海南电力王海鹏简历,海南电力王海鹏简历照片

一、背景

在“双碳”目标提出后,2021年中央财经委员会第九次会议提出加快构建以新能源为主体的新型电力系统南方电网国家电网纷纷制定新型电力系统行动方案,落实党中央战略部署。2021年,美国德州大暴雪导致光伏风电设备停摆,造成能源发电占比23%的德州断水断电长达6天之久。新型系统建设好不好,必须坚持系统思维,统筹处理好新型电力系统高比例新能源消纳与电力保障、电网安全、电能供应经济性的矛盾关系。

海南自由贸易港建设本身承担着能源转型改革试验田的历史使命,海南省十四五规划纲要以及《海南能源综合改革方案》均明确提出要建设清洁能源岛,实施综合能源改革。在此背景下,应充分贯彻“三新一高”要求,深刻认识海南建设新型电力系统的优势与挑战,通过扬长板补短板推进电力生产、供应、消费全链条改革,在试点、示范中加快新型电力系统的升级迭代,建成与海南经济社会发展需要相匹配的新型电力系统。

二、精准把握海南建设电力系统的优势和挑战

(一)海南建设电力系统的优势

1.能源改革政策支持和自贸港建设发展优势

海南紧扣“三区一中心”(全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国家重大战略服务保障区,国际旅游消费中心)定位高标准建设自贸港。2020年《海南能源综合改革方案》提出优化能源供应体系、引导能源清洁消费、完善能源市场体制等举措,有力支持了海南新能源的建设和能源消费转型。《海南自由贸易港建设总体方案》给予自贸港投资的便利性、资金的汇集流也有利于电力相关企业前来投资发展新能源业务;以上的政策优势对新型电力系统建设形成了强有力的推动作用。

2.海南风、光等新能源丰富,以新能源为主体的电源结构逐步显现

海南岛西部和东部海域的年平均风速超过8米/秒,年平均风功率密度超过350瓦/平方米,风能可开发容量约3000万千瓦。太阳能方面,年太阳总辐射量为460-585千焦/平方厘米,东西部全年日照时间超过2000小时以上,太阳能可开发容量约1200万千瓦。

3.对比其它可再生能源,海洋能具有“可不断提供新能源给世界各地”的巨大优势

据统计,我国海洋能资源理论储量超过15.8亿千瓦,潜力巨大,若能有效开发利用,将大大缓解沿海地区的能源供给压力。因此,在海南的中沙群岛南沙群岛推进海洋能开发利用研究,具有深远的战略意义。

4.海南岛屿型电网规模适中、场景完整、示范灵活

海南电网已覆盖220千伏以下各电压等级,“十四五”期间将推进500千伏主网架升级,可覆盖新型电力系统示范应用的绝大部分典型场景。海南省用电量和用电负荷规模适中,是相对独立的岛屿型电网,开展新型电力系统的技术研究、应用示范较为方便灵活。

5.海南践行国家南海战略需求打造军民融合典范

开发利用海上光伏、海上风电、波浪能等技术,建设海上“能源岛”,为周边岛屿、渔船和深远海养殖业供电,推动海上牧场发展,服务于南海经济。

(二)海南建设新型电力系统挑战与机遇并存

1.海南“三高三强”环境对新型电力系统建设提出高可靠性要求

常年的“三高”环境导致新型电力系统高比例电力电子装备面临着严酷的运行条件,给装备可靠性带来严峻的考验,亟需解决装备环境适应性问题。“三强”极端气候容易造成电力设施的受损、停运,存在大面积停电的系统风险,建设防灾减灾背景下的新型电力系统的必要性、重要性凸显。

2.海南“大机小网”矛盾导致高比例可再生能源消纳困难

海南是典型的“大机小网”,随着海南核电二期项目百万机组的投运以及海上风电陆续建设,矛盾将更加突出,高比例新能源消纳困难,给电网安全稳定运行带来严峻挑战。

(三)复杂的环境与运行边界条件既是挑战也是重大机遇

一是各种典型场景下的恶劣边界运行技术更容易验证,可推广复制的应用范围更大。二是新型电力系统在极端灾害下的运行数据积累更快、更丰富,防灾减灾大数据分析应用条件好。三是在充分利用大数据分析基础上,新型电力系统相关技术的改进、升级、迭代更加便捷,建立新型电力系统技术标准体系周期大大缩短。

四、坚持新发展理念统筹推进海南新型电力系统建设

海南建设新型电力系统,要聚焦能源安全、“碳达峰碳中和”目标等重大需求,以相对独立、规模适中的海南电力先行探索建设“绿色低碳、安全可靠、经济高效”的新型电力系统为主线,以极端自然灾害等恶劣边界条件下新型电力系统高比例新能源消纳与电力保障、电网安全、电能供应经济性的关键技术矛盾为突破口,发展深远海风电、波浪能等先进发电技术,促进海洋电力产业发展,加快构建省域电动汽车“一张网”等源网荷储高效互动的电力能源生态,支撑海南自贸港、全省低碳示范岛建设,服务国家南海战略、海上强国战略落地,助推与“一带一路”沿线热带国家共建共享可复制、可推广的防灾减灾型新型电力系统技术标准体系,打造引领行业和国内国际双循环发展的防灾减灾型新型电力系统示范样板。

(一)加大智能防灾减灾新型电网技术创新,构建坚强的防灾减灾新型电力系统

突破新能源功率预测与多能源协同控制技术瓶颈,开展新能源接入电网的精细化建模,构建各类新能源的电磁仿真模型库,提高新能源在海南“三高三强”灾害气候下功率预测建模灵活性、适应性和预测结果准确性,解决供需不平衡带来的系统稳定性问题,打造新一代海南气象信息应用决策支持系统、新能源功率预测系统。

结合新能源运行数据管理分析平台和综合信息平台,提升新能源的调度运行管理能力;研究恶劣边界运行环境下多类型新能源跨省跨区互补调度关键技术,建设系统调节能力监控系统、电网频率稳定在线智能分析系统等,提升新型电力系统的安全调控能力。

充分运用新一代海南气象信息应用决策支持系统,研究完善海南输电线路分布式智能故障监测系统、灾害无盲区高精度定位等系统,对强雷、强台、强暴雨等灾害因子发展趋势和影响范围进行研究,结合多类型智能传感器实时感知电网运行风险,提供灾害预警、应急处置智能辅助决策,打造可抵御极端灾害和快速恢复的新型电力系统。

(二)以电动汽车“一张网”为切入点,促进构建源网荷友好互动电力能源生态

基于海南电动汽车“一张网”发展目标,研究充电桩选址布局及类型选择等方面的规划设计导则。研究桩与车、桩与平台的统一接口标准和数据交换技术,建立支持大规模充电负荷接入及柔性统一调控平台。研究基于桩网高效协同的充放电关键技术与标准化,研究基于桩群友好分配的充放电负荷调控关键技术与标准化,研究基于海岛复杂环境下高安全充放电可靠性模型及试验评价关键技术与标准化,研究基于全寿命周期管理的充放电智慧运维关键技术与标准化等技术,研究需求侧资源动态响应特性及自动响应潜力评估技术,构建适应充电负荷柔性调控的全域网络安全关键技术及高效处理机制,通过示范验证虚拟电厂管控平台、资源聚合平台及灾害或故障导航服务,支持百万级别的V2G充电资源接入管理,实现面向电动汽车“一张网”的关键技术及应用示范。

(三)充分挖掘可再生能源综合利用潜力,建立风光波储一体化发电场实现多海岛柔性供电

攻关深远海漂浮式海上风电利用关键技术,开展漂浮式基础平台海上风电小型样机关键技术研究,提出漂浮式海上风电解耦设计方法,突破海上浮式风电系统气动-水动-控制-刚柔一体化耦合模拟仿真及试验技术、多模态耦合下的海上风电机组动力学响应测试与评估技术,完成可抵御17级台风的样机研制并开展示范验证。

攻克半潜式兆瓦级波浪能发电高效俘获与转换关键技术,揭示波浪能装置非稳态流场下的水动力学特性、内部耦合动力特性,掌握波浪能场高效俘获与转换、风波互补联合发电平台抗台风系泊等关键技术,解决海洋动力环境下浮式风机与波浪能装置的耦合作用下高效联合发电问题,开展示范验证。

研究风光波储海上电力高效送出关键技术,实现海上、岛上不同负荷的灵活接入与安全使用,解决发电端与供电端双向不平衡的问题。通过多能互补发电与储能技术的结合应用,开展基于态势感知的微电网能量管理技术研究,开展海岛微电网故障识别与保护关键技术研究,优化协调控制技术,探索构建以新能源全额供电的海岛新型微网系统。

作者:陈林聪

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