系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略的好處
系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略對(duì)土耳其的電力系統(tǒng)有很大的好處,例如整合更多的可再生能源,需要投資87678km的輸電網(wǎng)絡(luò)容量比基礎(chǔ)模式的資源驅(qū)動(dòng)的79347km增加10%。系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略就會(huì)減少6%,只需要輸電網(wǎng)絡(luò)增加到82092km(詳見(jiàn)圖7)。
圖7 2026年系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略對(duì)輸電網(wǎng)投資方面的影響
系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的策略會(huì)減少額外投資輸電網(wǎng)容量大約6%,共計(jì)約為5,586km。
較少輸電網(wǎng)絡(luò)的原因是太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電被就近的有需求的地區(qū)使用。這樣可以較少電力傳輸系統(tǒng)的阻塞(以前只能新建傳輸線(xiàn)路或者重新分配火力發(fā)電、高成本電),減少擁擠區(qū)域的電力流動(dòng)。若是本地需求較高,能夠吸收額外的太陽(yáng)能和風(fēng)能,從而較少限電情況。從圖8中可以看出,重新布置風(fēng)能和太陽(yáng)能可以較少重新調(diào)度和限電情況帶來(lái)顯而易見(jiàn)的好處。然而,這一策略只有在太陽(yáng)能和風(fēng)能的份額超過(guò)30%的時(shí)候才能保證電網(wǎng)的可靠性和安全性。為了長(zhǎng)遠(yuǎn)的減少調(diào)度,應(yīng)該探索電力系統(tǒng)的靈活性方案。
系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略中風(fēng)能和太陽(yáng)能分配也有平衡效應(yīng),隨著增長(zhǎng)率下降,太陽(yáng)能和風(fēng)能每小時(shí)最大需求份額總體需求量從131.3%下降到126.2%。每小時(shí)最大需求量下降大概100MW,從14.3GW降到14.2GW(下降-0.7%)。近年來(lái)開(kāi)發(fā)其他策略和技術(shù)來(lái)保障風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電平穩(wěn)輸出,降低斜率從而提高發(fā)電系統(tǒng)穩(wěn)定。這些包括改進(jìn)的風(fēng)力渦輪設(shè)計(jì),特別是資源較少的區(qū)域增加渦輪輸出,對(duì)于太陽(yáng)能改變面板方向,全天跟蹤太陽(yáng),調(diào)整太陽(yáng)能電池板的發(fā)電容量與最大逆變器輸出之間的比率,以及智能混合技術(shù)(IEA,2016)。
在投資方面,對(duì)于到2026年三倍模式下總投資太陽(yáng)能和風(fēng)能裝機(jī)容量60GW來(lái)看,系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略可以減少每年1億歐元在額外輸電網(wǎng)的投資。
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系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略的好處
系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略對(duì)土耳其的電力系統(tǒng)有很大的好處,例如整合更多的可再生能源,需要投資87678km的輸電網(wǎng)絡(luò)容量比基礎(chǔ)模式的資源驅(qū)動(dòng)的79347km增加10%。系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略就會(huì)減少6%,只需要輸電網(wǎng)絡(luò)增加到82092km(詳見(jiàn)圖7)。
圖7 2026年系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略對(duì)輸電網(wǎng)投資方面的影響
系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的策略會(huì)減少額外投資輸電網(wǎng)容量大約6%,共計(jì)約為5,586km。
較少輸電網(wǎng)絡(luò)的原因是太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電被就近的有需求的地區(qū)使用。這樣可以較少電力傳輸系統(tǒng)的阻塞(以前只能新建傳輸線(xiàn)路或者重新分配火力發(fā)電、高成本電),減少擁擠區(qū)域的電力流動(dòng)。若是本地需求較高,能夠吸收額外的太陽(yáng)能和風(fēng)能,從而較少限電情況。從圖8中可以看出,重新布置風(fēng)能和太陽(yáng)能可以較少重新調(diào)度和限電情況帶來(lái)顯而易見(jiàn)的好處。然而,這一策略只有在太陽(yáng)能和風(fēng)能的份額超過(guò)30%的時(shí)候才能保證電網(wǎng)的可靠性和安全性。為了長(zhǎng)遠(yuǎn)的減少調(diào)度,應(yīng)該探索電力系統(tǒng)的靈活性方案。
系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略中風(fēng)能和太陽(yáng)能分配也有平衡效應(yīng),隨著增長(zhǎng)率下降,太陽(yáng)能和風(fēng)能每小時(shí)最大需求份額總體需求量從131.3%下降到126.2%。每小時(shí)最大需求量下降大概100MW,從14.3GW降到14.2GW(下降-0.7%)。近年來(lái)開(kāi)發(fā)其他策略和技術(shù)來(lái)保障風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電平穩(wěn)輸出,降低斜率從而提高發(fā)電系統(tǒng)穩(wěn)定。這些包括改進(jìn)的風(fēng)力渦輪設(shè)計(jì),特別是資源較少的區(qū)域增加渦輪輸出,對(duì)于太陽(yáng)能改變面板方向,全天跟蹤太陽(yáng),調(diào)整太陽(yáng)能電池板的發(fā)電容量與最大逆變器輸出之間的比率,以及智能混合技術(shù)(IEA,2016)。
在投資方面,對(duì)于到2026年三倍模式下總投資太陽(yáng)能和風(fēng)能裝機(jī)容量60GW來(lái)看,系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)策略可以減少每年1億歐元在額外輸電網(wǎng)的投資。