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碳中和背景下新能源与储能技术的发展 研究 摘要:近年来,我国对能源的需求不断增加,新能源与储能技术也越来越先 进。目前,新能源的开发将有助于更好地促进我国的发展,同时减少对我国整体 发展起重要作用的一些资源的利用。电力企业拥有的清洁能源不污染环境,保证 了相关工作的整体效率,但由于其不稳定性,无法保证电力系统的稳定运行。基 于此本文就碳中和背景下新能源与储能技术的发展进行研究,以供参考。 关键词:碳中和;新能源;储能技术 引言 现阶段,人类使用的大部分能源是以不同形式储存的太阳能。煤炭、石油和 天然气等化石能源是数十亿年积累的太阳能的产物,而水电和风能等可再生能源 是以年为单位积累的太阳能的产物。自然界的能源供应通常是不均衡的,这是由 地理位置、季节性气候等自然条件决定的。对能源的需求也不均衡,往往与能源 供应不匹配。因此,迫切需要一种能源供需之间的装置来实现能量在空间和时间 上的转移,即储能。 1我国新能源发电侧储能技术的发展现状 (1)截至2020年的上半年,我国范围内容便有12个省市发布有关新能源 发电侧储能项目建设的政策,鼓励供电和电力生产企业积极建设储能项目,推动 新能源供电事业的进一步发展。(2)在储能项目得以落实,相关技术得到发展 的基础上,一些地区针对储能装机的规模与储能时长等给出了明确的要求。如内 蒙古提出,光伏发电储能的容量应大于5%,最小储能时长不得低于1小时。又如, 湖北地区提出,在风储项目中所配置的储能设备,其储能容量要大于风电项目配 置总容量的10%,山东等地则指出,储能装置规模不得低于项目装机规模的20%, 最小储能时长应大于2小时。(3)部分地区为推动新能源储能项目的落成,推 出了优先支持政策,即优先支持“光伏+储能”项目,光、风储一体化项目或者 风储项目等。 2新能源发展趋势判断 2.1优化布局,促进规模化发展 近年来随着一些能源企业的不断发展,在能源领域中碳排放量有所增加,并 且碳排放量的占比特别高,从而在二氧化碳等室温气体排放量加剧的情况下,加 剧了对空气的污染。而在新时期发展下,则提出了新能源发电的探讨,且从目前 新能源发电的几种大规模利用以及生产消纳的平衡发展趋势可见,三北地区的风 光资源储量较为丰富,适合大规模的开发与建设,对此,在开发建设的过程中要 进行统一的规划、建设以及运营,进而充分发挥出规模效应,也能够有效地分摊 开发、建设以及运营成本,更能够降低电力价格,有效地满足企业与社会对于电 力的安全运用需求,促进社会生活与经济的健康发展。在国家大力推进新能源发 电技术以及先进特高压电网技术下,“十四五”时期又着重强调了特高电压外输 电通道的传输以及效率的研发工作,目的是确保电力输出的传输效率。可以采取 “风电+”“光伏+”等开发模式,也可以在荒山丘陵、公路铁路、边坡等空间资 源的土地进行建设。在建设以及开发的过程中建立大数据中心的信息产业,更利 于推动与其融合的建设发展。西南地区主要以河流为主,可以利用各大河流进行 水电调节。对外送通道输送能力进行开发以及提升,通过优化布局的方式促进规 模化发展。在优化的过程中,需要先对周边的资源进行勘查,合理化利用周边的 资源,建设综合基地,确保新能源市场的发展建设。同时,还可以降低风电的成 本费用问题。在“十四五”时期也难以实现平价。在风能资源建设的过程中可以 结合沿海城市的经济发展水平确定发展规模和补贴方法。海上风电的发展规律主 要以海上项目为主,主要稳步推进离海岸线较远的项目建设,也便于研究深海一 体化漂浮式风电技术。 2.2运用于处理输变电和跨区域供需矛盾 随着储能技术的飞速发展,有助于处理输变电及跨地区供需矛盾的问题。其 可全方位分析当下时代经济发展及能源运用间的依赖联系。跨区域输电站功能需 借助完善的储能技术,从而有效加大发电容量等。中西部地区及东部地区和电力 体系相应的硬件设备配置上存在明显的差距,直接影响电力用户的用电体验感。 在处理输变电和跨区域供需矛盾期间,需不断革新各种类型的储能技术及手法, 从而有效保障各区域的供配电要求。尤其是电力负荷较为集中的地区,通过采取 对策来定期关闭电源来制约电力供应,还需充分满足电力用户的日常要求。在处 理输变电和跨区域供需矛盾时,有关部门及公司需制定最佳的储能技术处理方案 及硬件设备等相应资源。 2.3在电源调频和调压层面的应用 电化学储能技术在新能源发电侧中的应用功能以电能输出调节为主,无论在 新能源发电过程中做有用功还是无用功,其根本目的都是电能输出功率进行有效 调节,使其发电功率趋于稳定,对于提升发电质量具有积极作用。具体应用的过 程中,如出现发电功率的波动,则系统会针对发电功率的波动表现进行分析,并 做出对应的调节操作,当其发电功率低于发电质