ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບສູບແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະ ກຳລັງການຜະລິດທີ່ຕິດຕັ້ງຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າສາມາດບັນລຸກິກະວັດ. ໃນປະຈຸບັນ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ ແລະ ຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນພະລັງງານນ້ຳແບບສູບ.
ເຕັກໂນໂລຊີການເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ຳແມ່ນມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ແລະ ມັກຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການຄວບຄຸມ ແລະ ການສຳຮອງຂໍ້ມູນສູງສຸດ. ການເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ຳແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ສົມບູນທີ່ສຸດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະ ກຳລັງການຜະລິດທີ່ຕິດຕັ້ງຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າສາມາດບັນລຸກິໂລວັດ.
ອີງຕາມສະຖິຕິທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນຂອງຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບດ້ານການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງສະມາຄົມຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານຈີນ, ພະລັງງານນ້ຳແບບສູບນ້ຳໃນປະຈຸບັນແມ່ນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ມາຮອດປີ 2019, ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານປະຕິບັດງານຂອງໂລກບັນລຸ 180 ລ້ານກິໂລວັດ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບສູບນ້ຳທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວເກີນ 170 ລ້ານກິໂລວັດ, ເຊິ່ງກວມເອົາ 94% ຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານທັງໝົດຂອງໂລກ.
ໂຮງງານໄຟຟ້າແບບສູບນ້ຳເກັບນ້ຳໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີການໂຫຼດຕ່ຳຂອງລະບົບໄຟຟ້າເພື່ອສູບນ້ຳຂຶ້ນໄປເກັບນ້ຳໄວ້ທີ່ສູງ, ແລະ ປ່ອຍນ້ຳອອກເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີການໂຫຼດສູງສຸດ. ເມື່ອການໂຫຼດຕ່ຳ, ໂຮງງານໄຟຟ້າແບບສູບນ້ຳເກັບນ້ຳຈະເປັນຜູ້ໃຊ້; ເມື່ອການໂຫຼດສູງສຸດ, ມັນແມ່ນໂຮງງານໄຟຟ້າ.
ໜ່ວຍເກັບນ້ຳທີ່ສູບນ້ຳມີສອງໜ້າທີ່ພື້ນຖານຄື: ສູບນ້ຳ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າ. ໜ່ວຍດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກເປັນກັງຫັນນ້ຳເມື່ອພາລະຂອງລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດ. ການເປີດຂອງກ່າງນຳທາງຂອງກັງຫັນນ້ຳຈະຖືກປັບຜ່ານລະບົບຄວບຄຸມ, ແລະ ພະລັງງານສັກຍະພາບຂອງນ້ຳຈະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານກົນຈັກຂອງການໝູນຂອງໜ່ວຍ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພະລັງງານກົນຈັກຈະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າຜ່ານເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ;
ເມື່ອພາລະຂອງລະບົບໄຟຟ້າຕໍ່າ, ປໍ້ານໍ້າຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປໍ້ານໍ້າຈາກອ່າງເກັບນໍ້າລຸ່ມໄປຫາອ່າງເກັບນໍ້າເທິງ. ຜ່ານການປັບອັດຕະໂນມັດຂອງລະບົບຄວບຄຸມ, ການເປີດຂອງກ່າງນໍາທາງຈະຖືກປັບໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການຍົກຂອງປໍ້າ, ແລະພະລັງງານໄຟຟ້າຈະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານທ່າແຮງຂອງນໍ້າ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້.
ໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບຮັກສາໄຟຟ້າແບບສູບນ້ຳສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄວບຄຸມຈຸດສູງສຸດ, ການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່, ການສຳຮອງຂໍ້ມູນສຸກເສີນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນໄຟຟ້າແບບມືດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສະໜອງພະລັງງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ແລະ ເປັນກະດູກສັນຫຼັງເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ປະຫຍັດ ແລະ ໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບຮັກສາໄຟຟ້າແບບສູບນ້ຳເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ "ຕົວຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ", "ຕົວຄວບຄຸມ" ແລະ "ຕົວດຸ່ນດ່ຽງ" ໃນການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ແນວໂນ້ມການພັດທະນາຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບນ້ຳຂອງໂລກແມ່ນຫົວໜ່ວຍທີ່ມີຄວາມສູງ, ຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມໄວສູງ. ຄວາມສູງໝາຍຄວາມວ່າຫົວໜ່ວຍພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມສູງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຈຸຂອງຫົວໜ່ວຍດຽວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ຄວາມໄວສູງໝາຍຄວາມວ່າຫົວໜ່ວຍໃຊ້ຄວາມໄວສະເພາະທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ໂຄງສ້າງ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງສະຖານີໄຟຟ້າ
ອາຄານຫຼັກຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບໂດຍທົ່ວໄປປະກອບມີ: ອ່າງເກັບນ້ຳເທິງ, ອ່າງເກັບນ້ຳລຸ່ມ, ລະບົບສົ່ງນ້ຳ, ໂຮງງານ ແລະ ອາຄານພິເສດອື່ນໆ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບດັ້ງເດີມ, ໂຄງສ້າງໄຮໂດຼລິກຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບມີລັກສະນະຫຼັກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ມີອ່າງເກັບນ້ຳທັງເທິງ ແລະ ລຸ່ມ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີຄວາມຈຸຕິດຕັ້ງດຽວກັນ, ຄວາມຈຸຂອງອ່າງເກັບນ້ຳຂອງສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ສູບນ້ຳມັກຈະມີຂະໜາດນ້ອຍ.
ລະດັບນ້ຳຂອງອ່າງເກັບນ້ຳມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າວຽກຫຼຸດລະດັບສູງສຸດ ແລະ ການຖົມຮ່ອມພູໃນຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ການປ່ຽນແປງປະຈຳວັນຂອງລະດັບນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ສູບນ້ຳແລ້ວມັກຈະຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເກີນ 10-20 ແມັດ, ແລະ ບາງໂຮງງານໄຟຟ້າສູງເຖິງ 30-40 ແມັດ, ແລະ ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໄວ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສູງເຖິງ 5 ~ 8 ແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ 8 ~ 10 ແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ຂໍ້ກຳນົດການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງອ່າງເກັບນ້ຳແມ່ນສູງ. ຖ້າໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ສູບນ້ຳບໍລິສຸດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍນ້ຳຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງອ່າງເກັບນ້ຳເທິງ, ການຜະລິດພະລັງງານຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳຈາກສະພາບອຸທົກກະສາດທີ່ຊຸດໂຊມລົງໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ຂໍ້ກຳນົດທີ່ສູງຂຶ້ນກໍ່ຖືກວາງໄວ້ໃນການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ.
ນ້ຳສູງ. ນ້ຳສູງຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສູງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ 200-800 ແມັດ. ໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບ Jixi ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 1.8 ລ້ານກິໂລວັດ ແມ່ນໂຄງການໄຟຟ້າຕັດກະແສໄຟຟ້າຍາວ 650 ແມັດແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບ Dunhua ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 1.4 ລ້ານກິໂລວັດ ແມ່ນໂຄງການໄຟຟ້າຕັດກະແສໄຟຟ້າຍາວ 700 ແມັດແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າ. ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຕັກໂນໂລຊີເກັບນ້ຳແບບສູບ, ຈຳນວນໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໜ່ວຍດັ່ງກ່າວຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່ຳ. ເພື່ອເອົາຊະນະອິດທິພົນຂອງການລອຍຕົວ ແລະ ການຊຶມຜ່ານຂອງນ້ຳທີ່ມີຕໍ່ໂຮງໄຟຟ້າ, ໂຮງງານໄຟຟ້າແບບສູບນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ຮູບແບບຂອງໂຮງໄຟຟ້າໃຕ້ດິນ.
ໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບນ້ຳທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບນ້ຳ Netra ໃນເມືອງ Zurich ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ເຊິ່ງສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1882. ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບນ້ຳໃນປະເທດຈີນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຊ້າ. ໜ່ວຍໄຟຟ້າທີ່ປີ້ນກັບໄດ້ແຫ່ງທຳອິດໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ອ່າງເກັບນ້ຳ Gangnan ໃນປີ 1968. ຕໍ່ມາ, ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງອຸດສາຫະກຳພະລັງງານພາຍໃນປະເທດ, ກຳລັງການຜະລິດພະລັງງານນິວເຄຼຍ ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບົບພະລັງງານຕ້ອງມີໜ່ວຍໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບນ້ຳທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980, ຈີນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າແບບສູບນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງແຂງແຮງ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າ, ປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນດ້ານຄວາມເປັນເອກະລາດດ້ານອຸປະກອນຂອງໜ່ວຍເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່.
ຮອດທ້າຍປີ 2020, ກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງສູບນ້ຳຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ 31.49 ລ້ານກິໂລວັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 4.0% ຈາກປີກ່ອນ. ໃນປີ 2020, ກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງສູບນ້ຳແຫ່ງຊາດແມ່ນ 33.5 ຕື້ກິໂລວັດໂມງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.0% ຈາກປີກ່ອນ; ກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງສູບນ້ຳທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃໝ່ຂອງປະເທດແມ່ນ 1.2 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ. ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງສູບນ້ຳຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າທັງທີ່ກຳລັງຜະລິດ ແລະ ກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນອັນດັບທຳອິດຂອງໂລກ.
ບໍລິສັດ State Grid ຂອງຈີນ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຢ່າງສູງຕໍ່ການພັດທະນາລະບົບສູບນ້ຳເກັບພະລັງງານ. ປະຈຸບັນ, State Grid ມີໂຮງງານໄຟຟ້າສູບນ້ຳເກັບພະລັງງານ 22 ແຫ່ງທີ່ກຳລັງດຳເນີນການ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າສູບນ້ຳເກັບພະລັງງານ 30 ແຫ່ງທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ.
ໃນປີ 2016, ການກໍ່ສ້າງຂອງຫ້າສະຖານີສູບນ້ໍາເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ Zhen'an, Shaanxi, Jurong, Jiangsu, Qingyuan, Liaoning, Xiamen, Fujian, ແລະ Fukang, Xinjiang ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ;
ໃນປີ 2017, ການກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້າ 6 ແຫ່ງໃນເມືອງ Yi ຂອງແຂວງເຫີເປີຍ, Zhirui ຂອງ Inner Mongolia, Ninghai ຂອງ Zhejiang, Jinyun ຂອງ Zhejiang, Luoning ຂອງ Henan ແລະ Pingjiang ຂອງ Hunan ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ;
ໃນປີ 2019, ການກໍ່ສ້າງສະຖານີຈັກສູບນ້ໍາ 5 ແຫ່ງໃນ Funing ໃນ Hebei, Jiaohe ໃນ Jilin, Qujiang ໃນ Zhejiang, Weifang ໃນ Shandong, ແລະ Hami ໃນ Xinjiang ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ;
ໃນປີ 2020, ສະຖານີໄຟຟ້າເກັບນ້ຳ 4 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງ Shanxi Yuanqu, Shanxi Hunyuan, Zhejiang Pan'an, ແລະ Shandong Tai'an ໄລຍະທີ 2 ຈະເລີ່ມກໍ່ສ້າງ.
ໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບມ້ຽນແບບສູບນ້ຳແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດຂ້ອຍທີ່ມີອຸປະກອນໜ່ວຍອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນເດືອນຕຸລາ 2011, ໂຮງງານໄຟຟ້າໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດຂອງຂ້ອຍໄດ້ເປັນແມ່ບົດໃນເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກຂອງການພັດທະນາອຸປະກອນໜ່ວຍເກັບມ້ຽນແບບສູບນ້ຳຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ໃນເດືອນເມສາ 2013, ໂຮງງານໄຟຟ້າສູບນ້ຳ Fujian Xianyou ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການສຳລັບການຜະລິດພະລັງງານ; ໃນເດືອນເມສາ 2016, ໂຮງງານໄຟຟ້າສູບນ້ຳ Zhejiang Xianju ທີ່ມີຄວາມຈຸ 375,000 ກິໂລວັດ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສຳເລັດແລ້ວ. ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຂອງໜ່ວຍເກັບໄຟຟ້າສູບນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ໂຮງງານໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບສູບນ້ຳຍາວ 700 ແມັດແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດຂ້ອຍ. ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດແມ່ນ 1.4 ລ້ານກິໂລວັດ. ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2021, ໜ່ວຍທີ 1 ໄດ້ເລີ່ມໃຊ້ງານເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ.
ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ປ້ຳເກັບພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໃນປະຈຸບັນນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ. ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດແມ່ນ 3.6 ລ້ານກິໂລວັດ.
ການເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ຳມີລັກສະນະພື້ນຖານ, ຮອບດ້ານ ແລະ ສາທາລະນະ. ມັນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການບໍລິການຄວບຄຸມແຫຼ່ງພະລັງງານ, ເຄືອຂ່າຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດ ແລະ ການເກັບຮັກສາແບບໃໝ່, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄົບຖ້ວນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ມັນມີເຄື່ອງຄວບຄຸມການສະໜອງພະລັງງານທີ່ປອດໄພຂອງລະບົບພະລັງງານ, ເຄື່ອງດຸ່ນດ່ຽງກາກບອນຕ່ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງ ໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມການແລ່ນ.
ສິ່ງທຳອິດແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນກຳລັງສຳຮອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃຕ້ການແຊກຊຶມຂອງພະລັງງານໃໝ່ໃນອັດຕາສ່ວນສູງ. ດ້ວຍຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການຄວບຄຸມຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມຈຸສອງເທົ່າ, ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການສະໜອງພະລັງງານສູງສຸດທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານໃໝ່ ແລະ ພະລັງງານສູງສຸດທີ່ເກີດຈາກຮ່ອງນ້ຳ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບໍລິໂພກທີ່ເກີດຈາກການພັດທະນາພະລັງງານໃໝ່ໃນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວສາມາດສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກພະລັງງານໃໝ່ໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ອັນທີສອງແມ່ນການຈັດການກັບຄວາມບໍ່ກົງກັນລະຫວ່າງຄຸນລັກສະນະຜົນຜະລິດຂອງພະລັງງານໃໝ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວ, ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມສຸ່ມ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງພະລັງງານໃໝ່ໄດ້ດີຂຶ້ນ, ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການປັບຕົວທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ເກີດຈາກພະລັງງານໃໝ່ "ຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດ".
ອັນທີສາມແມ່ນການຈັດການກັບໂມເມັນຄວາມเฉื่อยທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງລະບົບພະລັງງານໃໝ່ທີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ດ້ວຍຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງໂມເມັນຄວາມเฉื่อยທີ່ສູງຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຊິ້ງໂຄຣນຊ໌, ມັນສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການລົບກວນຂອງລະບົບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຄວາມຖີ່ຂອງລະບົບ.
ອັນທີສີ່ແມ່ນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກຮູບແບບ "double-high" ຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຮັບໜ້າທີ່ສຳຮອງສຸກເສີນ, ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການປັບຕົວຢ່າງກະທັນຫັນໄດ້ທຸກເວລາດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນ-ຢຸດທີ່ໄວ ແລະ ການເພີ່ມພະລັງງານທີ່ໄວ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ໃນຖານະເປັນພາລະທີ່ສາມາດຂັດຂວາງໄດ້, ມັນສາມາດກຳຈັດພາລະທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງໜ່ວຍສູບນ້ຳໄດ້ຢ່າງປອດໄພດ້ວຍການຕອບສະໜອງຂອງມິນລິວິນາທີ, ແລະ ປັບປຸງການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບ.
ຫ້າແມ່ນການຮັບມືກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປັບຕົວສູງທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພະລັງງານໃໝ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍຜ່ານວິທີການດຳເນີນງານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ປະສົມປະສານກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກາກບອນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນການປະຖິ້ມພະລັງງານລົມ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ, ສົ່ງເສີມການຈັດສັນກຳລັງການຜະລິດ, ແລະ ປັບປຸງເສດຖະກິດໂດຍລວມ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ສະອາດຂອງລະບົບທັງໝົດ.
ເສີມສ້າງການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຊັບພະຍາກອນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ປະສານງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ 30 ໂຄງການທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ, ສົ່ງເສີມການກໍ່ສ້າງດ້ວຍກົນຈັກຢ່າງແຂງແຮງ, ການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ສູບນ້ຳຈະເກີນ 20 ລ້ານກິໂລວັດໃນໄລຍະ “ແຜນການຫ້າປີຄັ້ງທີ 14”. ແລະຄວາມຈຸຕິດຕັ້ງປະຕິບັດການຈະເກີນ 70 ລ້ານກິໂລວັດພາຍໃນປີ 2030.
ອັນທີສອງແມ່ນການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໃນການຄຸ້ມຄອງແບບບໍ່ຈຳກັດ. ເສີມສ້າງການຊີ້ນຳການວາງແຜນ, ໂດຍສຸມໃສ່ເປົ້າໝາຍ “ກາກບອນຄູ່” ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ, ການກະກຽມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງແຜນພັດທະນາ “ຫ້າປີຄັ້ງທີ 14” ສຳລັບການເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ຳ. ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການຢ່າງມີວິທະຍາສາດ, ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ການອະນຸມັດຢ່າງເປັນລະບຽບ. ສຸມໃສ່ຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ, ໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ, ແລະ ຕົ້ນທຶນ, ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ສະຫຼາດ, ການກໍ່ສ້າງດ້ວຍກົນຈັກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງສີຂຽວຂອງການກໍ່ສ້າງວິສະວະກຳເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງສາມາດບັນລຸຜົນປະໂຫຍດໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ລົງເລິກການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນຊີວິດຂອງອຸປະກອນ, ລົງເລິກການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງໜ່ວຍງານ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຍຸດທະສາດການດຳເນີນງານຂອງໜ່ວຍງານ, ແລະ ຮັບໃຊ້ການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ ແລະ ໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງເຕັມທີ່. ລົງເລິກການຄຸ້ມຄອງແບບບໍ່ໃຊ້ສານຫຼາຍມິຕິ, ເລັ່ງການກໍ່ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ທັນສະໄໝ, ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງວັດສະດຸ, ຈັດສັນທຶນ, ຊັບພະຍາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດອື່ນໆຢ່າງມີວິທະຍາສາດ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຢ່າງແຂງແຮງ, ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານຢ່າງຮອບດ້ານ.
ອັນທີສາມແມ່ນການຊອກຫາຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕາມ "ແຜນປະຕິບັດງານກ້າວກະໂດດໃໝ່" ສໍາລັບນະວັດຕະກໍາດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເພີ່ມການລົງທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການນະວັດຕະກໍາເອກະລາດ. ເພີ່ມທະວີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຫນ່ວຍຄວາມໄວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ເສີມສ້າງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່ 400 ເມກາວັດ, ເລັ່ງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງທົດລອງແບບຈໍາລອງກັງຫັນປັ໊ມ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຈໍາລອງ, ແລະ ພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງເພື່ອສ້າງເວທີນະວັດຕະກໍາດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນເອກະລາດ.
ເພີ່ມປະສິດທິພາບຮູບແບບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ເສີມສ້າງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກຂອງການເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ຳ, ແລະ ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ "ຄໍຕິດ". ເພີ່ມທະວີການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຊັ່ນ "ລະບົບຕ່ອງໂສ້ອັດສະລິຍະ Big Cloud IoT", ນຳໃຊ້ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າອັດສະລິຍະດິຈິຕອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແລະ ເລັ່ງການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງວິສາຫະກິດ.
ເວລາໂພສ: ມີນາ-07-2022
