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IEA报告强调通过政策行动提高电力系统灵活性
热度 1 mhchx 2018-5-25 10:21
根据2018年5月24日国际能源署(IEA)官网发布信息,IEA报告强调需要通过政策行动来提高电力系统的灵活性。 图1 通过一系列改进或 选择 最先进的灵活电厂技术提高 发电厂的灵活性 (照片: Shutterstock) 近年来可再生能源的快速增长显著。特别是太阳能光伏在去年取得增长,并有望以此速度实现长期气候目标。风能和太阳能成本的降低以及政府的强有力的政策支持促成了这一令人印象深刻的成功故事。 这些可再生能源还面临着发电厂、公用事业和系统运营商面临的一系列新挑战。主要是可再生能源发电的可变性:当风不吹或太阳不发光时,如何确保持续和稳定的电力。这给电力供应的安全带来了不确定性。 将可变可再生能源(VRE)整合到日常运营中与其他发展相结合的挑战,例如部署屋顶太阳能等分散能源和电动汽车等智能负载,以及数字化的普及。面对这种转变,政策制定者和其他电力部门利益相关者需要采取协调和主动的应对措施来管理这些市场变化并确保现代电力系统的电力安全。 根据与美国国家能源可再生能源实验室(NREL)合作编制的新版IEA《电力系统转换状况报告》,提高电力系统的灵活性可促进可靠性和成本效益的供需变化和不确定性管理。该报告包括来自中国、丹麦、德国和印度的几个深入的国家案例研究,举例说明了加强发电厂灵活性战略以成功整合不断增加的可再生能源份额。 这份新报告是在丹麦第九届清洁能源部长会议期间发起的,旨在介绍先进发电厂灵活性运动的成果,这是由中国、丹麦和德国共同领导的CEM项目,并得到了11个CEM成员和14个非政府合作伙伴。 本报告的主要发现建立在APPF合作伙伴 - 工厂运营商、制造商和系统运营商的经验基础上,旨在全面概述发电厂如何为提高电力系统的灵活性做出贡献。其范围从修改现有发电厂的运行到为电网增加新的发电机,从而提供额外系统适当的灵活性能力。 至关重要的是,该报告强调,重要的新资本投资不一定需要更灵活地运营电厂。事实上,通过改变现有发电厂的运行实践,如更好的监测和控制设备可以轻松实现低成本改进。 发电厂的灵活性也可以通过一系列改造方案或最先进的灵活的发电厂技术得到改进,其中几个在报告中进行了描述。 可以肯定的是,对电力系统来说效果最好的可能并不总是有利于个别发电厂,而这些发电厂可能已经建成以便全天候运行。在这些情况下,公共政策可以成为一个重要的工具,以帮助“缩小系统所需的成本效益型运营所需的成本,以及在灵活的运营环境下维持盈利能力所需的个别发电厂。 有几种选择,包括政策、市场和管理手段。报告就各国如何推出增强灵活性的战略提供指导和分步指南。 灵活的发电厂当然不是提高系统灵活性的唯一选择。强大而智能的电网、更加敏感的需求以及越来越高性价比的存储能够为现代电力系统嵌入灵活性做出巨大贡献。但是,改善现有设备的运行方式并进行一系列低成本改造可以快速提高灵活性,降低风能和太阳能生产风险。 未来一年,先进电厂灵活性运动将继续其更广的工作范围,以涵盖电力系统灵活性。在CEM9会议上也将宣布继续该活动,为业界和决策者提供一个平台,通过增加数字化和不 断变化的市场结构来讨论电厂的灵活性。 有关该活动和会员的更多信息,请联系国际能源署可再生能源系统集成部,电子邮件地址是sir@iea.org或访问活动网站。 文献来源: https://www.iea.org/newsroom/news/2018/may/iea-report-highlights-need-for-policy-action-to-improve-power-system-flexibility.html )
个人分类: 报告|3611 次阅读|2 个评论
科技前沿: 太空太阳能发电系统
cuncaoxin 2008-10-5 17:36
                       太空太阳能发电系统        来源:日本科技信息门户(Science Links Japan)            刊载日:2008年9月29日   几十年以来 ,全世界的科学家们一直都在努力探寻有无可能在太空中建造发电站,将太阳能转化为能量并将其输送回地球。这个想法由于耗资过大而且不且现实,长期以来未受到大家的重视,但是随着人们越来越关注能源的前景及地球环境,这种太空太阳能发电系统又开始引起人们的注意。   日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的科学家们正在计划在2030年之前将一套太空太阳能发电系统(SSPS)发送至太空轨道。根据科学家们的构思,该系统将由巨大的太阳能帆板组成,这些帆板位于静止轨道中,能够将太阳光线转化为微波或激光能量,然后将其输送至地面上的发电站并生产出总计10亿瓦的商业用电。这大约等同于一座大型核电站的发电能力。   就目前而言,宇宙航空研究开发机构的科学家们尚未考虑复杂的物流程序以及在太空中建造发电设施的预计成本。他们现在的注意力都集中在基本硬件的开发工作上。去年大阪的研究者们成功地利用太阳光生产出约180瓦激光能,随后今年2月北海道的研究者们也开始对一套用来将微波能量从太空中传送回地球的电力传输系统进行测试。   上述基础技术一旦开发成功,紧接着下一步就是如何解决繁重物流工作的难题并降低建造成本。太空发电站的最终目标是以每千瓦时约6日元(约合6.5美分)的目标成本价格提供稳定的电力供给,这一价格接近于当今发电设备的发电成本。 Links: Farming Solar Energy in Space 画家所描绘的太空太阳能发电系统(SSPS)构想图。(日本宇宙航空研究开发机构供图)
个人分类: 技术创新|3011 次阅读|0 个评论

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