即使电网及时加强,在《清洁电力计划》2030年目标下,系统可靠性仍将取决于实时平衡需求与供 应的能力。随着可再生能源发电量的增加,管理短期波动和较长的压力时期成为能源安全与可负担性 的核心支柱。短期的峰值失衡,例如风能和太阳能出力的日内波动,可以通过需求侧灵活性和短时电 池储能来管理。相比之下,较长的压力时期,例如发电量可能较低而需求较高的寒冷冬季周,则需要 一系列应对措施,包括需求削减、短时和长时储能、互联电网进口以及低碳可调度发电(NESO,20 25[15])。确保这些灵活性方案与可再生能源扩张同步发展,对维持能源安全至关重要。 互联电网以及现有燃气发电容量的持续可用性以进行平衡。虽然核电和长时储能仍是长期系统架构的 重要组成部分(见下文),但它们在应对短期波动风险方面将发挥有限的作用。 非全面的长期净零情景。在整体转型情景中,净零目标通过电气化和氢能的结合来实现,氢能主要在工业集群周边使用。 氢能未用于供热,除非作为热网的辅助燃料且用量很小。通过采纳能效改进和需求转移,消费者参与度非常强,智能家居和电动汽车提供了灵活性 。这是一种高可再生能源容量路径,未经减排的天然气大幅下降。该路径涉及中等水平的核电容量和最低水平的氢能可调度发电。 供给侧灵活性高,通过电力储存和互联电网实现。到2050年,网络中不存在未经减排的天然气。