来源:球哥看风2022-06-14
我们也欣喜的看到国家在疫情后时代的一揽子经济恢复措施正在实施,同时我们也看到了风电光伏在高歌猛进的时候受到了越来越的限制!上半年主机及产业链企业频繁基地投资:是3060刺激,还是资源抢夺?
来源:中关村储能产业技术联盟2022-06-13
新型电力系统建设不光是风电光伏、新型储能等硬件的建设,市场的建设就像是保障各种硬件能够生存并发挥作用的重要软件,反而常常被忽视。
来源:能源杂志2022-06-13
就像风电光伏在20年前基本只是科幻小说和电影中才会大规模存在。至少我们现在有了更多的选择和可能的技术路线。摆脱煤炭毫无疑问是一个长期命题。在过去的20年里,我们用高碳、低廉支撑了经济的飞速发展。
来源:北极星储能网2022-06-13
开工建设一批风电光伏和天然气发电调峰电站项目,推进川渝特高压交流、金上至湖北特高压直流工程和抽水蓄能电站前期工作。
来源:北极星输配电网2022-06-13
开工建设一批风电光伏和天然气发电调峰电站项目,推进川渝特高压交流、金上至湖北特高压直流工程和抽水蓄能电站前期工作。16.贵州省加快开展贵阳、黔南等抽水蓄能电站项目前期工作。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2022-06-13
在“双碳”目标的引领下,发电集团的风、光资源争夺战更为激烈,三峡集团、中广核、中节能、国投电力、中核、华润电力六小豪门在各自水电、核电、火电之外,加码布局风电光伏,开启了追风逐光新征程。...华润电力截至2021年底风电、水电及光伏发电运营权益装机容量共15.4gw,年内新增风电光伏共2.5gw,光伏在建权益装机容量为1.4gw,风电在建权益装机容量为1.4gw。
来源:北极星电力网2022-06-10
因为风电光伏的间歇性、不稳定性,如此大规模的新能源接入电网,也需要更多的调峰电源。在电化学储能、抽水蓄能等发展起来之前,关键时刻可能还是需要煤电兜底。
来源:中国电力企业管理2022-06-10
全钒液流电池以及超级电容等不同类型,其中,锂电池具有重量轻、能效高、绿色环保等优势,但存在安全稳定性较差、成本高等劣势;铅酸电池虽然性价比较高、放电安全性能好,但也有使用寿命相对较短、容易带来污染等不足,较广泛应用于风电光伏等新能源发电侧配储能和用户侧储能项目
来源:能源发展与政策2022-06-10
通过建设千万千瓦级风电光伏大型基地项目,既有利于推动风电光伏大规模、高比例发展,促进新能源行业技术进步和产业升级,还能够为经济社会发展提供稳定优质的绿色电力支撑,推动我国能源绿色低碳转型,助力完成碳达峰
来源:中国电力报2022-06-09
《规划》扩宽视野,提出在“三北”地区延续风电光伏的基地化规模化开发,在西南地区以川滇黔桂和藏东南为重点,推动水风光综合基地一体化开发,在中东南部地区重视风电光伏就近就地的分布式开发,在东部沿海力推海上风电基地集群开发
来源:《中国电力报》2022-06-09
来源:中国电力2022-06-09
3 考虑大规模储能的源网协调规划大规模储能与源网的联合规划是指储能与其他基础系统设备如输电线路、灵活机组、风电光伏等统一进行协调配置。
来源:北极星电力网整理2022-06-08
开工建设一批风电光伏和天然气发电调峰电站项目,推进川渝特高压交流、金上至湖北特高压直流工程和抽水蓄能电站前期工作。确保能源安全供应。
来源:北极星电力网2022-06-07
四川:开工建设一批天然气发电调峰电站项目四川省印发扎实稳住经济增长若干政策措施的通知,通知提出,开工建设一批风电光伏和天然气发电调峰电站项目,推进川渝特高压交流、金上至湖北特高压直流工程和抽水蓄能电站前期工作
来源:四川省人民政府2022-06-06
开工建设一批风电光伏和天然气发电调峰电站项目,推进川渝特高压交流、金上至湖北特高压直流工程和抽水蓄能电站前期工作。...开工建设一批风电光伏和天然气发电调峰电站项目,推进川渝特高压交流、金上至湖北特高压直流工程和抽水蓄能电站前期工作。
开工建设一批风电光伏和天然气发电调峰电站项目,推进川渝特高压交流、金上至湖北特高压直流工程和抽水蓄能电站前期工作。...北极星电力网获悉,四川省人民政府关于印发扎实稳住经济增长若干政策措施的通知,通知提出,开工建设一批风电光伏和天然气发电调峰电站项目,推进川渝特高压交流、金上至湖北特高压直流工程和抽水蓄能电站前期工作。
来源:中国电力报2022-06-06
牛东圣表示,在以化石能源为主的今天,有效降碳措施主要有三种途径,首要措施是“提效降耗”,从高碳排放行业入手,通过技术革新、工艺优化等手段,实现节能降耗;其次是“清洁替代”,通过大力促进风电光伏等可再生电源发展
来源:贵州省能源局2022-06-06
4)“水、光”一体化技术示范研究研究水电光伏小尺度范围精细化气象预报技术,研究基于物理水文模型与人工智能算法相结合的流量预测技术,研发水光功率预测产品,分析区域电力系统及负荷特性,揭示重点流域水光互补基本原理