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多元能源采集技术在 “源” 端除了常见的光伏、风电、火电生物质能发电、地热能利用技术也应纳入考量。例如在有丰富生物质原料的农村地区小型生物质发电厂可实现废物利用与供电双赢地热资源丰富的区域建设地热发电站提供稳定基荷电力。通过智能传感器与物联网技术对各能源源实时监测精准掌握发电功率、设备健康状况为后续调度提供数据支撑。
电网智能升级“网” 的建设上特高压输电技术拓展电力跨区输送范围减少传输损耗配电网引入分布式能源管理系统DERMS利用智能电表、智能开关等设备实现分布式电源的即插即用双向潮流管控让电网从传统单向供电向互动式智能电网转变。
二、创新运行模式
可以通过鹧鸪云光伏运维软件实时监控光伏电站的运营情况根据实际发电量调整负载的运营并且电站出现问题可以及时的给发送预警降低经济损失。
虚拟电厂模式整合分布式能源、储能系统与可控负荷构建虚拟电厂。通过云平台聚合依据电网需求灵活调控各组成部分出力。如用电高峰时协调储能放电、部分可中断负荷暂停像商业综合体调整空调温度、延迟电梯非高峰时段运行向电网反送电缓解供电压力。 分时电价引导利用价格杠杆调节 “荷” 端需求。制定峰谷分时电价高峰时段提价促使用户节能低谷时段降价鼓励如电热水器、电动汽车充电等柔性负荷在此时用电配合储能系统吸纳低价电优化电力供需曲线。
三、效益全方位提升
经济效益企业参与源网荷储项目降低用电成本余电上网增收储能削峰填谷套利减少电网升级改造投资多方共赢。
环境效益清洁能源占比提升减少化石能源依赖降低碳排放助力应对气候变化。
社会效益提升供电可靠性减少停电事故保障民生用电尤其在极端天气下维持关键设施运转守护社会稳定。
源网荷储方案设计需各方协同以技术创新驱动打造清洁、高效、可靠的能源生态。