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多能互補 掌握風光|助力新能源大基地運行與經濟雙輪驅動發展

時間:2024-11-07 來源:未知

在綠色低碳可持續理念和雙碳戰略的驅動之下,風光等清潔可再生能源邁入大跨越發展階段,但風電、光伏等新能源具有隨機性、波動性、間歇性的特點,大規模開發并網后,電力系統“雙高雙峰”特征日益凸顯,對確保新型電力系統下電網安全運行和電力可靠供應帶來巨大挑戰,迫切需要通過實施風、光、水等多能互補開發管理模式,平抑風光波動和減少其帶來的不確定性,提高風光消納能力和電能質量,進而保障電力系統的安全穩定運行。

 

新能源大基地建設觸發多能互補關鍵點

“風光水儲”新能源大基地建設作為新型電力系統下電源建設的一個重要組成部分,在新能源大干快干的過程中,為雙碳目標的實現提供了巨大動力,但也面臨著送出消納等諸多難題,主要原因在于其具備隨機性、波動性、間歇性的特點,大規模的上網勢必給電力系統的調度運行帶來較大壓力。為保障電力系統運行的安全穩定,需要科學有序安排新能源與其他電源裝機的規模和布局,充分發揮風、光、水等多能互補優勢。在此背景下,風光能源以其清潔、可再生的特性,成為推動能源結構轉型的重要力量,把握風光資源特性,還原其發電能力,為電力系統運行模擬提供可靠的風光出力序列,是科學規劃電源結構的重要依據。

 

出力模擬技術賦能風光多能互補大基地建設

未來,從資源和項目出發,通過掌握資源特性的規律特征及開展準確可靠的長周期風光出力模擬研究則是削減風光不確定性的源頭措施。國能日新基于此研究開發“資源特性稟賦分析及歷史發電能力模擬”技術,為風光多能互補大基地建設提供重要支撐。實現電站智能化管理的同時,通過區域網格化氣象資源數據分析和已建電站歷史數據分析,開展新能源大基地建設前期的資源特性分析與評估,以及區域內過去多年的歷史發電能力模擬。對于新能源大基地區域內新能源電站最優選址建設、最大化風光資源利用、推動構建清潔低碳安全高效的能源體系、更好服務雙碳戰略,具有重大的現實意義。

 

資源特性稟賦分析:精準把握“風光”脈搏

首先聚焦于風光資源特性稟賦分析。國能日新運用高分辨率的網格氣象數據分析技術和GIS空間分析工具,對目標區域的風光資源等級、風速、風功率密度、輻照度、太陽能資源穩定度等資源特性關鍵指標進行深入挖掘。通過對資源的全面評估,能夠精確描繪出風光資源的熱力分布圖,為電站的選址、確定建設規模提供科學依據。這種資源稟賦分析不僅提高了資源利用效率,也為風光電站基地的長遠發展奠定了堅實基礎。

 

歷史發電能力模擬:洞察“風光”歷史軌跡

進一步,為了更好地把握風光電站的運行特性,要進行歷史發電能力的模擬回算。通過對歷史氣象數據和已建電站實際運行數據的深入分析,精準模擬電站歷史多年的發電能力,細致剖析如以月、季度、年為單位的不同時間尺度下發電能力的變化情況,全面揭示包括波動的周期、幅度以及與各類氣象因素之間的相關性在內的發電能力的波動規律。進而,國能日新基于物理模型和統計模型的出力模擬算法,能夠根據不同的氣象資源和電站配置,模擬風光電站長周期的歷史出力情況。不僅幫助新能源大基地多能互補模式建設總結經驗,更為后續的電站運行優化和電力系統的穩定調度提供堅實的理論支撐和數據依據。

 

引領新趨勢,共筑清潔能源未來

“風光資源評估及出力模擬”不僅是對構建多能互補的新型能源體系的一次技術突破,更是對清潔能源發展模式的一次重要探索。國能日新秉持著對能源發展的前瞻性視野和高度責任感,將通過對資源特性稟賦分析與歷史發電能力模擬技術的應用,積極推動風光能源的規模化、集約化發展,為實現“雙碳”目標和構建清潔低碳的能源體系貢獻力量。

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