建设“三州一市”大型水风光一体化基地;第二是水风光气多能互补,在川东地区有大量的风光资源,利用相应的天然气资源,形成风光气多能互补;第三是在西部区域,需要借助光热、地热、抽水蓄能、压缩空气储能,进行对
电量为主,水电提供电量及容量,抽蓄发挥调峰填谷储能作用;二是提高水风光一体化基地调度运行关键技术,依托雅砻江、金沙江上游、大渡河等水风光一体化基地,研发适用于水电群、抽水蓄能、混合式抽水蓄能、新能源的
大型水风光一体化基地;二是在川东利用风光与天然气资源打造风光气多能互补途径;三是在西部借助光热、地热及压缩空气储能开发风光资源;四是在小区域构建虚拟电厂、加强需求侧管理实现源荷互动;五是促进能源开发与
化工、交通、建筑等结合。未来,多能互补需在技术创新与政策机制方面发力。技术上,深化水电站长周期储能电力电量平衡技术等研究,研发一体化基地调度运行等关键技术,实现联合运行控制及效益最大化。政策机制方面
实际供电运行后,方可建设或接入新能源。配电区域内的用电企业可根据自治区有关细则要求,以源网荷储一体化、工业园区绿色供电等方式申报市场化新能源项目;可建设“全额自发自用”分布式新能源项目,相应规模不纳入
(包括各类新型储能、分布式新能源、新能源汽车、充电基础设施、用电企业可调负荷)等,建设“虚拟电厂”,运用数字化、智能化等先进技术,协同参与电力系统运行和电力市场交易。原文见下:
大型水风光一体化基地;二是在川东利用风光与天然气资源打造风光气多能互补途径;三是在西部借助光热、地热及压缩空气储能开发风光资源;四是在小区域构建虚拟电厂、加强需求侧管理实现源荷互动;五是促进能源开发与
化工、交通、建筑等结合。未来,多能互补需在技术创新与政策机制方面发力。技术上,深化水电站长周期储能电力电量平衡技术等研究,研发一体化基地调度运行等关键技术,实现联合运行控制及效益最大化。政策机制方面
得到了广泛应用,包括四川、西藏等地的新能源项目规划和建设。例如,在西藏自治区,成勘院推动了风电厂的建设,解决了高海拔地区机组缺氧、电气设计产品绝缘散热等问题,为西南地区的水、风、光一体化基地建设提供了
消纳三个方面。规划方面,要注重与国土、林业等部门的统筹协调,避免出现土地、电网未落实等问题,从而缩短建设周期、降低成本。开发方面,规模化开发能够实现成本最优。消纳方面,通过资源普查确定储能体系的建设位置,同时承担新能源就地消纳的实施方案和路径研究,推动新能源的高效利用。
格局;同时,延伸省内特高压交流至三州,探索“新能源+储能/氢能”开发模式,研究雅砻江一体化输电及甘孜北部至负荷中心直流通道。二是提升系统调节能力。在2030年前加快支撑性清洁火电建设,充分发挥煤电的调峰
的5.5%,抽水蓄能及新型储能尚未实现规模化发展,难以有效匹配新能源发电的波动性。三是输电走廊稀缺。“三州一市”地区生态保护区密集,变电站及输电线路的选址受到严格限制;而在负荷中心区域,由于城市密集和
加速可再生能源发展,已谋划超过7600亿元的电源电网项目,加速构建“水风光储氢”一体化体系。全球最大的水光互补电站——柯拉光伏电站,全国首个氢能全产业链示范区,以及正在推进的攀西“水资源配置+抽水蓄能
研讨四川新能源发展的关键问题,为四川新能源高质量发展建言献策。一是技术攻坚与产业协同。从高海拔风机耐候性优化到TOPCon光伏组件效率跃升,从氢能储能调峰到智能微电网调度,让技术创新贯穿全产业链。二是
瓦新型储能,支撑1.5-2倍新能源发展规模。而四川的创新实践尤为亮眼:依托全球最大水电基地,首创"抽蓄+新型储能+新能源"模式,2024年风光利用率高达99.6%和98.1%,为高比例可再生能源系统提供范本
。四川经验证明,水风光一体化开发是破题关键。高岩特别提及雅砻江流域全国首个水风光一体化项目——通过流域级统筹规划,实现新能源全生命周期管理,其经验已向国家能源局专项报送,将成为三江流域开发的标准化模板
消纳困难的区域,分布式光伏项目可通过配建新型储能设施、实施汇集升压接入等措施解决接入能力和承载能力不足问题。电网企业要根据区域负荷水平和分布式光伏发展节奏,适度超前谋划和加快配电网升级改造,积极改善“大
地区开发建设分布式光伏项目,对存在消纳困难的区域,分布式光伏项目可通过配建新型储能设施、实施汇集升压接入等措施解决接入能力和承载能力不足问题。电网企业要根据区域负荷水平和分布式光伏发展节奏,适度超前
瓦左右,非化石能源消费占比到25%左右,高耗能企业绿色电力消费占比达30%以上。推动建筑可再生能源一体化应用、超低能耗建筑规模化发展。建立建筑能效等级制度。到2030年,新建公共机构建筑可用屋顶面积光伏
、节能环保等绿色低碳产业,加快培育一批有全球影响力的领军企业和战略性新兴产业集群。前瞻布局氢能、新型储能、零碳负碳、合成生物等未来产业,支持苏州、南京等城市积极争创国家级未来产业先导区。到2030年