S.P坚实的电力供应2026 IEA PVPS TCP是什么? 国际能源署(IEA)成立于1974年,是经济合作与发展组织(OECD)框架内的一个自主机构。技术合作项目(TCP)的创立基于一个信念,即能源安全和可持续性的未来始于全球合作。该项目由来自政府、学术界和工业界的6000名专家组成,致力于推进共同研究和特定能源技术的应用。 国际能源署光伏电力系统计划(IEA PVPS)是IEA的TCP之一,成立于1993年。该计划的使命是“加强国际合作,促进光伏太阳能作为可持续能源系统转型基石的作用。”为了实现这一目标,该计划的参与者开展了各种光伏电力系统应用领域的联合研究项目。整个计划由一个由每个国家或组织成员各派一名代表组成的执行委员会领导,该委员会指定了不同的“任务”,这些任务可以是研究项目或活动领域。 IEA PVPS参与国包括:澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、中国、丹麦、芬兰、法国、德国、印度、以色列、意大利、日本、韩国、立陶宛、马来西亚、摩洛哥、荷兰、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、土耳其、英国和美国。欧洲委员会、SolarPower Europe以及新加坡太阳能研究所也是成员。 访问我们的网站:www.iea-pvps.org 什么是IEA PVPS任务16? 任务16提供了对太阳能资源及其预测的全面国际研究和经验的访问。它支持来自研究、仪器制造商以及私人数据提供商和公用事业的不同利益相关者。 任务16是与TCP太阳能PACES(任务V)的联合任务。它还与太阳能供暖和制冷(SHC)以及风力发电任务51合作。 任务16的主要目标是降低光伏并网的技术和成本壁垒,并通过提高预测和资源评估的质量来降低光伏的计划和投资成本。在发电量评估中,太阳能资源引入了最高的不确定性份额。 任务16的工作计划涵盖了从科学气象和气候问题到电力网络中的高渗透率和大规模光伏,同时还包括了对用户需求的强烈关注。传播和用户互动将通过多种方式实现,从研讨会和网络研讨会到论文和报告,以及在线代码库或维基百科。 免责声明 IEAPVPS TCP是在国际能源署(IEA)的赞助下组织的,但在功能和法律上是独立的。IEA PVPS TCP的观点、发现和出版物并不一定代表IEA秘书处或其成员国政府的观点或政策。 版权声明 本内容可自由使用、复制和重新分发,前提是须给予适当致谢(请参阅“推荐引用”)。例外情况是,某些受许可的图片可能不能复制,具体请见每张图片的标题说明。 建议引用坚实的电力供应佩雷斯,R.,雷蒙德,J.(编)(报告编号:T16-07:2026)。国际能源署光伏发电计划任务16。https://iea- pvps.org/key-topics/t16-firm-power-generation-2026/DOI:10.69766/QYQC9264 封面图片 IEA PVPS 任务16 高渗透率和大规模应用中的太阳能资源 坚实的电力供应 报告 IEA-PVPS T16-07:2026 2026年2月 ISBN:978-1-7642902-7-2 DOI:10.69766/QYQC9264 主要作者 Gab Abramowitz, 澳大利亚新南威尔士大学Rodrigo Amaro e Silva, 葡萄牙里斯本大学Federico Andreozzi,意大利罗马托尔·维加塔大学Mario Barba,意大利罗马托尔·维加塔大学Grazia Barchi,意大利EURACCasper Berkhout,荷兰Witteveen + BosJohn Boland,澳大利亚南澳大利亚大学Michiel Bongaerts,荷兰CE DelftGianluigi Bovesecchi,意大利罗马托尔·维加塔大学Miguel Centeno Brito,葡萄牙里斯本大学Cristina Cornaro,意大利罗马托尔·维加塔大学Carolina Crespo,葡萄牙里斯本大学Reda Djebbar,加拿大自然资源部Alessandro Donadello,意大利Edyna SRLBen Elliston,澳大利亚新南威尔士大学Jeffrey Freedman,美国阿尔巴尼大学Qi Gao,中国哈尔滨工业大学Donna Green,澳大利亚新南威尔士大学Tom E. Hoff,美国清洁能源研究Niels Janssen,荷兰Witteveen + BosRyan Kilpatrick,加拿大自然资源部Elizabeth McCabe,美国阿尔巴尼大学Chris McNevin,加拿大自然资源部David Moser,意大利贝克勒尔研究所Upama Nakarmi,美国清洁能源研究Marc Perez,美国清洁能源研究Richard Perez,美国阿尔巴尼大学Marcello Petitta,意大利罗马托尔·维加塔大学Marco Pierro,意大利EURACDavide Prando,意大利Edyna SRL Jan Remund, Meteotest, SwitzerlandElona Rey-Costa, 澳大利亚新南威尔士大学Franz Rooijers, 荷兰鹿特丹CEJames Schlemmer,美国阿尔巴尼大学Mattia Secchi,丹麦丹麦技术大学Yanbo Shen,哈尔滨工业大学,0Lucas van Cappellen,荷兰鹿特丹CERuben van Eldik,Emmett Green,荷兰Wilfried van Sark,荷兰乌得勒支大学Seth van Wieringen,荷兰维特维恩+BosJoeri Vendrik,荷兰鹿特丹CELaura Whelan,加拿大自然资源部Dazhi Yang,中国哈尔滨工业大学Gowing Yang,中国哈尔滨工业大学Stefano Zambotti,荷兰ETPAHao Zhang,中国哈尔滨工业大学 编者 Richard Perez,美国纽约州立大学阿尔巴尼分校Jan Remund,瑞士Meteotest 目录缩写列表.......................................................................................................... 9 摘要........................................................................................................... 11 1中央报告 - 稳定的电力生产.................................................... 13 1.1稳健电力生产 .............................................................................. 13 1.2 2023报告总结 .............................................................. 14 1.3专家贡献................................................................................. 15 2技术报告——关注于国内区域或指定负载公司发电的研研究...........................................................21稳固的太阳能发电:概述与经济前景......21 2.2坚定的风力与太阳能发电在 Nova Scotia,以及完全电气化的交通和建筑行业............................................................................22 2.3柔性光伏系统在意大利拉齐奥地区的可再生能源集成,第24页2.4节柔性的罗马科技公园光伏发电策略........................................ 26 2.5无穷,一个针对稳定光伏发电的小型原型....................................27 2.6瑞士稳固的太阳能发电:2023年更新及战略影响............................................................................................. 29 2.7强化100%可再生能源电力:澳大利亚国家电力市场成本与机遇 ..................................................................................... 32 2.8本地化、经济实惠、100%可再生的稳定电力发电……33 2.935. 未来价格趋势和年度资源不确定性对光伏过剩建设和电池储能企业稳定太阳能供电的启示...................................................................................................... 35 2.16 稳定的风力发电和太阳能光伏发电,主动削减:欧洲分析................................................................................................. 48 3关于企业权力其他方面的研究——市场转型、企业预测、分布式发电和基本面................................................................................................. 50 3.1使用光伏发电预测以降低固定/基本负荷光伏发电成本并恢复供应确定性............................................................. 50 3.2辅助服务通过柔性光伏/风力系统和“隐含”存储平衡供需.................................................. 52 3.3开创性的实现全额太阳能可再生能源社区的途径 ................................................................................................53 3.4完全太阳能住宅能源社区:在意大利背景下的可行性研究.............................................................................................. 54 3.5一条通过发电和市场分割实现稳定和可调度太阳能/风能供应的途径............................................................................ 57 3.6通过基于虚拟电厂的固定式光伏策略减轻分布式太阳能发电对电网的影响 ......................................................................................... 58 3.7最大化区域公司VRE发电能力以提升DPV托管容量……60 3.8关于太阳能与风能互补变化的论著……61 3.9高效调度的分级协调与确定性预测太阳能发电..................................................