浅谈传统电力企业转型之路的瓶颈 全国发电装机容量现状分析

智能电网

312人已加入

描述

近年来,世界政治和经济环境复杂不确定,大宗商品价格高位波动,叠加我国“双碳”目标推进,绿色低碳转型不断深化,电力供需承压。

在“双碳”目标压力下,深度调峰、超低排放、灵活运行已成为发电行业的必然发展趋势和长期研究热点,各发电企业急需引进新技术向智慧化转型升级;

国务院、各地方政府和发电集团关于建设智慧电厂的文件不断出台,明确指出:提升电源侧智能化水平,加强传统能源和新能源发电的厂站级智能化建设,推进源网荷一体化,提升电力发展质量和效益,推进多能互补,提升可再生能源消纳水平。

2022年全国电力需求总体平衡,部分时段部分区域电力供需偏紧。2025年,全国社会用电量将达到9.5万亿千瓦时,面临“双高”“双峰”等挑战,保障电力可靠供应任务十分艰巨。

新能源发电

与此同时,面对减排减碳的世界性趋势,我国新型能源电力行业的发展、传统能源电力行业的转型正在面临新旧环境下的两大难题:一是传统电力行业横跨计划经济的旧疾;二是要打减排减碳的转型攻坚战。

电力维检工作以“批判者”和“保护者”的角色维持了改革深化之路的稳定,是电力行业破局转型之路的托底工具。

电力领域是反映经济社会发展的重要“晴雨表”,在经历英国脱欧、俄乌战争、疫情肆虐、经济形势不稳定的这几年,电力行业目前处在既有旧的市场化难题,又迎新的低碳能源变革任务,加之宏观经济环境不稳定的几重困境。

// 旧计划与新市场 //

电力企业哑巴吃黄连,有苦说不出

2022年,电力行业的朋友圈纷纷吐槽“生产重”、“煤价翻倍”“有苦说不出”。   电力供应短缺与煤价的水涨船高让火电企业苦不堪言。然而这种现象在电力行业的朋友圈司空见惯,可以说煤价与电价没有合理的价格传导机制从电力行业出生以来便存在的老大难问题。 而煤电目前仍然是我国的主力电源,长期发挥着安全稳定供应、应急调峰、集中供热等重要的基础性作用,在未来相当长的转型之路上也将承担兜底保供的作用。

新能源发电

各类测量测试仪器仪表在电力行业中都有着非常广泛的应用,实现对电气设备的控制、检测和保障,保证了设备的可靠工作和稳定运行,促进了工业经济的健康发展。

华盛昌(股票代码:002980)作为国产测试仪器仪表领域的头部企业之一,成立于1991年,产品品类多元。华盛昌采取多样化产品策略,横跨测试仪器、仪表两大门类,产品型号多达千余个,应用场景丰富,囊括数十个测量物理单位。

华盛昌在电力类产品领域积淀深厚,深耕电力测量仪器仪表32年,数字万用表、钳型表等各类产品被广泛应用于电子、电力、电器、机电设备、新能源汽车、轨道交通、节能环保等领域。

新能源发电

它们既是电力行业的“批判者”,在核心问题、整体布局、实际应用中毫不留情地指出问题,华盛昌电力类产品,一旦测量出异常,将会马上发出指示,用探头触碰实际应用中人眼看不到、手不能够的管道和死角去测量绝缘效果、连接点温度是否异常等等各类问题。

它们又是电力行业的“保护者”,用数据与图表反馈与纠正电的误差,热路缺陷、漏电故障。华盛昌电力类产品被广泛使用在国内外电力行业的运维检测工作中,在整体产业结构中支撑着电力系统平稳运维。

新能源发电

 

//  转型与破局 //

传统电力企业转型之路的瓶颈 环境与能源矛盾不断加剧是目前全人类面临的问题。而能源电力企业作为保障民生的碳排放大户,自然是实现双碳目标、实现低碳经济的主力军。使用低碳清洁能源是目前能源电力企业转变的重要方向,需要从顶层设计整体布局、以终为始从长计议。 我国目前的能源电力企业中,约14%属于无碳排放清洁能源电力,约86%属于传统煤炭能源电力。

目前,一些能源电力企业纷纷确定了自己“双碳目标”的完成时间表和路线图:

国家电投、三峡集团承诺在2023年实现碳达峰;

国家能源集团、大唐、华电、华润计划在2025年实现碳达峰;

中节能、国投也分别计划在2028年、2030年实现碳达峰;

三峡集团计划在2040年实现碳中和;

中节能也提出力争在2040年左右实现运营碳中和,2050年实现供应链碳中和,2060年消化历史化石燃料碳排放。  

计划能否完成呈现,一是站在现在看过去:传统化石能源生产转型的瓶颈障碍。二是站在现在看未来:我国目前集中型清洁能源资源是否有效布局与利用。

      传统化石能源生产转型瓶颈 在双碳的大背景下,传统的能源电力市场的空间受到严重挤压。我国相继出台了“新基建”战略和“东数西算”工程,但远水实在解不了近渴,一时难以解决数量庞大、规模集中的电力企业生存转型燃眉之急。 如此庞大的产业结构变革不仅需要从上而下顶层设计,更需要每个从业者认可支持,可以说,这是一场跨时代的攻坚战。     在技术方面,部分关键核心技术落后于国际先进水平。虽然我国在碳减排方面的技术储备近年发展相对迅速、进步较为明显,但与欧美日等发达国家相比差距仍然很大。例如,电化学储备技术大多掌握在欧美企业手里,氢燃料电池70%的专利被日本企业控制,碳捕集利用与封存技术(CCUS)虽与国际整体发展水平差距不是太大,但仍处于工业化的示范阶段。      

 集中型清洁能源资源是否有效布局与利用 这几年新能源装机呈现快速上升趋势,据中电联预计:

2023年全年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右,其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦。

虽然新能源装机数量受到双碳政策的影响持续飙升,但整体发电量仅占能源电力的14%左右,无法保障局部供应。

西北部独有的自然环境可以满足大部分低碳清洁能源的开采与建设,但面对国土辽阔、自然环境差异巨大的中国地质,电力企业也是“涝的涝死”“旱的旱死”。 目前能满足清洁能源开采建设的区域大部分集中在西北部地区,而这产生了新的两难问题:

一是双碳政策与电力转型背景下自然环境资源与过度开采导致的新环境危机之间的平衡;

二是清洁能源发电集中在西北部地区与输电配电能力无法跟上导致的新产能过剩问题。

近年来,中国以风电、光伏发电为代表的新能源发展迅猛,装机规模稳居全球首位。华盛昌聚焦新能源行业,为新能源上游精密核心材料制备以及中下游产品检验检测过程,提供精湛的工艺控制技术,保障光伏电站、风电场、水电设备正常运行和安全生产。     当下我国清洁能源的研究聚焦在现场检测、器件研制、材料开发、微电网仿真、柔性输配电、逆光器研究、光伏电站认证等领域。

华盛昌DT-7760三相电能质量分析仪能够提供电能质量分析评估、供配电网日常PQ评估、新能源发电质量评估等专业全面的诊断评估,可以有效预防由供电引起的间断性或复杂问题。 同时,华盛昌的工业智能红外热成像仪可应用于器件研制、材料开发、现场维检等多个场景,发现肉眼识别不到的温度缺陷,在热像图中同时显示电流、电压等参数,为分析热像图中的问题点提供判断依据。从可能的原因的估计到确切问题的判断。从定性分析到定量分析的飞跃。        

// 建设特高压电网 // 解决西北部能源外送问题

我国新能源建设大规模上马,特别是最近几年新能源增加较快,与此同时也带来了苦恼,就是新能源快速增加与外送电网建设滞后以及调峰电源短缺的矛盾愈发严重。 以甘肃省为例,光伏和风电总装机容量已大于省内最大负荷,可再生能源占比已与德国相当,而当地负荷有限,可再生能源电量无法实现大部分就地消纳,因此需要通过电网进行远距离输送。 中国现有电网无法容纳波动比较大的新能源太高的占比,因此需要通过两种途径来解决,一方面加大灵活调峰电源的建设以及加快储能技术的突破,而我国灵活调峰电源稀缺,制约了新能源的大规模外送。另一方面是加快外送通道的建设。 这两种方式一方面突破难度较大,另一方面受到比较多的条件制约。

目前来看,大规模增加外送通道与特高压建设是电力企业深化转型的重要路径,是实现双碳目标的重要建设项目。 在我国的特高压电网的建设中,华盛昌积极参与其中,从供电到用电,从技术到服务,全方位多维度提供了深层次的智能化测量测试助力,高效促进了我国特高压项目建设。    

// 与华盛昌携手打开探索之路 // 敏捷支撑  共赢未来

目前,华盛昌已形成较强技术优势壁垒。华盛昌已掌握了包括电力测量技术、环境检测技术、医疗检测技术、MEMS传感器技术在内的多领域的核心测量测试技术,覆盖行业丰富齐全。

同时,华盛昌还获得了国内外专利数百项,有较深的技术优势壁垒。此外,在依托自有研发中心平台和研发团队进行技术研发的同时,华盛昌积极开展与院校合作研发的模式,与南方科技大学强强联手,成立MEMS传感技术联合实验室,在传感器技术、生物医疗与检测、光学应用及其他领域进行合作研发。在此基础上,华盛昌推出了一系列具有技术突破性的创新产品。

华盛昌也是行业内少数同时具备专业化、定制化、一站式产品研发及生产能力的一流企业。依托于强大的研发团队,华盛昌定制化业务发展迅速。

与国内轨道交通领域专业客户合作,为客户研发、设计和生产轨道交通领域的铁路信号智能测试终端检测设备,广泛应用于轨道信号的高精度测量和信息传输;与英国高端品牌客户合作研发了新能源汽车充电桩的检测仪,性能技术指标优良。

在数字化转型不断深化的智能时代,值得注意的是,华盛昌的热像仪、万用表、钳形表、环境表等系列智能产品,凭借在全球市场及技术方面的独特优势,获得了全球范围内客户的广泛认可与一致好评,为合作伙伴提供智能制造的赋能支持,共同实现智能进化。

站在智能时代的入口,在坚持平台化的基础上,华盛昌的新定位是“敏捷支撑”,通过“精准测量世界”,致力于打造数字中国的底座、成为数字世界的核心驱动力。

编辑:L号费

 

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分