。根据区域资源条件和能源结构调整需要,统筹考虑土地资源、生态保护等因素,在滩涂、废弃矿山、填埋场护坡、水面等开发利用困难的区域,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
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,建立能容纳高比例波动性电力的发输(配
交付使用。鼓励使用光伏建筑一体化(BIPV)系统。(六)有序推进光伏地面电站综合开发。根据区域资源条件和能源结构调整需要,统筹考虑土地资源、生态保护等因素,在滩涂、废弃矿山、填埋场护坡、水面等开发利用困难
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
滩涂、废弃矿山、填埋场护坡、水面等开发利用困难的区域,有序投资建设立体开发、综合利用的光伏地面电站。四、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,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
发电。支持偏远地区利用光伏发电解决无电和缺电问题。鼓励在城市路灯照明、通讯基站、交通信号灯、城市公园广场及附属建筑规划建设应急光伏发电站。
(五)有序推进光伏电站建设。
充分利用废弃矿山、戈壁
项目同步建成投产。积极发展融合先进储能技术、信息技术的微电网和智能电网技术,提高电网系统接纳光伏发电的能力。接入公共电网的光伏发电项目,其接网工程以及接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设。接入用户侧
开采。加强煤炭开发生态环境保护,重点研发井下采选充一体化、绿色高效充填开采、无煤柱连续开采、保水开采、采动损伤监测与控制、矿区地表修复与重构等关键技术装备,基本建成绿色矿山。提升煤炭开发效率和智能化水平
太阳能热电联供系统示范,实现太阳能综合梯级利用。突破太阳能热化学制备清洁燃料技术,研制出连续性工作样机。研究智能化大型光伏电站、分布式光伏及微电网应用、大型光热电站关键技术,开展大型风光热互补电站示范
高效充填开采、无煤柱连续开采、保水开采、采动损伤监测与控制、矿区地表修复与重构等关键技术装备,基本建成绿色矿山。提升煤炭开发效率和智能化水平,研发高效建井和快速掘进、智能化工作面、特殊煤层高回收率开采
推动产业化应用,开展大型太阳能热电联供系统示范,实现太阳能综合梯级利用。突破太阳能热化学制备清洁燃料技术,研制出连续性工作样机。研究智能化大型光伏电站、分布式光伏及微电网应用、大型光热电站关键技术
应用,实现煤炭安全开采。
加强煤炭开发生态环境保护,重点研发井下采选充一体化、绿色高效充填开采、无煤柱连续开采、保水开采、采动损伤监测与控制、矿区地表修复与重构等关键技术装备,基本建成绿色矿山
产业化应用,开展大型太阳能热电联供系统示范,实现太阳能综合梯级利用。
突破太阳能热化学制备清洁燃料技术,研制出连续性工作样机。
研究智能化大型光伏电站、分布式光伏及微电网应用、大型光热电站关键技术,开展
井下采选充一体化、绿色高效充填开采、无煤柱连续开采、保水开采、采动损伤监测与控制、矿区地表修复与重构等关键技术装备,基本建成绿色矿山。提升煤炭开发效率和智能化水平,研发高效建井和快速掘进、智能化
梯级利用。突破太阳能热化学制备清洁燃料技术,研制出连续性工作样机。研究智能化大型光伏电站、分布式光伏及微电网应用、大型光热电站关键技术,开展大型风光热互补电站示范。8)大型风电技术创新:研究适用于
核动力平台、光热发电、智慧矿山、煤层气、生物质能等领域技术定型。 加强革命性技术研究论证。聚焦战略性前沿技术,进一步加大研究论证力度,推进能源互联网、先进核能、煤炭分质梯级利用、能源新材料等领域的技术革命
先进微电网。完善各类资源综合利用机组财政支持政策。 积极发展智能电网。研究建立适应基本国情的智能电网技术路线、发展模式和实现路径。示范应用微电网、储能及柔性直流输电工程。加强需求侧管理,推广应用供需
、光热发电、智慧矿山、煤层气、生物质能等领域技术定型。
加强革命性技术研究论证。聚焦战略性前沿技术,进一步加大研究论证力度,推进能源互联网、先进核能、煤炭分质梯级利用、能源新材料等领域的技术革命
运营模式,鼓励发展融合储能技术和信息技术的先进微电网。完善各类资源综合利用机组财政支持政策。
积极发展智能电网。研究建立适应基本国情的智能电网技术路线、发展模式和实现路径。示范应用微电网、储能及柔性