ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເປັນໜຶ່ງໃນວິທີການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ແລະໄດ້ມີການປະດິດສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະບວນການພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ. ມັນມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນແງ່ຂອງຂະຫນາດຢືນຢູ່ຄົນດຽວ, ລະດັບອຸປະກອນດ້ານວິຊາການ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີການຄວບຄຸມ. ໃນຖານະເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສູງທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ໄຟຟ້ານ້ໍາປະປາປະກອບມີສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາທໍາມະດາແລະສະຖານີພະລັງງານເກັບຮັກສາ pumped. ນອກເຫນືອຈາກການຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ສະຫນອງທີ່ສໍາຄັນຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສັ່ນສະເທືອນສູງສຸດ, ໂມດູນຄວາມຖີ່, ໂມດູນໄລຍະ, ການເລີ່ມຕົ້ນສີດໍາ, ແລະການສະແຕນບາຍສຸກເສີນໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານທັງຫມົດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານໃຫມ່ເຊັ່ນ: ພະລັງງານລົມແລະການຜະລິດໄຟຟ້າ photovoltaic, ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮ່ອມພູຂອງລະບົບໄຟຟ້າແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ inertia ໝູນວຽນທີ່ເກີດຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸປະກອນແລະອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ບັນຫາພື້ນຖານເຊັ່ນການວາງແຜນແລະການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ, ການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ແລະການສົ່ງຕໍ່ເສດຖະກິດກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ແລະຍັງເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າໃນອະນາຄົດ. ໃນສະພາບການສະໜອງຊັບພະຍາກອນຂອງຈີນ, ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຈະມີບົດບາດສຳຄັນກວ່າໃນລະບົບໄຟຟ້າປະເພດໃໝ່, ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຕ້ອງການແລະໂອກາດດ້ານການພັດທະນາທີ່ມີລັກສະນະປະດິດສ້າງ, ແລະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າປະເພດໃໝ່.
ການວິເຄາະສະພາບການປະຈຸບັນ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາປະດິດສ້າງຂອງການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
ສະຖານະການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ
ການຫັນເປັນພະລັງງານສະອາດໃນທົ່ວໂລກກໍາລັງເລັ່ງ, ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງພະລັງງານໃຫມ່ເຊັ່ນ: ພະລັງງານລົມແລະການຜະລິດໄຟຟ້າ photovoltaic ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ການວາງແຜນແລະການກໍ່ສ້າງ, ການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ແລະຕາຕະລາງເສດຖະກິດຂອງລະບົບໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍແລະບັນຫາໃຫມ່. ແຕ່ປີ 2010 ຫາ 2021, ການຕິດຕັ້ງພະລັງງານລົມໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຮັກສາການເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ມີອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍ 15%; ອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຕໍ່ປີຂອງຈີນໄດ້ບັນລຸ 25%; ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງການຕິດຕັ້ງພະລັງງານ photovoltaic ທົ່ວໂລກໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ບັນລຸ 31%. ລະບົບພະລັງງານທີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງຂອງພະລັງງານໃຫມ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດຸ່ນດ່ຽງການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກ inertia ພືດຫມູນວຽນຫຼຸດລົງ, ແລະການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດຂອງໂກນຫນວດ, ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນ. ຮີບດ່ວນທີ່ຈະຮ່ວມກັນຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຈາກດ້ານການສະໜອງໄຟຟ້າ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະ ດ້ານການໂຫຼດ. ການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີລັກສະນະເຊັ່ນ inertia ພືດຫມູນວຽນຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄວາມໄວຕອບສະຫນອງໄວ, ແລະຮູບແບບການດໍາເນີນງານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ມັນມີຄວາມໄດ້ປຽບທໍາມະຊາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍແລະບັນຫາໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້.
ລະດັບຂອງໄຟຟ້າຍັງສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກການດໍາເນີນງານທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະ 50 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ລະດັບຂອງໄຟຟ້າທົ່ວໂລກໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນການບໍລິໂພກພະລັງງານຢູ່ປາຍຍອດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ການທົດແທນພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ປາຍຍອດທີ່ເປັນຕົວແທນໂດຍຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໄດ້ເລັ່ງ. ສັງຄົມເສດຖະກິດທັນສະໄໝນັບມື້ນັບມີໄຟຟ້າໃຊ້, ໄຟຟ້າໄດ້ກາຍເປັນວິທີການຜະລິດພື້ນຖານເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດເສດຖະກິດສັງຄົມ. ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນການຮັບປະກັນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຜະລິດແລະຊີວິດຂອງຄົນທີ່ທັນສະໄຫມ. ການຕັດໄຟຟ້າໃນບໍລິເວນໃຫຍ່ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງອາດຈະນຳມາສູ່ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງສັງຄົມຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຄວາມປອດໄພດ້ານພະລັງງານໄດ້ກາຍເປັນເນື້ອໃນຫຼັກຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ແມ່ນແຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ. ການບໍລິການພາຍນອກຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃຫມ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ປອດໄພ, ໃນຂະນະທີ່ການພັດທະນາພາຍໃນກໍາລັງປະເຊີນກັບການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງປັດໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງພະລັງງານ.
ເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່ຍັງສືບຕໍ່ປະກົດຕົວແລະນໍາໃຊ້ໃນລະບົບພະລັງງານ, ປັບປຸງລະດັບຄວາມສະຫລາດແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງລະບົບພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານໃນລັກສະນະຕ່າງໆໃນການຜະລິດພະລັງງານ, ການສົ່ງແລະການແຜ່ກະຈາຍໄດ້ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນລັກສະນະການໂຫຼດແລະລັກສະນະຂອງລະບົບຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນກົນໄກການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບໄຟຟ້າ. ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຄວບຄຸມ, ແລະເຕັກໂນໂລຊີທາງປັນຍາໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກດ້ານຂອງການຜະລິດແລະການຄຸ້ມຄອງລະບົບພະລັງງານ. ລະດັບຄວາມສະຫລາດຂອງລະບົບພະລັງງານໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະພວກເຂົາສາມາດປັບຕົວກັບການວິເຄາະອອນໄລນ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການວິເຄາະການສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈ. ການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ແຈກຢາຍແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍໃນຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະທິດທາງການໄຫຼຂອງພະລັງງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ປ່ຽນຈາກທາງຫນຶ່ງໄປຫາສອງທາງຫຼືແມ້ກະທັ້ງຫຼາຍທິດທາງ. ອຸປະກອນໄຟຟ້າອັດສະລິຍະປະເພດຕ່າງໆໄດ້ປະກົດຕົວຢູ່ໃນກະແສທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ, ເຄື່ອງວັດແທກອັດສະລິຍະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະຈໍານວນຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າ.
ການປະຕິຮູບ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສະພາບທີ່ສະດວກ, ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍຄືລາຄາໄຟຟ້າກໍຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ. ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເສດຖະກິດແລະສັງຄົມຂອງຈີນ, ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ມີການກ້າວກະໂດດຂັ້ນຢ່າງໃຫຍ່ຈາກຂະໜາດນ້ອຍໄປສູ່ຂະໜາດໃຫຍ່, ຈາກອ່ອນໄປສູ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະກ້າວໄປໜ້າ. ໃນດ້ານລະບົບ, ຈາກລັດຖະບານເຖິງວິສາຫະກິດ, ຈາກໂຮງງານໜຶ່ງສູ່ເຄືອຂ່າຍໜຶ່ງ, ແຍກໂຮງງານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ, ການແຂ່ງຂັນລະດັບປານກາງ, ແລະ ຄ່ອຍໆຫັນຈາກການວາງແຜນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໄດ້ນຳໄປສູ່ເສັ້ນທາງພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ. ຄວາມສາມາດດ້ານການຜະລິດແລະການກໍ່ສ້າງແລະລະດັບເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານໄຟຟ້າແລະອຸປະກອນຂອງຈີນໄດ້ຈັດອັນດັບໜຶ່ງໃນກຸ່ມອາເຣຊັ້ນໜຶ່ງຂອງໂລກ. ຕົວຊີ້ວັດການບໍລິການ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນສຳລັບທຸລະກິດພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ, ແລະລະບົບພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ດໍາເນີນການ. ຕະຫຼາດໄຟຟ້າຂອງຈີນໄດ້ກ້າວໄປໜ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ມີເສັ້ນທາງທີ່ຈະແຈ້ງໃນການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດໄຟຟ້າທີ່ເປັນເອກະພາບແຕ່ທ້ອງຖິ່ນເຖິງລະດັບພາກພື້ນເຖິງລະດັບຊາດ, ແລະໄດ້ຍຶດໝັ້ນເສັ້ນທາງຂອງຈີນໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ. ກົນໄກນະໂຍບາຍເຊັ່ນ: ລາຄາໄຟຟ້າໄດ້ຮັບການສົມເຫດສົມຜົນເທື່ອລະກ້າວ, ກົນໄກລາຄາໄຟຟ້າທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການພັດທະນາພະລັງງານເກັບຮັກສາ pumped ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມນະໂຍບາຍສໍາລັບການຮັບຮູ້ມູນຄ່າເສດຖະກິດຂອງການປະດິດສ້າງແລະການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ.
ການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເງື່ອນໄຂເຂດຊາຍແດນໃນການວາງແຜນຜັງ, ການອອກແບບ, ແລະ ການດຳເນີນງານ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງການວາງແຜນ ແລະ ການອອກແບບສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບດັ້ງເດີມ ແມ່ນເພື່ອເລືອກຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບການດຳເນີນງານຂອງສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເໝາະສົມ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນການພິຈາລະນາບັນຫາການວາງແຜນໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກພາຍໃຕ້ການກຳນົດເປົ້າໝາຍທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢ່າງຮອບດ້ານ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມນ້ໍາຖ້ວມ, ຊົນລະປະທານ, ການຂົນສົ່ງ, ການສະຫນອງນ້ໍາ, ແລະດໍາເນີນການປຽບທຽບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສົມບູນແບບ. ໃນສະພາບການຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງພະລັງງານລົມແລະພະລັງງານ photovoltaic, ລະບົບໄຟຟ້າມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄຮໂດຼລິກຢ່າງເຕັມທີ່, ປັບປຸງຮູບແບບການດໍາເນີນງານຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ແລະມີບົດບາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນເຄື່ອງໂກນສູງສຸດ, ໂມດູນຄວາມຖີ່, ແລະການປັບລະດັບ. ເປົ້າໝາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະດີດໃນດ້ານເທັກໂນໂລຍີ, ອຸປະກອນ, ແລະການກໍ່ສ້າງໄດ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະທາງດ້ານເຕັກນິກ. ຮູບແບບການເກັບນ້ຳ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າແບບດຽວແບບເດີມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃໝ່, ແລະມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົມທົບຮູບແບບຂອງສະຖານີເກັບນ້ຳປະປາ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດດ້ານລະບຽບການຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ຂະນະດຽວກັນ, ໃນທັດສະນະຂອງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີການຄວບຄຸມໄລຍະສັ້ນເຊັ່ນ: ສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ມີເຄື່ອງສູບນ້ໍາໃນການສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານໃຫມ່ເຊັ່ນ: ພະລັງງານລົມແລະການຜະລິດໄຟຟ້າ photovoltaic, ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ການສະຫນອງໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພແລະລາຄາບໍ່ແພງ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາເພື່ອປັບປຸງວົງຈອນການກໍານົດເວລາຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຕາມກົດລະບຽບ. ພະລັງງານຖ່ານຫີນຖືກຖອນອອກ.
ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ
ມີຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອເລັ່ງລັດການພັດທະນາແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລະບົບໄຟຟ້າໃໝ່, ມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຂອບເຂດເປົ້າໝາຍ “ກາກບອນສອງເທົ່າ”, ຄວາມສາມາດຕິດຕັ້ງທັງໝົດຂອງພະລັງງານລົມ ແລະ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຈະບັນລຸກວ່າ 1,2 ຕື້ກິໂລວັດໃນປີ 2030; ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 5 ຕື້ຫາ 6 ຕື້ກິໂລວັດໃນປີ 2060. ໃນອະນາຄົດ, ຈະມີຄວາມຕ້ອງການຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໃນລະບົບໄຟຟ້າໃຫມ່, ການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສູງທີ່ສຸດ. ເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງຈີນສາມາດພັດທະນາກຳລັງການຕິດຕັ້ງໄດ້ 687 ລ້ານກິໂລວັດ. ຮອດທ້າຍປີ 2021, ກໍາລັງພັດທະນາ 391 ລ້ານກິໂລວັດ, ອັດຕາການພັດທະນາປະມານ 57%, ຕໍ່າກວ່າອັດຕາການພັດທະນາ 90% ຂອງບາງປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວໃນເອີຣົບ ແລະ ສະຫະລັດ. ຖືວ່າຮອບວຽນພັດທະນາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າມີຄວາມຍາວ (ປົກກະຕິ 5-10 ປີ), ໃນຂະນະທີ່ຮອບວຽນພັດທະນາຂອງພະລັງງານລົມ ແລະ ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ (ປົກກະຕິ 0.5-1 ປີ ຫຼື ສັ້ນກວ່າ) ແລະ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຈິ່ງເລັ່ງພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃຫ້ສຳເລັດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ມີຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ຂອງລະບົບໄຟຟ້າສູງສຸດໃນລະບົບໃໝ່. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ ຈຳ ກັດຂອງເປົ້າ ໝາຍ "ກາກບອນສອງເທົ່າ", ໂຄງສ້າງການສະ ໜອງ ໄຟຟ້າໃນອະນາຄົດ ກຳ ນົດຄວາມຕ້ອງການອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ສຳ ລັບການສັ່ນສະເທືອນສູງສຸດ, ແລະນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ການຈັດຕາຕະລາງຜະສົມຜະສານແລະ ກຳ ລັງຕະຫຼາດສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ແຕ່ເປັນບັນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງວິຊາການຂັ້ນພື້ນຖານ. ການດໍາເນີນງານທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບໄຟຟ້າພຽງແຕ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການຊີ້ນໍາຕະຫຼາດ, ການກໍານົດເວລາ, ແລະການຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານຕາມສະຖານທີ່ທີ່ເຕັກໂນໂລຢີເປັນໄປໄດ້. ສໍາລັບສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບດັ້ງເດີມທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ນັ້ນ, ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງປັບປຸງການນໍາໃຊ້ຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນລະບົບ, ເພີ່ມການລົງທຶນດ້ານການຫັນເປັນທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງລະບຽບການ; ສຳລັບສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບທຳມະດາທີ່ວາງແຜນ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃໝ່, ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຂອງເຂດແດນທີ່ນຳມາໂດຍລະບົບໄຟຟ້າໃໝ່, ພ້ອມທັງວາງແຜນ ແລະ ກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ປັບໄດ້ ໂດຍມີການລວມຕົວກັນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຍາວ ແລະ ສັ້ນ ຕາມສະພາບທ້ອງຖິ່ນ. ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາ pumped, ການກໍ່ສ້າງຄວນໄດ້ຮັບການເລັ່ງລັດພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃນປະຈຸບັນທີ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໄລຍະສັ້ນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍຢ່າງຮຸນແຮງ; ໃນໄລຍະຍາວ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການໂກນຫນວດສູງສຸດໃນໄລຍະສັ້ນຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາແລະແຜນການພັດທະນາຂອງມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນທາງວິທະຍາສາດ. ສຳລັບສະຖານີສົ່ງນ້ຳແບບສູບນ້ຳແມ່ນຕ້ອງສົມທົບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດໃນການໂອນນ້ຳຂ້າມພາກພື້ນ, ທັງເປັນໂຄງການໂອນນ້ຳຂ້າມອ່າງ ແລະ ເປັນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນລະບຽບລະບົບໄຟຟ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຖ້າຈໍາເປັນ, ມັນຍັງສາມາດສົມທົບກັບການວາງແຜນໂດຍລວມແລະການອອກແບບໂຄງການ desalination ນ້ໍາທະເລ.
ມີຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເພື່ອສ້າງມູນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃໝ່. ອີງຕາມການຈໍາກັດເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາຂອງຄາບອນສູງສຸດແລະຄວາມເປັນກາງຂອງຄາບອນໃນລະບົບພະລັງງານ, ພະລັງງານໃຫມ່ຈະຄ່ອຍໆກາຍເປັນກໍາລັງຕົ້ນຕໍໃນໂຄງສ້າງການສະຫນອງພະລັງງານຂອງລະບົບພະລັງງານໃນອະນາຄົດ, ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຄາບອນສູງເຊັ່ນ: ພະລັງງານຖ່ານຫີນຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ. ຕາມຂໍ້ມູນຂອງຫຼາຍອົງການຄົ້ນຄວ້າ, ພາຍໃຕ້ສະພາບການຖອນອອກຈາກພະລັງງານຖ່ານຫີນຂະໜາດໃຫຍ່, ຮອດປີ 2060, ຄວາມສາມາດຕິດຕັ້ງຂອງພະລັງງານລົມແລະໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຂອງຈີນກວມປະມານ 70%; ຄວາມອາດສາມາດຕິດຕັ້ງທັງໝົດຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ພິຈາລະນາການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງສູບນ້ຳແມ່ນປະມານ 800 ລ້ານກິໂລວັດ, ກວມເອົາປະມານ 10%. ໃນໂຄງປະກອບພະລັງງານໃນອະນາຄົດ, ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້, ເປັນພື້ນຖານຫຼັກຂອງການຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປອດໄພ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃໝ່. ມັນເປັນການຮີບດ່ວນທີ່ຈະຫັນປ່ຽນຈາກ "ການຜະລິດພະລັງງານໂດຍອີງໃສ່, ລະບຽບການເສີມ" ການພັດທະນາແລະຮູບແບບການດໍາເນີນງານເປັນ "ຕາມລະບຽບການ, ການຜະລິດພະລັງງານເສີມ". ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຂອງວິສາຫະກິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຄວນຖືກນຳມາປະກອບສ່ວນໃນສະພາບການທີ່ມີມູນຄ່າສູງກ່ວາ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງວິສາຫະກິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກກໍ່ຄວນເພີ່ມລາຍຮັບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກການບໍລິການຄຸ້ມຄອງລະບົບໂດຍອີງໃສ່ລາຍຮັບການຜະລິດໄຟຟ້າເດີມ.
ມີຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດນະວັດຕະກຳມາດຕະຖານ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ. ໃນອະນາຄົດ, ຈຸດປະສົງຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃໝ່ແມ່ນຕ້ອງເລັ່ງລັດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ນະໂຍບາຍ, ລະບົບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງຕ້ອງຮີບດ່ວນທີ່ສອດຄ້ອງກັບການພັດທະນາແບບປະດິດສ້າງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ໃນດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ວິຊາສະເພາະ, ເລັ່ງປັບປຸງມາດຕະຖານ ແລະ ສະເພາະດ້ານການວາງແຜນ, ອອກແບບ, ປະຕິບັດການ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ໂດຍອີງໃສ່ການສາທິດທົດລອງ ແລະ ກວດກາຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານວິຊາການຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃໝ່ຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບທຳມະດາ, ສະຖານີເກັບນ້ຳປະປາ, ສະຖານີໄຟຟ້າລູກປະສົມ, ແລະ ສະຖານີຮັບສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ (ລວມທັງສະຖານີຈັກສູບນ້ຳ) ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນ. ໃນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບ, ມີຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງສຶກສາ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍແຮງຈູງໃຈ ເພື່ອຊີ້ນຳ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ້ອງເລັ່ງລັດສ້າງຮູບແບບສະຖາບັນເຊັ່ນລາຄາຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາໄຟຟ້າເພື່ອຫັນຄຸນຄ່າໃໝ່ຂອງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃຫ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍການລົງທຶນເຕັກໂນໂລຊີພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ທົດລອງທົດລອງ ແລະ ພັດທະນາຂະໜາດໃຫຍ່.
ເສັ້ນທາງການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ ແລະ ຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
ການພັດທະນານະວັດຕະກໍາຂອງພະລັງງານນ້ໍາແມ່ນຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນໃນການສ້າງລະບົບພະລັງງານປະເພດໃຫມ່. ຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປັບປຸງບັນດາເງື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຢ່າງຮອບດ້ານ. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄວນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາສຳລັບໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ວາງແຜນ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າແລະການສັ່ນສະເທືອນສູງສຸດ, ການດັດແປງຄວາມຖີ່, ແລະຄວາມສະເຫມີພາບ, ແຕ່ຍັງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາທີ່ສົມບູນແບບ, ການກໍ່ສ້າງພະລັງງານທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ແລະດ້ານອື່ນໆ. ສຸດທ້າຍ, ໂຄງການທີ່ດີທີ່ສຸດຄວນໄດ້ຮັບການກໍານົດໂດຍຜ່ານການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສົມບູນແບບ. ໂດຍການປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານລະບຽບການຂອງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບທຳມະດາ ແລະ ກໍ່ສ້າງສະຖານີລະບາຍນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳ (ສະຖານີສູບນ້ຳ), ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສະຖານີໄຟຟ້າເກັບນ້ຳທີ່ສ້າງໃໝ່. ໂດຍລວມແລ້ວ, ບໍ່ມີອຸປະສັກທາງດ້ານວິຊາການທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານຜ່າໄດ້ຕໍ່ກັບການພັດທະນານະວັດຕະກໍາຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ມີພື້ນທີ່ພັດທະນາອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໂດດເດັ່ນ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ແລະເລັ່ງລັດການພັດທະນາຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍອີງໃສ່ການປະຕິບັດການທົດລອງ.
"ການຜະລິດໄຟຟ້າ + ການສູບ"
ຮູບແບບ “ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ+ປ້ຳ” ໝາຍເຖິງການນຳໃຊ້ໂຄງສ້າງລະບົບໄຮໂດຼລິກເຊັ່ນ: ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ເຂື່ອນທີ່ມີຢູ່, ພ້ອມທັງອຸປະກອນສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ຫັນປ່ຽນ, ເລືອກສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມທາງລຸ່ມຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ຳຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເພື່ອສ້າງເຂື່ອນປ່ຽນນ້ຳສ້າງເປັນອ່າງເກັບນ້ຳລຸ່ມ, ຕື່ມຈັກສູບນ້ຳ, ທໍ່ສົ່ງ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານເທິງຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ. ບົນພື້ນຖານການທໍາງານຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາເດີມ, ເພີ່ມທະວີການທໍາງານຂອງການສູບນ້ໍາຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃນໄລຍະການໂຫຼດຕ່ໍາ, ແລະຍັງນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ turbine ບົບໄຮໂດຼລິກຕົ້ນສະບັບໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ, ເພື່ອເພີ່ມກໍາລັງການສູບແລະການເກັບຮັກສາຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາເດີມ, ດັ່ງນັ້ນການປັບປຸງຄວາມສາມາດຄວບຄຸມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ (ເບິ່ງຮູບ 1). ອ່າງເກັບນໍ້າລຸ່ມຍັງສາມາດກໍ່ສ້າງແຍກກັນຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມທາງລຸ່ມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ເມື່ອກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າລຸ່ມລຸ່ມຂອງທໍ່ລະບາຍນໍ້າຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ຄວນຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເດີມ. ພິຈາລະນາການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງໂຫມດການດໍາເນີນງານແລະຂໍ້ກໍານົດທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມໃນລະດັບ, ແນະນໍາໃຫ້ປັ໊ມຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍມໍເຕີ synchronous. ຮູບແບບນີ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບການຫັນປ່ຽນເປັນປະໂຍດຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນການດໍາເນີນງານ. ອຸປະກອນແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະງ່າຍດາຍ, ມີລັກສະນະການລົງທຶນຕ່ໍາ, ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງສັ້ນ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບໄວ.
"ການຜະລິດໄຟຟ້າ + ການຜະລິດໄຟຟ້າ"
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນລະຫວ່າງໂຫມດ "ການຜະລິດໄຟຟ້າ + ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ" ແລະໂຫມດ "ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ + ສູບ" ແມ່ນການປ່ຽນເຄື່ອງສູບນ້ ຳ ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງເກັບນ້ ຳ ໂດຍກົງຈະຊ່ວຍເພີ່ມການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງສູບນ້ ຳ ຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ ຳ ຕານແບບດັ້ງເດີມ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ ຳ ຕານ. ຫຼັກການຕັ້ງຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາຕ່ໍາແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບ "ການຜະລິດໄຟຟ້າ + ການສູບ". ຮູບແບບນີ້ຍັງສາມາດໃຊ້ອ່າງເກັບນ້ໍາຕົ້ນສະບັບເປັນອ່າງເກັບນ້ໍາຕ່ໍາແລະສ້າງອ່າງເກັບນ້ໍາເທິງໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ. ສໍາລັບສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກໃຫມ່, ນອກເຫນືອຈາກການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມບາງຢ່າງ, ຫນ່ວຍເກັບຮັກສາເຄື່ອງສູບນ້ໍາທີ່ມີຄວາມຈຸທີ່ແນ່ນອນສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້. ສົມມຸດວ່າຜົນຜະລິດສູງສຸດຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາປະປາດຽວແມ່ນ P1 ແລະພະລັງງານການເກັບຮັກສາ pumped ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນ P2, ຂອບເຂດການດໍາເນີນງານຂອງສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບໄຟຟ້າຈະຖືກຂະຫຍາຍຈາກ (0, P1) ເປັນ (- P2, P1 + P2).
ຣີໄຊເຄິນຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
ຮູບແບບການພັດທະນາ Cascade ແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາສໍາລັບການພັດທະນານ້ໍາຈໍານວນຫຼາຍໃນປະເທດຈີນ, ແລະຊຸດຂອງສະຖານີພະລັງງານນ້ໍາ, ເຊັ່ນ: Jinsha River ແລະ Dadu ແມ່ນການກໍ່ສ້າງ. ສໍາລັບກຸ່ມສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບໃໝ່ ຫຼື ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ໃນສອງສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ຕິດກັນ, ອ່າງເກັບນໍ້າຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຊັ້ນເທິງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອ່າງເກັບນໍ້າເທິງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກລຸ່ມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອ່າງເກັບນໍ້າລຸ່ມ. ອີງຕາມສະພາບພູມສັນຖານຕົວຈິງ, ສາມາດເລືອກເອົານ້ຳທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ການພັດທະນາສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ໂດຍການສົມທົບສອງຮູບແບບ “ຜະລິດໄຟຟ້າ+ປ້ຳ” ແລະ “ຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳປະປາ”. ຮູບແບບນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການ reconstruction ຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາ cascade, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດລະບຽບການແລະວົງຈອນທີ່ໃຊ້ເວລາລະບຽບການຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາ cascade, ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນ. ຮູບທີ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການວາງແຜນຜັງຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ພັດທະນາຢູ່ໃນສາຍຂອງແມ່ນ້ໍາຂອງປະເທດຈີນ. ໄລຍະທາງຈາກບໍລິເວນເຂື່ອນຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໄປຫານ້ຳລົງລຸ່ມແມ່ນພື້ນຖານບໍ່ຮອດ 50 ກິໂລແມັດ.
ການດຸ່ນດ່ຽງທ້ອງຖິ່ນ
ຮູບແບບ "ການດຸ່ນດ່ຽງທ້ອງຖິ່ນ" ຫມາຍເຖິງການກໍ່ສ້າງພະລັງງານລົມແລະໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າ photovoltaic ຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ແລະການປັບຕົວຂອງຕົນເອງແລະການດຸ່ນດ່ຽງການດໍາເນີນງານຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງຕາມຄວາມຕ້ອງການກໍານົດເວລາ. ພິຈາລະນາວ່າຫົວຫນ່ວຍໄຟຟ້ານ້ໍາຕົ້ນຕໍທັງຫມົດແມ່ນດໍາເນີນການຕາມການສົ່ງຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ຮູບແບບນີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບສະຖານີໄຟຟ້າກະແສ radial ແລະບາງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຫັນເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ໄດ້ກໍານົດເປັນ shaving ສູງສຸດປົກກະຕິແລະຫນ້າທີ່ modulation ຄວາມຖີ່. ຜົນຜະລິດຂອງຫນ່ວຍງານໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມໄລຍະສັ້ນຂອງພວກເຂົາສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້, ແລະການດຸ່ນດ່ຽງຂອງທ້ອງຖິ່ນແລະຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງສາມາດບັນລຸໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ການປັບປຸງອັດຕາການນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງສາຍສົ່ງທີ່ມີຢູ່.
ສະລັບສັບຊ້ອນກົດລະບຽບການສູງສຸດຂອງນໍ້າ ແລະພະລັງງານ
ຮູບແບບຂອງ “ລະບົບຄວບຄຸມນ້ຳ ແລະ ຄວບຄຸມໄຟຟ້າສູງສຸດ” ແມ່ນອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດການກໍ່ສ້າງ ສະຖານີເກັບນ້ຳປະປາ, ສົມທົບກັບໂຄງການອະນຸລັກນ້ຳທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ການຍົກຍ້າຍນ້ຳໃນອ່າງຂະໜາດໃຫຍ່, ກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຄວາມຜັນຜວນ, ແລະ ນຳໃຊ້ຫົວລົງລະຫວ່າງອ່າງເກັບນ້ຳ ເພື່ອກໍ່ສ້າງສະຖານີຈັກສູບນ້ຳ, ສະຖານີຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີລະບາຍນ້ຳ. ຊັບຊ້ອນການເກັບຮັກສາ. ໃນຂະບວນການໂອນນ້ຳຈາກແຫຼ່ງນ້ຳລະດັບຄວາມສູງໄປຍັງເຂດຄວາມສູງຕ່ຳ, “ສູນສົ່ງນ້ຳ ແລະ ເຄື່ອງໄຟຟ້າສູງສຸດ” ສາມາດນຳໃຊ້ຫົວຫົດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການຜະລິດໄຟຟ້າ, ພ້ອມທັງບັນລຸການໂອນນ້ຳທາງໄກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າການໂອນນ້ຳ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, "ສະຖານທີ່ໂກນຫນວດນ້ໍາແລະພະລັງງານສູງສຸດ" ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງບັນຈຸແລະແຫຼ່ງພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າ, ສະຫນອງການບໍລິການລະບຽບການສໍາລັບລະບົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະລັບສັບຊ້ອນຍັງສາມາດສົມທົບກັບໂຄງການ desalination ນ້ໍາທະເລເພື່ອບັນລຸການນໍາໃຊ້ທີ່ສົມບູນແບບຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແລະລະບຽບການລະບົບໄຟຟ້າ.
ການເກັບຮັກສານ້ໍາທະເລ pumped
ສະຖານີພະລັງງານການເກັບຮັກສາທີ່ສູບນ້ໍາທະເລສາມາດເລືອກສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມໃນຝັ່ງທະເລເພື່ອສ້າງອ່າງເກັບນ້ໍາເທິງ, ນໍາໃຊ້ທະເລເປັນອ່າງເກັບນ້ໍາຕ່ໍາ. ດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບັນດາສະຖານີໄຟຟ້າເກັບນ້ຳແບບດັ້ງເດີມ, ສະຖານີໄຟຟ້າເກັບນ້ຳປະປາໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກບັນດາກົມລະດັບຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການທົດສອບວິໄຈດ້ານເຕັກນິກ. ການເກັບຮັກສາສູບນ້ໍທະເລຍັງສາມາດລວມກັບການພັດທະນາຢ່າງສົມບູນຂອງພະລັງງານ tidal, ພະລັງງານຄື້ນ, ພະລັງງານລົມ offshore, ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດເກັບຮັກສາຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະລະບຽບການທີ່ຍາວນານ pumped ສະຖານີເກັບຮັກສາ.
ຍົກເວັ້ນສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍບາງແຫ່ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເກັບມ້ຽນ, ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດຂອງອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ແນ່ນອນສາມາດສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດການຫັນປ່ຽນໜ້າທີ່ເກັບມ້ຽນຈັກສູບ. ໃນສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, ຄວາມອາດສາມາດສະເພາະຂອງໜ່ວຍເກັບຈັກສູບນ້ຳສາມາດອອກແບບ ແລະ ຈັດລຽງທັງໝົດໄດ້. ຄາດຄະເນໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ການນຳໃຊ້ວິທີການພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງວ່ອງໄວສາມາດເພີ່ມຂະໜາດກຳລັງການໂກນໂກນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢ່າງໜ້ອຍ 100 ລ້ານກິໂລວັດ; ການນໍາໃຊ້ "ລະບຽບການນ້ໍາແລະພະລັງງານສູງສຸດ shaving complex" ແລະ seawater pumped ການຜະລິດໄຟຟ້າສາມາດນໍາ shaving ສູງສຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການກໍ່ສ້າງແລະການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພແລະຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃຫມ່, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມທີ່ສໍາຄັນ.
ຂໍ້ສະເຫນີແນະສໍາລັບການປະດິດສ້າງແລະການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ທຳອິດ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການອອກແບບນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂັ້ນເທິງໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ແລະ ອອກຄໍາແນະນໍາເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສ້າງນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໂດຍອີງໃສ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບບັນຫາໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ທິດທາງທິດທາງການພັດທະນາ, ການຈັດຕັ້ງການພັດທະນາ, ຫຼັກການພື້ນຖານ, ບຸລິມະສິດການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດວາງນະວັດຕະກຳພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ບົນພື້ນຖານນີ້ໄດ້ກະກຽມແຜນການພັດທະນາ, ຊີ້ແຈງໄລຍະພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຄາດໝາຍ, ຊີ້ນຳບັນດາຫົວໜ່ວຍຕະຫຼາດດຳເນີນການພັດທະນາໂຄງການຢ່າງເປັນລະບຽບ.
ທີສອງແມ່ນຈັດຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກິດ. ສົມທົບກັບການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າໃຫມ່, ຈັດຕັ້ງແລະປະຕິບັດການສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກແລະການວິເຄາະດ້ານວິຊາການແລະເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ, ສະເຫນີແຜນການກໍ່ສ້າງວິສະວະກໍາ, ເລືອກເອົາໂຄງການວິສະວະກໍາແບບປົກກະຕິເພື່ອປະຕິບັດການສາທິດວິສະວະກໍາ, ແລະສະສົມປະສົບການໃນການພັດທະນາຂະຫນາດໃຫຍ່.
ອັນທີສາມ, ສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາເຕັກໂນໂລຢີສຳຄັນ. ດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງໂຄງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທີການອື່ນໆ, ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນການບຸກທະລຸທາງດ້ານເຕັກນິກພື້ນຖານ ແລະ ສາກົນ, ການພັດທະນາອຸປະກອນຫຼັກ, ແລະ ການນຳໃຊ້ສາທິດໃນຂະແໜງປະດິດສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດວັດສະດຸແຜ່ນໃບສຳລັບສູບນ້ຳທະເລ ແລະ ກັງຫັນປ້ຳເກັບນ້ຳ, ແລະ ການສຳຫຼວດ ແລະ ອອກແບບການຍົກຍ້າຍນ້ຳໃນພາກພື້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າສູງສຸດ.
ທີສີ່, ສ້າງນະໂຍບາຍງົບປະມານ ແລະ ພາສີ, ການອະນຸມັດໂຄງການ, ແລະ ນະໂຍບາຍລາຄາໄຟຟ້າເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ເປັນໃຈກາງໃນທຸກດ້ານຂອງການພັດທະນານະວັດຕະກໍາຂອງການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ນະໂຍບາຍເຊັ່ນ: ການຫຼຸດດອກເບ້ຍທາງດ້ານການເງິນ, ເງິນອຸດຫນູນການລົງທຶນ, ແລະສິ່ງຈູງໃຈດ້ານພາສີຄວນຈະຖືກສ້າງຂື້ນຕາມເງື່ອນໄຂທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການພັດທະນາໂຄງການ, ລວມທັງການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນສີຂຽວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ; ສຳລັບໂຄງການສ້ອມແປງບ່ອນເກັບນ້ຳທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງລັກສະນະອຸທົກກະສາດຂອງແມ່ນ້ຳຂອງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ຄວນດຳເນີນຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດທີ່ງ່າຍດາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນວົງຈອນການອະນຸມັດຈາກການບໍລິຫານ; ສົມເຫດສົມຜົນ ກົນໄກລາຄາກະແສໄຟຟ້າສຳລັບຫົວໜ່ວຍເກັບເຄື່ອງປ້ຳ ແລະ ກົນໄກລາຄາກະແສໄຟຟ້າໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແບບສູບ ເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງຄືນມູນຄ່າທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ເວລາປະກາດ: 22-03-2023