配电网建设,也可结合新建配电网建设;可以是单个新能源微电网,也可以是某一区域内多个新能源微电网构成的微电网群。鼓励在新能源微电网建设中,按照能源互联网的理念,采用先进的互联网及信息技术,实现能源生产和使用的智能化匹配及协同运行,以新业态方式参与电力市场,形成高效清洁的能源利用新载体。
,实现全网范围内进行优化配置和保障电网安全运行。德国经验:分布式电源大量接入将导致配电网潮流双向流动,成为有源网络,进而出现本地分布式电源发电过剩而频繁向主网送电情况。目前德国大量分布式光伏接入,每年
泛互联,实现全网范围内进行优化配置和保障电网安全运行。德国经验:分布式电源大量接入将导致配电网潮流双向流动,成为有源网络,进而出现本地分布式电源发电过剩而频繁向主网送电情况。目前德国大量分布式光伏接入
储备量为1.031015MJ。但当前我区新能源发展水平总体较低,截至2015年,全区风电、太阳能发电装机规模分别为40.85万千瓦和9.65万千瓦,占全部装机的比重分别为1.2%和0.3%,接入配电网
有助于推动能源结构调整,加快构建节能、低碳、环保的电力供需系统,也对新能源消纳、分布式电源接入、需求侧管理工作产生积极的影响。我区新能源和分布式能源发展较快,加快构筑覆盖全区的能源互联网,对于解决就地
、低成本智能光伏电站,智能化分布式光伏和微电网应用,50MW 级储热的风光热互补混合发电系统等方面开展研发与攻关。风电技术2020 年目标形成 200~300 米高空风力发电成套技术;掌握自主知识产权的
在可再生能源并网、分布式及微电网、电动汽车的化学储能应用等方面开展研发与攻关。创新路线图现代电网关键技术2020 年目标突破柔性直流输配电、电动汽车无线充电技术,掌握大容量高压电力电子元器件和高压海底
的光伏地面电站。三、提高光伏发电智能化水平(一)建立光伏电站云数据中心。依托大数据、云计算等互联网技术,建立光伏电站云数据中心,实施分布式电站数据接入、光伏电站数据托管,实现光伏电站智能监控、智能评估
、智能运维的全生命周期管理,优化提升光伏电站运行效能。(二)建设新能源微电网。开展园区级、企业级微电网试点工程建设,将以太阳能光伏为主的分布式能源、储电蓄热(冷)与互联网技术、电力控制技术相结合,建立
)储用一体化的局域电力系统,实现能源生产和使用的智能化匹配及协同运行。
(三)提高光伏电站的协同调度能力。电网企业要完善分布式能源微电网调度技术,建立开放式平台,做好配电网电能双向互动协调运行,确保
水平
(一)建立光伏电站云数据中心。依托大数据、云计算等互联网技术,建立光伏电站云数据中心,实施分布式电站数据接入、光伏电站数据托管,实现光伏电站智能监控、智能评估、智能运维的全生命周期管理,优化提升
微电网调度技术,建立开放式平台,做好配电网电能双向互动协调运行,确保电网安全稳定运行。四、加快光伏产业创新转型(一)支持企业技术创新。支持企业、高校和科研院所开展新型电池、逆变器、光伏材料、光伏装备
的区域,有序投资建设立体开发、综合利用的光伏地面电站。三、提高光伏发电智能化水平(一)建立光伏电站云数据中心。依托大数据、云计算等互联网技术,建立光伏电站云数据中心,实施分布式电站数据接入、光伏电站
云数据中心,开展分布式电站数据接入、光伏电站数据托管,实现光伏电站智能监控、智能评估、智能运维的全生命周期管理,优化提升光伏电站运行效能。(二)建设新能源微电网。开展园区级、企业级微电网试点工程建设
产业政策,单位能耗、环保排放均应达到国家标准。2.拥有自备电源的用户应按规定承担国家依法合规设立的政府性基金,以及与产业政策相符合的政策性交叉补贴和系统备用费。3.微电网用户应满足微电网接入系统的条件。(三