当前位置:首页 > 物联网 > 网络层
[导读]在用电需求增速回落、电力建设稳步增长的前提下,2014年我国电力供需将继续保持平衡。我国电力在确保供应的同时,将通过结构调整为节能减排贡献更大力量。电源:新能源接力领跑,火电比例持续降低我国电源发展应坚持

在用电需求增速回落、电力建设稳步增长的前提下,2014年我国电力供需将继续保持平衡。我国电力在确保供应的同时,将通过结构调整为节能减排贡献更大力量。

电源:新能源接力领跑,火电比例持续降低

我国电源发展应坚持适当超前消费的原则,保持合适的备用水平。考虑到新阶段我国新增电源构成中设备利用率较低的可再生能源电力比重在增加,我国电源增长率应适度高于用电量增长率。

不过,我国发电设备总量规模较大,电力经济效率较低,深化改革后经济增长质量将有明显提高,我国电源增长率也不宜过高。2014年增长7%左右是较为合适的水平,到年底,我国发电设备容量将突破13亿千瓦;到“十二五”末,我国发电设备容量可控制在14亿千瓦左右。

发展无忧之外,结构调整仍然是关键词和主题词

火电新增容量将进一步降低。全国能源工作会议提出,2014年我国非化石能源发电装机比重要达到32.7%,意味著火电占比要降到67.3%,火电容量将控制在8.9亿千瓦左右。2014年新增火电装机将进一步减少,在3000万千瓦左右。新增煤电将主要集中在9大煤电基地。

形成鲜明对比的是清洁能源发电的快速发展

光伏发电将继续爆发式增长。在2013年新增光伏装机达千万千瓦规模的基础上,2014年,我国规划新增1400万千瓦光伏发电(其中分布式光伏发电占到60%),增长80%左右。到2014年底,我国光伏发电装机将有望超过3000万千瓦,从装机容量上超过核电和生物质能发电,位居火电、水电和风电之后。

核电将迎来投产高峰。2014年预计新增容量超过500万千瓦,超过2013年新增容量的2倍,核电总装机容量有望突破2000万千瓦,增长35%左右。

风电继续保持有序发展。2014年我国将新增风电装机1800万千瓦左右,增长25%左右,并网风电装机容量将超过9000万千瓦。更有预测认为今年并网风电有望一举突破1亿千瓦,提前1年实现“十二五”规划目标,成为继煤电和水电之后第三个进入“亿千瓦俱乐部”的成员。

我国继续积极开发水电。但在2013年3000万千瓦的投产高峰后,2014年新增容量将有所回落,预计将投产2000万千瓦左右。2014年我国水电总装机将突破3亿千瓦,提前1年多实现“十二五”规划目标。

我国还积极开发利用生物质能和地热能。2014年生物质能发电装机规模有望突破1000万千瓦。

电网:智能电网众望所归,加强清洁能源利用

继2013年基本建设投资规模首超电源后,2014年电网固定资产投资有望继续超过电源。

从国家电网传出的消息是,2014年电网计划投资3815亿元,较2013年增长12.9%。

显然,我国将继续保持世界电网第一大国地位。面对增速下降的电力需求,2014年电力输配供应没有问题。即使遭遇极端天气,考虑在上年8月遭遇罕见极端高温时电网也没有拉限电,电网方面有足够的能力来保障2014年电力安全供应。

重点同样在于结构调整,提高优化配置电力能力和供给效率

长期以来,我国电网保障了经济社会发展快速增长的用电需求。但仍然存在一些突出问题。比如,我国还存在缺电与窝电并存、风能等清洁能源送出消纳困难等问题。

2012年全国弃风电量达200亿千瓦时。在高度重视下,2013年风电设备利用率有所提高,平均利用小时提高了151小时。但是,我国风电设备利用率仍明显低于一些发达国家,一些风电集中地区弃风现象仍比较严重。同时,弃光和弃水等现象也不同程度存在。

此外,我国电力普遍服务能力也有待进一步加强,城乡居民生活用电特别是农村居民用电质量还有待大幅提高。可以说,我国电力发展仍然一定程度上存在着“重发、轻供、不管用”的老问题,电网结构仍需进一步改善。在进一步提高大煤电、大水电基地电力资源配置能力的同时,尤其要着重加大风电、光伏发电和水电等清洁能源消纳力度。同时,加大配网和智能电网建设力度,提高分布式能源发电的利用水平和电力普遍服务水平。

2014年国家电网公司的计划是,开工建设“六交四直”共10条特高压线路,投产溪洛渡—浙西直流工程以及浙北—福州交流工程。此外,要完成智能电网建设改造投资775亿元,配电网建设改造投资1580亿元,占41%。

提高电力供给效率,不但要求电网去适应电源发展,适应已经形成的消费方式,电网还可以引导电力生产方式和消费方式的转变。在变革运行方式,加大技术创新的情况下,电网可以在供给侧引导集中式电源和分布式电源相结合,减少传输损耗,因地制宜发展利用新能源;结合价格改革和政策配套,电网在需求侧也能促进提高能效、降低能耗、减少污染。

这正是智能电网、智能电力的题中之义。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭