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      政策解读丨湖北工商业分时电价调整之“变”与“不变”

      来源:鄂电价格2024-01-10

      夏季、冬季用电高峰月份(夏季7月、8月,冬季12月、1月),用电尖峰时段电价浮动比例由1.8调整为2,低谷时段电价浮动比例由0.48调整为0.45。...2023年,湖北新能源发电装机容量约3200万千瓦,累计弃风弃光电量约6亿千瓦时,2024年新能源发电装机容量将净增约1000万千瓦、发电量将净增约100亿千瓦时,如果不及时改变午间新能源大发时段执行高峰电价的局面

      政策解读丨湖北工商业用户分时电价调整之“变”与“不变”

      来源:鄂电价格2024-01-08

      夏季、冬季用电高峰月份(夏季7月、8月,冬季12月、1月),用电尖峰时段电价浮动比例由1.8调整为2,低谷时段电价浮动比例由0.48调整为0.45。...2023年,湖北新能源发电装机容量约3200万千瓦,累计弃风弃光电量约6亿千瓦时,2024年新能源发电装机容量将净增约1000万千瓦、发电量将净增约100亿千瓦时,如果不及时改变午间新能源大发时段执行高峰电价的局面

      来源:电联新媒2023-11-30

      对报价未中标电量不纳入弃风弃光电量考核,严格落实了国家发展改革委、国家能源局《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》(发改体改〔2022〕118号)的有关精神。...模拟场景覆盖全面河北南网电力现货市场的6次试运行已应对了雨雪沙尘等特殊天气、夏季大负荷、冬季保供暖、节后基础负荷恢复、新能源大发叠加春检预试、用电需求大幅波动、电网设备密集检修等多场景考验,实现了电力现货市场申报

      我国综合能源服务产业政策发展趋势演变

      来源:IESPlaza综合能源服务网2023-06-05

      ▌《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》2017年12月20日,国家发展改革委、国家能源局发布关于《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》的通知。...建设多能互补集成优化示范工程有利于提高能源供需协调能力,推动能源清洁生产和就近消纳,减少弃风、弃光、弃水限电,促进可再生能源消纳,是提高能源系统综合效率的重要抓手。

      来源:华电新疆发电有限公司昌吉分公司2023-05-22

      会上,该公司作为新疆区域唯一参会的火电机组单位在年会上作了火电厂灵活性深度调峰改造技术交流,该项目通过采取增加冬季辅助调峰设备,板换+旁路烟道,新型稳燃技术等方法进行改造,实现火电机组深度调峰。...提高了机组深度调峰能力,为电网消纳风电、太阳能等新能源的负荷波动释放了调节空间,利于缓解弃风、弃光问题,提高新能源机组的利用率,进一步提升热电联产机组灵活性和调节能力,提高清洁高效水平,促进电力行业清洁低碳转型

      来源:国际能源小数据2022-11-28

      harmony energy 表示,该储能项目使国家电网能够减少风电场因供需失衡或网络限制而需要弃风的时间,从而最大限度地提高风电场的效率。...pillswood项目的建设由特斯拉管理,原计划于 2022 年 12 月和 2023 年 3 月分两个阶段投入运营,但现在已经同时提前通电,及时支持电网努力为英国家庭提供稳定和安全的电力在充满挑战的冬季

      来源:国家电网2022-09-22

      在即将到来的冬季富风期和供暖期,电网运行面临新能源消纳与保障供暖机组正常出力的双重压力。...在保证电网安全运行的基础上,华北电力调控分中心多措并举消纳新能源,在新能源高出力运行的情况下,没有发生因调峰原因造成的弃风、弃光。

      来源:国家电网公司华北分部2022-09-22

      在即将到来的冬季富风期和供暖期,电网运行面临新能源消纳与保障供暖机组正常出力的双重压力。...在保证电网安全运行的基础上,华北电力调控分中心多措并举消纳新能源,在新能源高出力运行的情况下,没有发生因调峰原因造成的弃风、弃光。

      来源:中国能源报2022-09-13

      从负荷特性来看,宁夏、甘肃、青海的最高负荷出现在冬季,陕西的最高负荷出现在夏季,各省(区)之间在季节上存在互补性。...新能源利用率“五连升”面临逆转李更丰告诉记者,2016—2021年,西北电网已实现弃风弃光率五连降以及新能源装机和发电量五连升。但是,随着新能源的急速发展,“五连升”势头预计2022年将可能停止。

      来源:中国能源报2022-09-13

      从负荷特性来看,宁夏、甘肃、青海的最高负荷出现在冬季,陕西的最高负荷出现在夏季,各省(区)之间在季节上存在互补性。...新能源利用率“五连升”面临逆转李更丰告诉记者,2016—2021年,西北电网已实现弃风弃光率五连降以及新能源装机和发电量五连升。但是,随着新能源的急速发展,“五连升”势头预计2022年将可能停止。

      来源:中国能源报2022-09-13

      从负荷特性来看,宁夏、甘肃、青海的最高负荷出现在冬季,陕西的最高负荷出现在夏季,各省(区)之间在季节上存在互补性。...新能源利用率“五连升”面临逆转李更丰告诉记者,2016—2021年,西北电网已实现弃风弃光率五连降以及新能源装机和发电量五连升。但是,随着新能源的急速发展,“五连升”势头预计2022年将可能停止。

      来源:中国能源报2022-09-13

      从负荷特性来看,宁夏、甘肃、青海的最高负荷出现在冬季,陕西的最高负荷出现在夏季,各省(区)之间在季节上存在互补性。...新能源利用率“五连升”面临逆转李更丰告诉记者,2016—2021年,西北电网已实现弃风弃光率五连降以及新能源装机和发电量五连升。但是,随着新能源的急速发展,“五连升”势头预计2022年将可能停止。

      来源:中国能源报2022-09-08

      从负荷特性来看,宁夏、甘肃、青海的最高负荷出现在冬季,陕西的最高负荷出现在夏季,各省(区)之间在季节上存在互补性。...新能源利用率 “五连升”面临逆转李更丰告诉记者,2016—2021年,西北电网已实现弃风弃光率五连降以及新能源装机和发电量五连升。但是,随着新能源的急速发展,“五连升”势头预计2022年将可能停止。

      来源:中国能源报2022-09-08

      从负荷特性来看,宁夏、甘肃、青海的最高负荷出现在冬季,陕西的最高负荷出现在夏季,各省(区)之间在季节上存在互补性。...新能源利用率 “五连升”面临逆转李更丰告诉记者,2016—2021年,西北电网已实现弃风弃光率五连降以及新能源装机和发电量五连升。但是,随着新能源的急速发展,“五连升”势头预计2022年将可能停止。

      来源:北极星储能网2022-07-22

      2020年全国弃光率为 2.0% 、弃风率为 3.5%,这也使得发展支持新能源能量时移、平滑太阳能和风能出力波动的储能技术势在必行。...结果是整个冬季老太始终没有用过这些需要用电的取暖器,原因无非是电价太贵。目前,我国采用的是阶梯电价,一共分为3个阶梯,即3个档次。随着用电档次的增加,电费也会随之增长。再加上国家对居民电表的改制。

      来源:中国能源报2022-06-16

      由于送出受限,2021年,内蒙古弃风、弃光损失电量约66.76亿千瓦时。“电网不够坚强,不仅集中式风光发电项目送出受限,也影响了分布式项目的发展。”...内蒙古冬季天气寒冷,受此影响,部分高耗能企业不得不停工。加之,现阶段受到新冠肺炎疫情影响,企业减产时有发生,分布式光伏项目无法完成75%的自用电量。建议相关主管部门综合考量,适当调整这一比例限制。”

      储能黑马丨国家电投储能布局重要一步:投建20GW铅炭电池产线!

      来源:北极星储能网2022-05-18

      低温性好每年冬季,新能源汽车趴窝、车主不敢开空调新闻频频出现,三元锂电池、磷酸铁锂电池低温性能堪忧。而且电力储能应用来看,目前低温、高纬度地区项目极少,也是受限于当地气候温度。...——水光风多能互补100万千瓦集成优化示范工程,该项目是当时全球单体最大水光风多能互补工程,项目通过联合调度,充分利用调节性能对光伏发电及风力发电作为补偿,削弱了新能源发电的随机性,储能系统在解决弃光弃风问题的同时

      超临界锅炉超低负荷调峰运行稳燃改造方案研究

      来源:热力发电2022-04-24

      随着能源结构调整,清洁能源加快发展,局部地区电网特别是北方地区电网在冬季采暖期调峰能力不足,造成新能源消纳困难,部分地区弃风、弃光、弃水问题突出。

      西北省间调峰辅助服务市场机制设计与实践

      来源:中国电力2022-01-17

      清华大学 电机系,北京 100084)摘要:长期以来,西北电网弃风、弃光问题突出,西北各省(区)的电源装机特性和用电特性具有互补互济的特点,迫切需要建设调峰辅助服务市场以消纳更多的清洁能源。...;从最低、最高负荷日内时间分布来看,各省冬季最高负荷时间较为统一,调峰较为困难,而夏季最高(低)负荷、冬季最低负荷均存在时间差异,有利于省间通过电网调度,消纳更多可再生能源。

      来源:中国能源报2021-09-08

      在业内人士看来,新能源消纳模式应该追求“合理利用率”,即在允许一定的弃风、弃光和切负荷的情况下,追求全系统的综合成本最小。...最典型的负荷调峰是今年1月寒潮期间,出现了冬季高峰大于夏季高峰的情况,负荷同比突增20%,在发电侧“火力全开”、电网侧手段用尽、负荷侧按需管理的情况下,总体上确保了电力电量平衡。

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