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在相关政策的大力推动下,我国新能源产业有了较快发展。尤其是风能、太阳能发电装机容量大幅增加。据统计,2013年,我国新增风电装机容量16088.7兆瓦,同比增长24.1%,截至2013年末,累计装机容量 91412.89兆瓦,同比增长21.4%。新增装机和累计装机两项数据均居世界第一。据国家能源局数据,截至2013年末,累计并网太阳能装机容量14790兆瓦。仅2013年,我国太阳能新增并网装机容量11300兆瓦,年度新增装机容量为全球第一。
但是,可再生能源的快速发展给电网的安全稳定运行带来一定挑战。风能、太阳能发电输出具有随机性、间歇性的非稳态特性,对于电网侧来说,不像火力发电厂那样能够按照发电计划输出功率,满足电网负荷与发电平衡的调度需求。因此,大规模可再生能源集中并网对电网调峰和运行稳定性产生较大冲击,造成部分已建成的新能源设施不能如期并网运行,不仅给设施投资建设企业造成巨大损失,而且造成大量的“弃风”和“弃光”,严重影响新能源产业的可持续发展。风能、太阳能等可再生能源的并网消纳已经成为发展的瓶颈问题。
储能技术是电力系统发展历程中一直渴望的技术,它可将间歇的、不稳定、不可控的可再生能源变成稳定、可控,高电能质量的优质能源,真正实现清洁能源、稳定电力的美好愿景。
为此,储能技术也和新能源、互联网技术一起并称为第三次工业革命的核心技术,是能源互联网时代的电能存储器。当前,美国、日本等发达国家都在集国家之力,从资金、政策等方面为大型工业储能产业的发展创造条件,力争在第三次能源变革中占据先机。2012年,美国能源部制定了详细的储能技术和产业发展规划。美国加州储能法案规划2020年储能装机容量将达到最大电力负荷的5%,并制定了诸如储能电价、税收减免等激励政策,推动储能产业的发展。日本政府在2013 年度启动首批能源特别追加预算,投入286亿日元(约3.6亿美元),实施大规模储能技术在间歇式电源接入、电网调峰、分布式供电领域用应用示范验证。据国际权威资讯机构麦肯锡预测,2025年储能技术对全球经济价值贡献将超过1万亿美元,市场前景广阔。
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