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西城水电工培训学校

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  • 2023-10-12 19:52
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西城水电工培训学校,水电行业资产梳理专题报告

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西城水电工培训班文章内容:

  一、水电开发进程过半,主要流域装机弹性仍存

  1、水能资源集聚十三大基地,开发程度超60%

  作为技术成熟,清洁高效的可再生能源,水电在我国电力供应中承担着不可替代的重要作用。

  一方面,大中型水电站同时兼顾了防洪、供水、灌溉、航运、生态保护等综合功能,是保障社会经济高质量发展的重要基础设施。

  另一方面,水电是电力系统重要的调节电源,在新能源高比例接入的新型电力系统中,能发挥调节能力与风电、光伏发电配合运行,平抑风光新能源发电出力波动,促进新能源大规模开发与高比例消纳。

  根据中国水电发展远景规划,到2030年我国水电装机容量将达到5.2亿千瓦,其中,常规水电4.2亿千瓦,抽水蓄能1亿千瓦,水电开发程度约60%;到2060年,水电装机将达到约7.0亿千瓦,其中,常规水电5.0亿千瓦,新增扩机和抽水蓄能2.0亿千瓦,水电开发程度73%,基本达到西方国家的开发水平,水电仍有不小的发展空间。

  我国优质大水电资产主要集中在十三大水电基地内,目前开发程度超60%。金沙江、长江上游、雅砻江、澜沧江干流、大渡河、怒江等基地的水能资源尤为富集,主要流域的开发权已经完成分配,由国家能源集团、国家电投、华能集团、华电集团、大唐集团以及三峡集团等进行开发。

  根据最新统计结果,我国水能资源技术可开发装机容量约为6.87亿千瓦,年均发电量约为3万亿千瓦时。截至2022年底,我国常规水电已建装机规模约为4.14亿千瓦,约占技术开发量的60.3%,主要大江大河特别是中下游干流的水电开发基本完成,全国主要流域梯级水电站库群联合调度运行管理格局初步形成。剩余技术可开发资源主要集中在西南地区,金沙江上游、雅砻江、大渡河等主要河流仍有一定开发潜力。

  2、主要流域装机仍有较大弹性,即将迎来新一轮投产高峰

  主要流域在建/拟建电站规模超2500万千瓦,“十四五”、“十五五”将迎来投产高峰。目前,金沙江/雅砻江/大渡河/澜沧江流域已投产水电站装机规模分别为6142/1920/1739.5/2135万千瓦。在建水电站中,金沙江流域的叶巴滩水电站(224万千瓦)、巴塘水电站(75万千瓦)等预计自2025年起陆续投产;雅砻江流域的卡拉电站(102万千瓦)和孟底沟电站(240万千瓦)首台机组预计分别于2029、2031年投产,牙根一级水电站(30万千瓦)已获得核准,预计首台机组于2029年投产;大渡河流域的双江口电站(200万千瓦)、金川电站(86万千瓦)、沙坪一级电站(36万千瓦)、枕头坝二级电站(30万千瓦)预计自2024年起陆续投产;澜沧江流域西藏段的如美电站(260万千瓦)及云南段的托巴电站(140万千瓦)正在建设中,托巴电站首台机组预计于2024年投产。

  雅砻江、大渡河、澜沧江装机均有较高增长潜力,其中大渡河短期内装机弹性最高,金沙江增量主要来自上游。从各个流域的在建和规划装机情况来看,金沙江在建装机620.6万千瓦,占已投产装机的10.1%,在建+拟建装机860.6万千瓦,占已投产装机的14.0%,规划装机1212万千瓦,占已投产装机的19.7%,增量主要在上游流域;雅砻江在建装机342万千瓦,占已投产装机的17.8%,在建+拟建装机777万千瓦,占已投产装机的40.5%,规划装机325万千瓦,占已投产装机的16.9%;大渡河在建装机538.2万千瓦,占已投产装机的30.9%,在建+拟建装机835.2万千瓦,占已投产装机的48.0%,规划装机126万千瓦,占已投产装机的7.2%;澜沧江在建装机400万千瓦,占已投产装机的18.7%,在建+拟建装机760万千瓦,占已投产装机的35.6%,规划装机461.8万千瓦,占已投产装机的21.6%。雅砻江、大渡河、澜沧江水电站在建+拟建规模占当前已投产规模的比重较高,并且将集中于“十四五”、“十五五”期间投产,有望获得较大的业绩增长弹性。

  3、梯级联调增量,风光水储协同,扩机与抽蓄共舞

  (1)梯级电站联合调度,多重效益凸显

  水电出力受季节影响波动明显,联合调度可一定程度上熨平波动。流域梯级水电站联合调度,指的是流域内一群相互间具有联系的梯级水库和水电站以及相关工程设施进行统一的协调调度,通过优化调度使各个水库和水电站的作用和效益达到最大化。一方面,流域梯级电站的联合调度可以通过具有年调节性能的水库拦蓄丰水期来水,减少无益弃水,补充枯水期水量以提高枯水期发电量,缓解丰枯期电力供需矛盾,一定程度上熨平水电的出力波动,提高电网运行安全性。另一方面,在满足防洪要求的前提下,通过联合调度可适当提前每年的汛后蓄水时间,延迟汛前水位消落时间,尽量在非汛期保持较高的平均运行水头。

  以长江电力为例:因三峡电站所有机组过流能力大于葛洲坝电站,当预报三峡来水大于葛洲坝所有机组过流能力时,可以通过降低三峡电站的发电流量来匹配葛洲坝电站机组,尽量让来水依次通过三峡、葛洲坝电站机组过流,从而增加葛洲坝电站的发电量。2014年,公司向家坝、溪洛渡电站投产后开启“四库联调”,年节水增发电量接近100亿千瓦时,三峡、葛洲坝、溪洛渡及向家坝四座电站近年的实际发电量,均已经超过各自设计电量。随着乌东德、白鹤滩水电站投产,“四库联调”升级为“六库联调”,增发电量进一步提升。根据公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,六库联调后将额外增发电量60-70亿千瓦时。

  (2)提升系统稳定性,风光水储一体化协同空间广阔

  水电可平抑新能源出力波动,增强系统调节能力,“双碳”目标下优势更加明显。风、光资源在时空上的随机性、间歇性所导致的风、光出力的频繁波动,极大地加剧了电网调峰、调频的压力,对电力系统的安全稳定运行影响较大。充分发挥水电调节速度快、能源可存储等优点,能有效缓解间歇性能源出力波动给电力系统带来的影响,更好地发挥促消纳、保安全作用。以西南区域可再生能源开发基地为例,拓展水风光储一体化基地建设,可以充分利用有效库容调节风光出力波动,成为了风、光等多能互补开发的重要互补能源,这也是目前解决大规模间歇性能源电力外送的有效途径之一。

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