【第二步】:电源结构,需求预测:优化电力系统中长期的生产模型,推进清洁能源开发规模及集约利用。
【第一阶段】:能源评估,发电机制:针对新能源(风能、光伏等)评估其规模开发及资源条件的基本分析,对于新能源具有发电不稳定性、造成电网波动性及时段季节差异性即时特性分析。
【第二阶段】:电源结构,基本分析:持续优化新能源(风能、光伏等)系统特征分析(故障传播路径分析、宽频频率问题处理),控制方式分析(故障防御阶梯处理,故障防御目标分析),建立电力电量短(单日)、中(周期)、长期(季节)生产模型。
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