截至2025年底,全國可再生能源裝機總量達23.4億千瓦,同比增長24%,約占全國電力總裝機的60%。新能源成為裝機主體,但其出力的波動性、間歇性也讓電網調峰、頻率穩定和供電保障面臨更大壓力。與此同時,2024年以來,《加快構建新型電力系統行動方案(2024—2027年)》《關于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》等文件相繼出臺,明確要求加快構建新型電力系統。在此背景下,一批新概念、新技術也不斷出現。
01 新型調度體系
為加快實施《加快構建新型電力系統行動方案(2024—2027年)》和《關于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》有關要求,國家發展改革委、國家能源局印發《電力系統調節能力優化專項行動實施方案(2025—2027年)》。各級電力調度結合正在開展的新型調度體系建設工作,不斷完善電力調節資源調用方式,適應新型電力系統運行需要,支撐新型電力系統加快構建。
新型調度體系以服務公司和電網高質量發展為戰略指引,以“強安全、保供應、促消納、提質效”為基本職責,以“安全主動防御、運行主配協同、資源市場配置、技術數智賦能、管理精益高效”為主要特征,以保障新型電力系統“清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能”運行為核心目標。
針對電源結構、電網形態、負荷特性深刻變化,新型調度體系對系統認知、安全防御、能源平衡、協同控制四大運行體系進行重構。按照“兩步走”分階段開展建設,第一階段2025~2027年,初步建成新型調度體系;第二階段2028~2030年,基本建成新型調度體系。
02 虛擬電廠技術
虛擬電廠并不是傳統意義上的實體電廠,而是通過信息通信、智能計量和優化調控平臺,將分布式光伏、儲能、充電樁、空調負荷、工業可調負荷等分散資源聚合起來,形成一個“可觀、可測、可調、可控”的整體。它可以像電廠一樣參與電網調節,在削峰填谷、需求響應、新能源消納和電力市場交易中發揮作用。
隨著江蘇新能源裝機規模快速增長,電網對靈活調節資源的需求持續增強。江蘇首個增量配網虛擬電廠在宿遷運河港正式投運,該平臺聚合分布式光伏26兆瓦、儲能105千瓦/210千瓦時、可調節負荷145兆瓦,形成了“源網荷儲”一體化調控能力。該案例說明,虛擬電廠能夠把原本分散在園區、企業和用戶側的資源組織起來,轉化為電網可調用的靈活資源,為新型電力系統運行提供新的支撐手段。
03 綠電直連技術
綠電直連是指在電網統一規劃、安全校核和調度管理的基礎上,通過專用線路將風電、光伏等綠色電源與特定企業用戶直接連接,實現綠色電力定向供應。與單純購買綠證或參與綠電交易相比,綠電直連更強調“電源—用戶”之間的物理或準物理連接,有利于提升綠電消納水平,滿足企業低碳用能和產品碳足跡管理需求。
江蘇在全國率先開展綠電直連供電試點,首批試點覆蓋常州、蘇州、鹽城三市,重點面向新能源電池企業,探索由電網企業統一規劃建設連接綠電電源與重點企業用戶的綠電專線。試點過程中,電網企業負責優化接入方案、推進電網改造及計量溯源服務,企業則通過長期購售電協議鎖定綠電來源。該模式有助于提升江蘇新能源就地消納能力,也為外向型制造企業降低產品碳排放、增強綠色競爭力提供支撐。
04 構網型儲能技術
高比例新能源接入與遠距離輸電,導致電網慣量支撐不足、暫態過電壓、短路容量下降及直流送端支撐薄弱等問題日益凸顯,影響電網安全穩定運行并制約新能源消納。構網型技術通過主動提供電壓、頻率、慣量支撐,成為破解新能源消納與電網安全矛盾的關鍵路徑。
構網型儲能技術基于構網型變流器和大規模儲能系統,模擬同步發電機電壓源特性,在孤網和并網模式下均能為系統提供慣量、無功調壓、調頻及阻尼等主動支撐能力。從硬件層面看,構網型儲能與傳統跟網型儲能差異不大,但當電網發生短路故障時,構網控制下的變流器需承受更大故障電流,對變流器故障電流承受能力及配套儲能設備要求更高,因而推升了系統整體成本。
在政策與需求雙重驅動下,構網型儲能技術快速發展。英、美、德等國已制定相關技術標準,提出有功控制、故障穿越等性能要求;國內于2023年發布《構網型儲能系統并網技術規范》《構網型儲能系統并網測試規范》等團體標準。
05 長時儲能技術
長時儲能是支撐新型電力系統安全穩定運行的重要調節資源,主要用于解決風電、光伏等新能源出力波動大、供需時段不匹配的問題。其基本思路是:在新能源大發、用電低谷時將富余電能儲存起來,在用電高峰或新能源出力不足時釋放電能,從而實現削峰填谷、促進新能源消納、提升電網調節能力和供電可靠性。
壓縮空氣儲能是長時儲能的重要技術路線之一,可利用地下鹽穴等空間儲存高壓空氣,發電時釋放壓縮空氣推動機組做功。江蘇淮安鹽穴壓縮空氣儲能項目依托地下鹽穴資源,建設兩套300兆瓦級非補燃式壓縮空氣儲能機組,儲能容量達2400兆瓦時,轉換效率達71%,是江蘇推動新型儲能工程應用的重要實踐。該項目全面投產后,對提升地區供電能力、服務新能源消納和構建新型電力系統具有示范意義。固態電池具有能量密度高、體積小、柔性化、高安全性的特點,是未來電池技術的發展方向之一。
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