随着风光装机比例的快速提升,新型电力系统的电源结构将发生重大变化。由可控连续出力的煤电装机占主导逐渐转变为强不确定性、弱可控出力的新能源发电装机占主导。煤炭发电量逐渐减少,最终通过灵活性改造变为调节能源,与气电、水电、核电、储能等电源共同发挥调节作用,保障电力平衡。新能源并网存在波动性、随机性、不稳定性等特点,随着新能源装机占比增加,电力系统波动性增强,电厂需要承担一定的调节作用,配储能可以明显改善电厂电力输出的稳定性,进而提升电力系统的稳定性。
电网结构更加复杂。中国风光新能源在资源分布上分布不均,西北多、东南少,清洁能源分布点距离东部负荷中心遥远,特高压输电将发挥重大作用。分散式的光伏与风电地理分布更广,这就需要大量的输电线路进行汇集,电网结构将从树枝状的结构向网格化的结构发展,将会带来大量的各电压等级新增线路建设需求。辅助服务市场更加重要,大规模可再生能源并网对系统运营提出新的要求,需要辅助服务市场对电力系统进行调节,用户侧终端需求大幅提升。分布式新能源装机量持续增加,负荷特性改变,负荷侧储能、分布式新能源大规模接入,将导致负荷特性由传统的刚性、纯消费型向柔性、生产与消费兼具型转变,负荷端资源利用率提高,在一定程度上起到削峰填谷、电力平衡等作用。
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