《“东数西算”为储能打开另一扇窗》

  • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2022-03-07
  • 近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局日前联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个地方启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。这也是继“西电东送”(开始于20世纪70年代)、“西气东输”(2000年2月批准启动)、“南水北调”(2002年12月27日开工)之后的,又一项超级大工程。

    数据中心是储能的应用场景之一,“东数西算”的布局让储能获得了一个崭新的机会。

    火热的“东数西算”

    2月18日,国家发改委等多部门联合发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》提出,加快实施大数据中心建设专项行动,实施“东数西算”工程。

    其中西部数据中心已经形成集群,长三角、京津冀、粤港澳大湾区三个区域的大数据中心则是新规划的。云厂商巨头已经加快了数据中心的军备竞赛。华为已启用了贵安数据中心,并且在贵安、乌兰察布、京津冀、长三角、粤港澳布局五大数据中心。阿里也在京津冀、成渝、乌兰察布等枢纽布局数据中心集群,提升整体算力水平。腾讯也在贵州投产贵安七星灾备数据中心,同时也在京津冀、长三角和成渝加紧布局。

    这8大枢纽,10大集群内,东西分布均匀,多数恰好已是第一批、第二批电力现货结算试运行地区。随着电力市场化推进到现货实时结算阶段,新能源消纳,尤其是跨省跨区资源调度将完全依托于电网算力。业内人士表示,“东数西算”是将我国东部沿海区域的数据计算需求,交由内陆区域的数据中心去处理,但有些实时性较强的数据计算仍要留在数据产生的附近进行处理。数据中心类型负荷的空间转移,将有利于西部地区的清洁能源消纳。

    从2021年起,国家出台多项政策支持储能型数据中心。

    2021年7月14日,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》明确:支持探索利用锂电池、储氢和飞轮储能等作为数据中心多元化储能和备用电源装置,推动新型数据中心高效利用清洁能源和可再生能源、优化用能结构,助力信息通信行业实现碳达峰、碳中和目标。

    2021年7月23日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,在用户侧,积极支持用户侧储能多元化发展。鼓励围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等其他终端用户,探索储能融合发展新场景。

    2021年10月26日,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》明确:优化新型基础设施空间布局,统筹谋划、科学配置数据中心等新型基础设施,优化新型基础设施用能结构,采用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等模式,探索多样化能源供应。

    储能的大机会

    数据中心作为“能耗大户”,是储能重要的应用场景。

    在数据中心产业从诞生到发展的十多年时间里,我国数据中心行业的总耗电量以每年超过10%的速度递增。统计数据显示,2020年我国数据中心总耗电量达到了2000亿千瓦,占比2.71%。2021年,数据再次提升,单以中国电信一家公司为例,2021年数据中心耗电达到56亿千瓦,占总耗电量的20%。预计到2025年,占比将增加一倍,达到4.05%。妥妥的“能耗大户”。

    数据中心的耗能部分主要包括IT设备、制冷系统、供配电系统、照明系统及其他设施(包括安防设备、灭火、防水、传感器以及相关数据中心建筑的管理系统等)。整体来看,由服务器、存储和网络通信设备等所构成的IT设备系统所产生的功耗约占数据中心总功耗的45%。其中服务器系统约占50%,存储系统约占35%,网络通信设备约占15%。空调系统仍然是数据中心提高能源效率的重点环节,它所产生的功耗约占数据中心总功耗的40%。电源系统和照明系统分别占数据中心总耗电量的10%和5%。

    对数据中心本来说,储能最直接的功用是:

    1、作为数据中心后备电源。传统数据中心需要使用大量的铅蓄电池作为备用电源,但电池状态不可知。而储能型数据中心,电池每天都会放电,放电后电压一目了然,很容易判断电池好坏,有助于及时剔除不良电池,同时也省去了每年做假负载测试的费用。

    2、可再生能源+储能系统。作为耗能大户的数据中心一方面竭尽全力压缩PUE,控制能耗摄取,符合地方的落地要求;截流的同时,另一面也力求通过多种方式进行开源,比如引入光伏等新能源发电,从绝对依赖市电供电变为可以自己解决部分能耗供给。储能系统在可再生能源发电系统中的应用可解决供电不平衡问题,能够起到负荷调节、存储电量、配合新能源接入等作用。

    我国的数据中心储能配置现状

    目前各种储能电池都在数据源中心中有运用:

    铅酸电池:目前在大多数数据中心设施中,铅酸电池、铅炭电池仍然是UPS电源常用的储能设备。铅酸电池的优势在于成熟、成本低、安全性高,但其容量小、重量大、体积大、寿命短等缺点,决定了铅酸电池在大规模应用上的周期成本劣势。

    锂离子电池:从目前储能技术来看,锂离子电池无疑是铅酸电池的最佳替代品。随着锂离子电池在电子消费领域、电动汽车、储能领域的应用普及,锂离子电池的成本不断下降,目前新建的如百度数据中心等已经采用锂离子电池作为备用电源,而阿里巴巴等已经开始购置储能设备,在作为备用电源之外,还可发挥削峰填谷、电力需求响应等进行电费管理、增加收益。不过,在安全性方面,锂离子电池一直具备一定的隐患。

    值得一提的是,磷酸铁锂电池依托成熟的技术,在成本、安全性及循环次数上具有相对优势,能量密度和低温性能通过成组技术也在不断改进,在储能、商用车、工程机械等领域都具有传统优势。考虑到安全的问题,磷酸铁锂电池也有望进入数据中心应用场景。

    全钒液流电池:全钒液流电池是新型储能电源,具有能量效率高、充放电性能好、循环寿命长、清洁环保等优点。中国移动襄阳云计算中心与襄阳大力电工已在共同探讨全钒液流电池在数据中心应用,以推动数据中心的节能减排。

    燃料电池:燃料电池是目前公认能量转换更高的供能方式,与目前应用广泛的锂离子电池相比更具优势,但是目前燃料电池成本过高,仍然难以得到广泛推广应用。不过目前在美国银行、可口可乐、沃尔玛、eBay以及谷歌、苹果等公司,都有在数据中心采用布鲁姆能源的燃料电池供电。

    飞轮储能:除了以上电化学储能方式,机械储能也具有较好的应用前景,飞轮储能就以无污染、寿命长等优点受到部分人的关注。日前国机重装成功研制国内首台“100kW飞轮储能装置”,据负责人介绍该装置可应用于数据中心。但目前飞轮储能成本仍较高。

    利用储能,将耗电大户变成电源端

    储能系统接入数据中心,不仅仅能解决数据中心的耗能难题,还能将数据中心变成电源端。它们所利用的就是数据中心的“能源电算”特点。

    接入储能系统,通过电费峰谷差价进行套利,使数据中心不再是一个简单的电力负荷,而是具有可调用和可调的功率节点,甚至参与电网调频,灵活切换使得数据中心成为一个“多面手”。

    除此外,数据中心负荷还具有短期和中长期的可预测性,能从电能量市场、容量市场、需求响应市场、辅助服务市场等多方面获利,必然会作为重要力量参与到电力市场交易中,助力构建以新能源为主体的新型电力系统。

    世纪互联、科华数据、国家电网、南方电网旗下公司已落地了不少融合储能、数据中心、变电站等多项城市基础实施的“多站合一”项目。

    来看已经竣工的项目:

    佛山智慧城市数据中心:2021年7月15日,世纪互联新一代荷储IDC项目在佛山智慧城市数据中心正式合闸。该项目配备2MWh储能容量,输出功率为1MW,与市电共同为数据中心供电。储能系统与光伏发电系统在交流侧耦合,并最终在数据中心10kV高压侧并网,使数据中心形成一个负荷可变、可调的复合体,并能根据电网需求、新能源发电需求,调整充放电策略。

    长三角首个“十二站合一”综合能源站:2021年1月28日,长三角首个“十二站合一”综合能源站在无锡投运。全站融合了变电站、储能站、分布式光伏站、预装式冷热供应站、智慧路灯、智能联动无人巡检、数据中心机房、5G微站、电动汽车充电站、电动汽车换电站、换电e站以及自助洗车站共十二项城市公共设施,从实用化、可复制可推广角度出发,分为了变电站区、多功能服务区、微能量枢纽区和5G+应用区四大功能分区。

    深圳综合能源站:2020年底,南方电网首个正式商业运营集变电站、数据中心、充电站的多站融合项目在深圳投运。项目位于深圳市宝安区110千伏创新变电站,利用变电站土地资源,在场地内建设1个集装箱式数据中心、2台120千瓦双枪直流充电桩,并预留5G基站和北斗基站的建设空间。该数据中心成为“南网云”深圳分中心,解决深圳供电局日益增长的存储、算力和带宽资源的需求。充电桩为深圳局生产部门服务,为供电抢修车辆提供充电服务。

    杭州市萧山区世纪变直流多站合一工程:2021年7月14日,国网杭州市萧山区世纪变直流多站合一工程正式建成投产,该工程率先实现了浙江省首个低压四端口环形直流供电网架和首个±375伏真双极低压直流不接地配电系统“两个第一”。世纪变直流多站合一工程位于亚运村西北侧的220千伏世纪变副楼,集合了变电站、充电站、数据中心站、直流配电站、光伏站、储能站六大直流低压源网荷储场景于一体。

    福建省首座“多站融合”超级充电站:2021年6月1日,福建省首座“多站融合”超级充电站——福州东二环岳峰悦享超级充电站正式投运。该站由国网福建电力公司建设,占地面积5600平方米,集超级快充、电池检测、光伏发电、储能、换电、5G微机、数据中心、休闲驿站、停车场站、配电站等十大元素于一体,总车位98个,其中充电车位46个,单桩最大输出功率达180千瓦。站内建有超级快速充电桩、光伏雨棚、储能电池、智慧路灯等设备,引入电池检测、换电、V2G、5G、云存储等国内先进技术。

    成熟的案例已有,以后随着“东数西算”推进,这种储能型数据中心将越来越多,储能系统不仅给数据中心供电,还可与可再生能源发电系统耦合,作为城市的新型融合基础设施,向一定区域范围内(比如园区、小区)提供能源、数据、云等服务。

    这为储能行业打开了一个新世界。

  • 原文来源:http://www.cnenergynews.cn/
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  • 《推动“东数西算” 协同布局算力网》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2022-03-17
    • 自去年5月《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》印发以来,“东数西算”工程受到社会各界广泛关注。近日,国家发改委等部门联合印发通知,同意京津冀等地启动建设算力网络国家枢纽节点,开启了我国国土空间算力资源跨区域统筹布局的新篇章。 过去十几年间,我国东、中、西部算力资源布局在取得长足进步的同时,依然存在发展不平衡、不充分等问题。因此,实施“东数西算”工程,优化算力资源空间布局,不仅有利于缓解数据中心行业高耗能问题、降低东部企业运营成本、提振西部数字经济和保障国家数据安全稳定,还有利于推动新型基础设施高质量发展、实现共同富裕。 下一步,应着重强化东西部算力枢纽集群内部和集群之间的统筹联动,推动节点之间的算力网协同布局。 建立成熟的能耗指标跨域调配机制。开展数据中心用能结构监测评价,研究制定数据中心行业碳排放认证标准,对数据中心清洁能源利用率、碳排放量等进行实时监测、督导;建立国家数据中心能耗指标单列与节点间数据中心能耗指标共享统筹机制,优先支持节点内的大型或超大型数据中心集约建设,鼓励数据中心企业积极探索利用西部地区清洁能源建设新一代数据中心。 建立投建运一体的数据中心集群发展机制。探索产城一体的园区化发展模式,能源上建设数电一体的绿色化供能体系,网络上构建云网一体的集约化网络环境,招商上培育产学研一体的群落化产业圈,投资上打造投建运一体的集成化运营商,实现数据中心集群“紧耦合”发展。 建立政产学研一体的产业生态合作机制。鼓励多主体合作,不断完善集群内产业生态体系,加强服务器、芯片、发电机组、光模块等数据中心上游设备制造业和下游数据要素流通、数据创新型应用和新型消费产业等集聚落地;鼓励探索完善跨区域算力结算交易机制,保障“东数西算”工程实施的可持续性。 算力只有像蒸汽时代的交通运力、电气时代的能源电力一样,成为人人可见、普适易用、高效互联的基础设施,才能真正促进数据高效流动和价值创造。
  • 《中国现在,非常需要储能!》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2023-12-08
    • 不管舆论场是鼓吹,还是唱衰,新型储能都将是无法阻挡的时代潮流。 大约在几百年前,人类所需的动力大部分还来自于水流、风力、人力。迈入现代化工业文明之后,人们学会了用煤炭、石油、天然气自己制造动力,随着人们对化石能源大量的开发使用,不但使得资源储量大大减少,而且直接燃烧化石燃料造成的环境污染问题与日俱增。 然后,人们把目光重新投向了自然界。风力发电、太阳能光伏发电等,可再生能源的发展便在这样的契机下诞生了。 根据国际可再生能源署(IRENA)数据,截至2022年底,全球可再生能源发电容量达到32.72 亿千瓦,其中大部分增长来自光伏和风电。 而截至2022年底,中国可再生能源总装机量已经突破12.13亿千瓦,首次超越了传统火电的装机量,其中,中国风电和光伏总装机量为7.6亿千瓦。 什么水平?仅中国的可再生能源装机量就已经超过了全球的三分之一,中国成为了全球可再生能源装机增长的最大引擎! 为实现“双碳”目标,中国风电、太阳能发电总装机容量在2030年时,预估要达到12亿千瓦以上。没有任何悬念,未来数年内新能源装机量仍将强劲增长。 在可再生能源领域,中国已经成为风电和太阳能发电的强国。 就从2022年的发电量数据来说,中国可再生能源发电量达到了2.7万亿千瓦时,占全社会用电量的31.6%,其中风电、光伏发电量突破1万亿千瓦时,达到1.19万亿千瓦时,占全社会用电量的13.8%。 中美两国近10年主要可再生能源发电装机容量对比表(数据来源:IRENA)新能源转型的浪潮,浩浩荡荡而来,如黎明时温暖的阳光,亦如珠玑落盘的春雨。 电力系统已经并将持续发生深刻变化,逐步过渡到以高比例新能源和高比例电力电子装备为特征的新型电力系统阶段。 说到这席卷全球的转型大势,在如此庞大的增量数据面前,当然会有一些反对的声音,这样才显得似乎合理。反对的声音无外乎,新能源发电本身有缺陷,消纳形势依然严峻等老生常谈的问题。 然而这种问题,在破解能源危机、实现碳中和目标面前,根本算不得什么。 如今有一种强关联的技术,被认为是能源转型破局的关键所在,这就是新型储能。 2022年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,明确到2030年,新型储能全面市场化发展。 什么概念?到那时候,新型储能会基本满足构建新型电力系统的需求,将全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现! 同时也意味着,大势所趋面前,中国非常需要储能!新型储能必须要在不足10年的时间之内,完成壮大和破局! 01起势:新型储能来到台前 五千年文明孕育中国特色。储能,对于中国而言,源远流长,早在周朝时期,便已经出现了“凌阴”,即用来存放冰的冷窖,寒冬时节凿冰、存冰,夏天的时候便可以拿出来降温解暑。 《周礼》中记载“凌人掌冰正(政),岁十有二月,令斩冰,三其凌”,这便是中国古代最初的储能方式。 新中国成立后,百废待兴,中国式现代储能难免起步较晚,落于人后,1949年中国的电池行业一度被国外垄断。但是经过几代储能人的艰苦奋斗,中国储能事业蒸蒸日上,日新月异! 特别是在“十四五”双碳战略提出后,储能更是成为国之重器,得到了国家大力扶持。 多年以来,中国最为成熟的储能方式,就是抽水蓄能。截至2022年底,中国抽水蓄能已建、在建装机规模达到1.6亿千瓦,同时还有接近2亿千瓦的抽水蓄能电站正在开展前期勘察设计工作。 这是一件令人兴奋的事,但随着它大规模的推进,缺点也暴露无遗。 抽水蓄能严重依赖地理条件,一般只能建造在山与丘陵存在的地方。并且上下水库要位于较近的距离内,还得有较高的高度差。 抽水蓄能不但初始建设成本高,而且开发时间的周期很长。一个120 万千瓦的电站,通常动辄需要60-80亿元的投资,开发周期长达7年之久。 建成后其与负荷中心通常还不相邻,往往要进行长距离输电,从而增加了成本。 要知道,在风光建设势如破竹,快速推进的情况下,高成本、长周期的特点,决定了抽水蓄能无法及时配套。这是摆在抽水蓄能面前的隐痛! 此背景下,沉寂了十几年,新型储能起势。 所谓新型储能,指的是抽水蓄能之外的其他储能技术,包括新型锂离子电池、液流电池、压缩空气储能、机械储能等。 多样化的储能技术,在提升电力系统灵活性、促进新能源消纳、保障电网安全等方面具有显著优势,对于推动中国能源结构转型和保障能源供应安全意义重大。 截至2022年底,中国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦,比2021年底增长110%以上,平均储能时长约2.1小时。 在需求增长和技术进步的双重作用力推动下,新型储能技术在电力系统中的应用发展迅速。 根据国际能源网/储能头条的统计,已经有26个省市发布新型储能相关“十四五”规划,初步估计有20个省市将累计完成5485万千瓦的装机量。相当于去年装机量的6倍有余。 02 蜕变:在争议中成长 中国的电力工业始于1882年(清光绪八年)上海南京路第一次装机发电,至今已有141年的历史。 在这样的电力历史长河中,毫无疑问新型储能是小辈,是一个很新的事物,尚处于商业化早期的阶段。 最早被提及,还要追溯到2005年《可再生能源产业发展指导目录》,从这份目录才开始涉及储能产业战略布局。直到2010年储能的发展才首次被写入《可再生能源法修正案》,规定“电网企业应发展和应用智能电网、储能技术”。 如今,储能已成为时代发展的宠儿。但由于行业发展底子浅,很多人对它所带来的经济性、价值性等问题开始担忧。 这种情绪中,影响力最大的当属工程院院士刘吉臻的观点。 刘院士旗帜鲜明地表示,“在将来以新能源为主体的新型电力系统中,储能要发挥作用,但作用十分有限”。他还具体提到,电力的储存难度、流动总量之大与可实现的存储量差距悬殊。 被“泼冷水”,一来说明新型储能已经受到了广泛关注,二来不同的声音某种程度上对行业亦是一种鞭策。 这都是产业走向成熟必然要经历的争议。 在百余年的电力发展史中,中国电业的发展无不与当时的历史背景和时代特色紧密相连,而此时的新型储能,也是时代发展的召唤。 中国电力工业披荆斩棘,完成了从亦步亦趋、奋力追赶,到并驾齐驱、部分领先的角色转换。 如今,新型储能发展也正在经历着产业向上,从落后到先进的一般历史规律。 在储能技术方面,锂离子电池循环寿命、能量密度等关键技术指标得到大幅度提升,成本快速下降,其他新型储能技术如压缩空气储能技术指标已经达到全球领先水平。 在储能应用技术方面,初步掌握了储能容量配置、储能电站能量管理、源网荷储协同控制等关键技术,核心指标也达到了国际先进水平。 在储能装备产业化方面,已初步建成包括储能电池、电池管理系统、功率转换系统、能量管理系统等在内的电化学储能装备产业链,已处于国际领先水平。 在技术标准方面,已初步建立起电力储能标准体系,先后发布国家标准13项、能源行业标准35项、各类团体标准140余项,主导并参与IEC和IEEE国际标准6项。 争议中发展,实践中成功。这一套组合拳下,我们的新型储能进入了一个崭新的崛起时代。 03 价值跃迁:技术创新带来关键改变 新的历史发展周期,必将给储能的发展带来千载难逢的机遇!这时候新型储能的“支撑作用”就不单是“新型电力系统”这么简单了,而是承担着赋能绿色地球的重任! 经过在“技术验证、示范应用”这前两个阶段的辛勤耕耘,储能所扮演的角色正在起变化,一张新型电力系统的大网正在形成,那就是“源网荷储”一体化。 对于储能自身来说,就是你要具备减轻社会用能成本、提高系统效率、提高安全可靠性、提高经济性方面的能力,才能真正做大做强。 在这个和技术赛跑的时间窗口,我们将技术的研发和新型储能社会影响的研究同时推进,在电源侧、电网侧、用户侧都取得了让人刮目相看的进步。 电源侧的储能指的是装设并接入在常规电厂、风电站、光伏电站等电源场站内部的储能系统。 新能源电站配置一定规模的新型储能,除了平滑新能源出力、减少弃电、减少对电网的冲击外,还具备支持系统调峰调频、抑制宽频震荡等功能。 在现货市场和辅助服务市场中,采用新能源和储能联合运行及合理报价策略,可以减少偏差考核导致的经济惩罚。特别是对光伏发电,晚高峰出力为零,储能可以释放一部分出力。 而在“沙戈荒”等大基地开发过程中,储能可以发挥重要的保供和消纳作用。 新能源配置储能已经成为新能源开发的一大特点。 电网侧储能是指直接接入公共电网的储能系统,主要承担保障故障或异常运行下的系统安全、提升输配电效率、助力调峰调频和提高新能源利用水平等功能,同时也可以部分调节线路潮流。 当前,电网侧储能参与系统调峰有“一充一放”、“两充两放”、“多充多放”等模式,具体模式一般根据当地供需平衡需要进行选择。 由于电网侧储能电站具有双向有功功率的调节能力,利用其响应的快速性可自动实现对区域电网的一次调频,加强区域电网频率紧急支撑的能力。电网侧储能也能够参与二次调频,是将储能电站作为电网AGC的控制电源加以利用。 为了提升储能价值,在中国,已经有华为数字能源、阳光电源、科华数能、科陆电子、南瑞继保、特变电工等企业已经具备构网型储能技术的能力。 也就是,在并网场景下能提供虚拟惯量、提升短路容量、提高系统强度、虚拟输电、实现快速响应;在微网场景下能实现黑启动,可用于离网孤岛微电网,也可作为备用电源及UPS不间断电源。 以一个更直观的例子来说明,内蒙古电网的最西端是额济纳地区电网,它承担着全旗11.46万平方公里、3万多老百姓的供电任务。然而,供电线路通过一条长达440公里的220千伏线路与主网相连,一旦这条联络线路需要进行检修或发生故障,额济纳全旗都将面临停电的困境。 并且区域内具有无常规同步电源、新能源高比例接入、源荷双随机波动、供电可靠性差等特点。 风光新能源装机110MW,最大负荷70MW,平均负荷35MW。同时配置了具备2.25倍过流能力的25MW/25MWh构网型储能,算的上是真正意义上的“源网荷储”一体化项目。 实际运行检验中给出的结果,十分漂亮!构网型储能具备支撑高比例新能源电网的能力。 这个项目打破了传统电力系统运行对常规旋转机组的依赖,检验了构网型储能支撑广域电网建频建压和新能源并网的能力,检验了构网型储能支撑广域纯新能源电力系统调频调压、稳频稳压长周期运行的能力。 与此同时,也验证了构网型储能系统支撑纯新能源电力系统抵御故障冲击,维持系统稳定运行的能力。 多维度的测试,表明我们在储能技术价值转化上,取得了阶段性成果。 再来看看用户侧储能,它是指在用户内部场地或邻近建设,并接入用户内部系统的储能系统,主要以市场化方式为用户提供削峰填谷、光储一体化运行等功能。 当前通过峰谷套利、降低需量电费、参与需求响应等方式降低用能成本是用户侧储能发展的重要驱动力。 随着能源互联网持续推进和社会经济发展,用能方式升级、用能需求多样化将是远期用户侧储能发展的另一重要驱动力。 在偏远或者农村地区配电网末端网架薄弱,在规划设计阶段未考虑过载的情况,通过移动式储能可以实现配网台区的快速“增容”和电能质量治理,保障配电网安全可靠运行。 还有一些通过聚焦县域或镇域零碳电厂,配置新型储能以实现所发电量的域内消纳,内部能源协调平衡,有效降低区域范围内分布式新能源和用户负载对电网的冲击和影响。 可想而知,新型储能的存在并非作用有限! 国际能源网/储能头条(微信公众号:储能头条 chuneng365)获得一组最新的数据,在国家队中,截至2023年10月底,国家电投涉及储能业务二级单位32家,储能电站共计173座, 总装机规模4941MW/11788.88MWh,电化学储能装机容量占比高达99%以上。 新型储能将对中国构建新型电力系统未来形态和能源互联网新业态,发挥非常大的作用,势必影响能源转型质量、效率和电力系统清洁高效发展水平。 中国电力工业已经今非昔比了,距离新型储能成为我们真正的骄傲还会远吗?