十五五之后,新能源行业正在进入新的发展阶段
过去十余年,中国新能源产业发展的核心任务是:
扩大规模,提高新能源装机比例。
随着风电、光伏快速发展,我国新能源正在从传统能源体系中的“补充角色”,逐渐向未来能源体系中的“主体能源”转变。
然而,当新能源成为电力系统的重要组成部分,一个新的挑战正在出现:
新能源能够大量发电,但是否能够支撑未来电网稳定运行?
《“十五五”现代能源体系规划》提出,到2035年,可再生能源发电将成为主体电源。
这意味着未来电力系统将发生深刻变化:
从过去:“同步发电机主导的电力系统”
逐渐转向:“高比例新能源、电力电子设备主导的新型电力系统”。
新型电力系统面临什么挑战?
传统电力系统依靠同步发电机提供:
-
转动惯量; -
电压支撑; -
频率调节能力。
但是,风电、光伏等新能源主要通过电力电子变流器接入电网。
相比传统同步机组,新能源具有:
-
惯量响应能力不足; -
电压主动支撑能力不足; -
故障情况下调节能力有限。
随着新能源比例不断提高,电力系统逐渐呈现:
低惯量、低阻尼、弱电压支撑的新特点。
这也成为未来新型电力系统建设必须解决的问题。
构网型储能:解决新型电力系统稳定问题的重要技术方向
面对新能源占比提升带来的系统稳定挑战,行业正在探索新的技术路径:
构网型储能(Grid Forming Energy Storage)。
传统新能源设备更多采用:“跟网型控制”(Grid Following)
即:依赖电网已有的电压和频率运行。
而构网型储能则能够模拟传统同步发电机特性:
-
主动建立电压; -
提供虚拟惯量; -
支撑系统频率; -
提供动态无功支持; -
实现黑启动。
简单来说:过去新能源只是“发电者”;未来新能源还需要成为“电网稳定支撑者”。
国家政策正在推动构网型储能加速发展
构网型储能已经成为新型电力系统建设的重要技术方向。
近年来,国家发展改革委、国家能源局等部门持续推动:
-
构网型风电技术研发; -
构网型光伏技术应用; -
构网型储能工程示范。
相关政策明确提出:
支持典型场景应用构网型控制技术,提高新能源主动支撑能力。
同时,部分地区已经开始探索构网型储能建设要求:
例如:
-
新疆探索建设构网型储能; -
西藏新能源项目提出配置构网型装置要求。
未来,构网型储能可能成为新能源基地、电网侧储能的重要发展方向。
构网型储能未来有哪些应用场景?
场景一:大型新能源基地并网
我国“沙戈荒”大型新能源基地正在快速建设。
但大型新能源基地通常具有:
-
新能源集中度高; -
送出距离远; -
电网强度不足。
构网型储能能够提供:
✓ 惯量支撑
✓ 电压支撑
✓ 一次调频
✓ 振荡抑制
提升新能源基地安全稳定运行能力。
场景二:微电网与孤岛运行
未来园区、工业基地、零碳园区等场景,对能源自主运行能力提出更高要求。
构网型储能具备:
-
并离网切换能力; -
自主建立电压和频率能力; -
黑启动能力。
能够在外部电网故障情况下,为关键负荷提供稳定供电。
配图:PDF第39页
构网型储能的核心技术包括哪些?
构网型储能并不是简单增加储能容量,而是涉及:
1. 构网控制技术
通过控制算法模拟同步发电机运行特性。
实现:
-
虚拟惯量; -
电压控制; -
频率响应。
2. 高性能储能变流器
需要具备:
-
高过载能力; -
快速响应能力; -
高可靠运行能力。
3. 系统级协调控制
实现:
-
多设备协同; -
电网稳定支撑; -
复杂场景运行。
为什么新能源行业从业者需要关注?
未来十年,新能源行业竞争逻辑正在发生变化。
过去:关注:装机规模、发电效率、投资成本。
未来:还需要关注:电网适应能力、系统稳定能力、主动支撑能力。
因此,无论你是:
✓ 新能源企业技术人员
✓ 电力设计院人员
✓ 储能行业从业者
✓ 能源投资人员
✓ 双碳领域咨询人员
✓ 高校能源相关专业人员
都需要提前了解:新型电力系统的发展趋势,以及构网型储能技术路线。
本资料包含哪些内容?
本次整理:
《2026年新型电力系统下新能源构网型储能建设方案》
共39页。
内容覆盖:
✓ 新型电力系统发展背景
✓ 国家政策趋势分析
✓ 构网型储能技术原理
✓ 建设方案设计
✓ 核心技术要求
✓ 典型应用场景
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《2026年新型电力系统下新能源构网型储能建设方案(39页)》
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