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我国已成为可再生能源发电装机规模与发电量最大的国家,可再生能源电力接纳问题日益突出,寻求该问题的解决方案将是"十三五"期间的重大任务。为此,该文从电力系统整体出发,分别从电网侧、发电侧及用户侧,梳理了促进可再生能源电力接纳的技术现状,总结了其技术特征与国内外实践经验,为我国"十三五"期间可再生能源接纳格局的改善提供借鉴。在电网侧,特高压输电技术、柔性直流输电技术、电网智能化技术将为我国可再生能源在更大范围的接纳提供坚强纽带,实现发电侧与用户侧间更为灵活、紧密的联系;在发电侧,常规机组的灵活调节技术、可再生能源的精细预测及主动控制技术、大规模储能技术将推动我国各类电源运行方式的深度转变;在用户侧,可再生能源电力供热、需求侧响应与虚拟电厂等技术将为终端用户主动、柔性地调节自身负荷、更多地使用可再生能源电力提供解决方案。依托特高压输电技术、融入大市场,实现可再生能源最大范围的优化配置,将是适合我国国情的重要选择。 相似文献
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储能技术发展是保障清洁能源大规模发展和电网安全经济运行的关键。储能技术主要用于平滑间歇性电源功率波动,减小负荷峰谷差提高系统效率和设备利用率,增加备用容量提高电网安全稳定性和供电质量,以及分布式发电和微电网、电动汽车等领域。随着特高压、智能电网和可再生能源发电规模的快速发展,以及我国电力结构的调整变化,储能技术逐步成为国家能源科技创新和产业研究的焦点。 相似文献
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储能技术在电力系统中的应用 总被引:31,自引:5,他引:26
基于大规模电力储能技术的研究和应用现状,从需求、技术和经济的角度出发,考虑到我国能源的区域性特征、“西电东送、南北互供、全国联网”格局和国家中长期发展战略,探讨了电力储能技术发展的趋势。“十一五”期间国家电网公司将立足研发100 kW级全钒液流电池、MW级钠流电池和MJ级容量液氮温区运行超导储能系统,加快建设10 GW级抽水蓄能混合式电站,以优化电网配置、加强调节和输变电能力、解决跨区域供需矛盾、确保电网安全可靠运行,并满足人们对电能质量的要求和可再生能源发展的需要。 相似文献
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简述了电力储能技术的分类,包括化学储能(如锂离子电池、钠硫电池、液流电池等)、物理储能(如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等)和电磁储能(如超导储能、超级电容器等)的基本原理以及国内外发展概况,指出了电力储能技术在实现电网安全可靠稳定运行、解决风电等可再生能源并网发电对电网的影响和供用电不平衡等问题时的重要作用。 相似文献
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, 《中国电机工程学报》2012,32(24):162
为了适应经济、社会发展的要求,应对全球气候变化以及电网面临的重大挑战,许多国家开展了可再生能源和新型高效储能技术的研究与实践。通过以上的研究,将实现可预测、可仿真、可控制的大规模集中接入间歇式能源,有效解决规模化开发风能和太阳能等可再生能源的间歇性、随机性给电网带来的安全稳定问题,有效提升电网接纳清洁能源的能力,促进远离负荷中心的清洁能源的规模化、集约化开发,保证大规模可再生能源的接入和合理利用。同时新型高效储能技术的发展是实现电网运 相似文献
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正储能技术是人类社会走向低碳经济不可或缺的基础前提,是未来能源结构转变和电力生产消费方式变革的战略性支撑技术。目前,储能技术在支持电网与可再生能源上有十几个应用方向,主导的应用是电力调峰,其次是支持可再生能源。从现有的规划项目上看,微电网和调频将是未来储能应用的热门方向。业内人士指出,在技术成熟、成本降低、政策法规的有力支持下,并结合技术、投资、金融多个领域形成创新的商务模式共同作用下,储能市场才能走向成熟和在电力系统中得到 相似文献
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区间电力流未来面临可再生能源比例升高,储能和需求响应技术发展、远距离输电经济性下降等机遇和挑战。首先介绍了区间电力流的发展与现状;然后考虑负荷和可再生能源出力的时序曲线、区域电网的电力平衡和现有互联通道,建立了以区间输电通道新增容量最小为目标函数的优化模型。最后,利用6个区域电网的预测数据进行了求解,结果表明应用需求响应和储能技术能有效削减区间输电通道新增容量需求,避免输电通道的过度建设,同时可以促进可再生能源消纳,在较高比例可再生能源场景下实现资源的优化配置。 相似文献
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<正>为实现“双碳”目标和构建以新能源为主体的新型电力系统,需提高可再生能源的消纳能力,并保证能源供应的稳定性和可靠性。可再生能源如风能、光能等不稳定的特点,给电网带来很大的不确定性,尤其在高温和寒冷季节。储能技术能将多余的可再生能源储存起来,在电力供应不足时向电网供电,实现可再生能源的平稳消纳,还能提高电网的可靠性和稳定性,抵御天气等突发事件的影响,确保电力供应的安全稳定。储能技术是推动新能源发展和构建新型电力系统的重要保障。 相似文献
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基于分布式可再生能源发电的能源互联网系统 总被引:8,自引:6,他引:2
以分布式可再生能源发电为基础,构建可以实现实时、高速、双向的电力数据读取和可再生能源接入的能源互联网系统.能源互联网系统由智能能量管理系统、分布式可再生能源、储能装置、变流装置和智能终端等组成.智能能量管理系统提供了一个可视化的操作平台,除了可以实现常规的能量管理,还可以实现可再生能源的"即插即用",并根据系统需要,自主实现孤岛运行和并网之间的切换;储能装置在改善电能质量、提高系统稳定性、电源备用和提高经济效益方面具有重大的作用,是能源互联网系统不可缺少的组成部分;电力电子变压器的应用使可再生能源发电达到电网接入要求.最后确定了控制策略、电力电子变流技术和储能技术3个能源互联网的未来主要研究方向. 相似文献