Page 10 - 13.2021.7.15.电力设计信息
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新一代调度体系。主要包括 : 持续提升,电能逐步成为最主要的能源
1) 从传统的自上而下调度模式,演 消费品种。根据有关机构预测, 2025
以新能源为主体的新型电力系统特点 变为 “源网荷储”全网协同的调度模式 ; 费中的主导地位,电能占终端能源消费
2) 从传统的个体经验判断演变为 比重在 2035 年和 2060 年有望分 别
数据驱动下 AI 决策的智能调度 ; 达到约 45% 和 70%。围绕着满足人民对
一:形态特征 3) 从单点故障触发的被动式保护 美好生活的向往,电能替代、电动汽车、
一:形态特征
演变为电力 物联网全局感知提前预防 清洁供暖、屋顶光伏、家用储能设备及
1、高比例新能源广泛接入 据发电预测、广义虚拟同步技术,提升
的主动防御 ; 智能家居的广泛应用使用电负荷朝着多
新型电力系统核心特征在于新能源 友好并网与主动支撑性能 ; 通过新型风
4)演变为电力电子与现代通信相 元化方向发展。
占据主导地位,成为主要能源形式。 能捕捉与大叶轮、新型光伏电池、数字
结合的敏捷响应 ( 毫秒级 ); 在能源互联网背景下,既是消费者,
随着我国碳达峰与碳中和目标的提出, 智能运维、环保材料提升效率与可靠性 ;
5)高弹性电网的核心在于建立全 又是生产者的全新模式改变着能源电力
新能源在一次能源消费中的比重不断增 并且构建灵活性火电机组、天然气与储
网协同、数据驱动、主动防御、智能决 服务形态,需求侧响应、虚拟电厂及分
加,加速替代化石能源。未来我国电源 氢调峰电站、储热与储能电站的调峰电
策复合潮流控制及动态增容等新型电力 布式交易越来越多成为用户的新选择。
装机规模将保持平稳较快增长,呈现出 源体系。
电子装置的手段丰富的调度调节资源。 在能源互联网新消费下,除了普遍服务
“风光领跑、多源协调 ” 发电将是我 2、高弹性电网灵活可靠配置资源
6) 从传统机电动作缓慢响应 ( 秒 外,绿色电力、定制化服务、优质供电、
国发展最快的电源类型,到 2060 约 新型电力系统需要解决高比例新能
级 ) 调频资源不足演变为具有灵活性电 精准计量、电力大数据增值服务成为用
60%,发电量占比之和达到约 35%。态势。 源接入下系统强不确定性 ( 即,随机性
源、储能、需求侧响应、宽频振荡抑制; 户的新需求。
在电源总装机容量中,陆上风电、光伏 与波动性 ) 与脆弱性问题,充分发挥电
7) 从传统调峰高弹性电网的基础在 4、基础设施多网融合数字赋能
未来新能源的广泛接入也将呈现集中式 网大范围资源配置的能力。未来电网将
于建设万物互联的电力物联网。基于物 我国正在建设的能源互联网是推动
与分布式并举的态势。西北、华北、东 呈现出交直流远距离输电、区域电网互
联网智能传感、边缘计算融合网关、智 能源革命的技术路径。在物理层,能源
北地区大规模风光基地、西南地区水电 联、主网与微电网互动的形态。
能终端以及安全芯片等感知设备,实现 互联网需要建设以新一代电力系统为基
基地、东部沿海地区海上风电基地,以 特高压交直流远距离输电成为重要
全环节数据可测可采可传,且各类终端 础,与天然气、交通、建筑等多个领域
及因地制宜、数量可观、就近消纳的分 的清洁能源配置手段。分布式电源按
与设备即插即用、安全接入、万物互联 ; 互联互通的综合能源网络。
布式电源,共同缓解我国资源逆向分布 电压等级分层接入,实现就地消纳与平
通过5G/光纤 /物联网等现代通讯网络, 在生产侧,多品种能源需要结合各
问题。 衡。储能与需求侧响应快速发展,预计
实现数据快速上传 ; 通过人工智能、大 自特点,发挥所长,进行互联互通,优
未来新能源的广泛接入还将呈现智 2060 年需求响应规模有望达到 3.6 亿
数据等先进算法,基于云平台实现智能 势互补 ; 在传输侧,智能电网与热力管
能灵活、友好并网、高效环保的特征。 千瓦左右,储能装机将达 4.2 亿千瓦
发电、智能调度、智能运维的全场景与 网、天然气管网、交通网络进行互联互
通过储能、交直流组网与多场景融合 左右,两者将成为未来电力系统重要的
全链条智能化。 通,协同调度 ;
应用提升智能灵活 ; 通过 “风光水火 灵活性资源,保障新能源消纳和系统安
3、高度电气化的终端负荷多元互动 在消费侧,电冷热气水进行综合能
储 ”多能互补、集群调度、气象大数 全稳定运行。
未来终端用能结构中,电气化水平 源供应。电力物联网成为网络安全的重
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