Китай ускоряет историческую трансформацию своей масштабной электрической сети, переходя от традиционной модели, где генерация пассивно подстраивается под спрос, к высокоинтеллектуальной интерактивной экосистеме, синхронизирующей производство электроэнергии, сети, пользовательские нагрузки и накопители энергии.
На фоне рекордных темпов ввода возобновляемых источников энергии отраслевые эксперты и политики все чаще рассматривают сторону потребления как следующий крупный рубеж для обеспечения стабильности сетей и достижения амбициозных целей декарбонизации страны. Недавно опубликованный 15-й пятилетний план строительства новой энергосистемы на период с 2026 по 2030 год закрепляет эту смену парадигмы.
Виртуальные электростанции: цели пятилетнего плана и концепция
Документ устанавливает целевой показатель максимальной регулирующей мощности виртуальных электростанций на уровне более 50 гигаватт к 2030 году, определяя их как ключевой инструмент взаимодействия сетей со стороной потребления. Кроме того, план требует высокоуровневого поглощения более 2,8 миллиарда киловатт возобновляемой энергии к концу десятилетия.
В отличие от традиционных объектов с физическими генераторами и дымовыми трубами, виртуальная электростанция представляет собой передовой облачный цифровой агрегатор. Работая на базе интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта, такая платформа объединяет и координирует тысячи децентрализованных энергетических активов, включая крышные солнечные панели, системы накопления энергии и зарядные сети для электромобилей.
В периоды пикового спроса или колебаний выработки возобновляемых источников платформа может удаленно разряжать накопленную энергию или сокращать потребление в режиме реального времени, обеспечивая те же возможности балансировки сети, что и традиционные пиковые электростанции, но при значительно меньших капитальных затратах и без дополнительных выбросов углерода.
Этот структурный поворот продиктован насущной необходимостью. По состоянию на конец июня совокупная установленная мощность ветровой и солнечной энергетики в Китае достигла 1,95 миллиарда киловатт, что составляет около 48,3 процента от общей генерирующей мощности страны, следует из данных Национального управления энергетики КНР.
Однако сильная зависимость от ветра и солнца означает, что энергоснабжение все больше подчиняется капризам погоды. Пэн Юэхуэй, заместитель директора научно-исследовательского института Северо-Китайского электроэнергетического университета, отметил, что хотя мощности зеленой энергетики продолжают устанавливать мировые рекорды, их присущая погодозависимость становится все более очевидной проблемой.
Генерация значительно колеблется, а экстремальные погодные условия способны вызывать резкие скачки в ежедневном балансе спроса и предложения электроэнергии. В качестве примера эксперт привел крупную базу новой энергетики на северо-западе Китая. В полуденные часы пиковой инсоляции объект нередко вынужден сокращать выработку на 30 процентов из-за отсутствия немедленного спроса или ограниченной пропускной способности сетей. И наоборот, во время вечернего пика нагрузки, когда солнце садится, сеть сталкивается с 40-процентным дефицитом мощности.
Чжан Цзецзин, главный представитель пекинского офиса Совета по защите природных ресурсов, поддержал эту позицию, отметив, что скорость создания регулирующих мощностей серьезно отстает от взрывного роста ветровых и солнечных установок. Пространственно-временное несоответствие спроса и предложения существовало всегда, однако когда проникновение возобновляемых источников было низким, сеть могла самостоятельно балансировать себя. Теперь же, когда зеленая энергия становится доминирующим источником, одних лишь традиционных корректировок со стороны предложения недостаточно для решения корневой проблемы.
Масштабный потенциал пользовательских ресурсов
Отраслевой консенсус очевиден: Китай должен выйти за рамки электростанций и сетевой инфраструктуры, чтобы задействовать огромные неиспользуемые регулирующие ресурсы на стороне потребителей. Линь Боцян, руководитель Китайского института исследований энергетической политики при Сямыньском университете, подчеркнул, что эра опоры исключительно на генераторы и сетевых операторов для обеспечения гибкости подходит к концу.
Первоначальные оценки показывают, что совокупный регулирующий потенциал гибких нагрузок коммерческих и промышленных предприятий, электромобилей и распределенных накопителей превышает 300 миллионов киловатт – эквивалент мощности примерно 150 крупных гидроаккумулирующих станций. Однако поскольку эти ресурсы по отдельности малы, географически рассредоточены и обладают совершенно разными характеристиками отклика, традиционное централизованное диспетчирование не способно эффективно ими управлять.
Используя передовую цифровизацию, платформы интернета вещей и искусственный интеллект, виртуальные электростанции агрегируют распределенные солнечные панели, системы накопления энергии и зарядные станции для электромобилей, превращая эти разрозненные активы в «невидимую электростанцию», которой сеть может управлять по требованию.
Согласно данным Национального управления энергетики, к концу 2025 года в Китае было построено 470 проектов виртуальных электростанций с измеренной максимальной регулирующей мощностью 16,85 миллиона киловатт, что формирует один из ведущих мировых кластеров в данной области. При этом остается огромное пространство для совершенствования. Для сравнения: Германия управляет примерно 18 миллионами киловатт аналогичных ресурсов, но достигает коэффициента использования 65 процентов в своих зрелых проектах – эталонный показатель, к которому Китай активно стремится через рыночные реформы.
Виртуальные электростанции: практическое применение и коммерческие модели
Реальные внедрения уже демонстрируют огромную ценность. Летом 2025 года Шанхай успешно провел первую в стране гигаваттную фактическую диспетчеризацию виртуальной электростанции, снизив пиковую нагрузку города на 1,16 миллиона киловатт. Власти Шанхая с тех пор уточнили механизмы выхода на рынок, позволив виртуальным электростанциям напрямую участвовать в спотовом рынке электроэнергии и открыв путь для устойчивых коммерческих моделей, справедливого распределения прибыли и межрегиональной торговли.
Кан Чунцин, профессор Университета Цинхуа, подчеркнул трансформационный потенциал центров обработки данных в этой новой парадигме. С прогнозируемой долей вычислительных нагрузок в 8–10 процентов от общего общественного спроса на электроэнергию, дата-центрам с искусственным интеллектом потребуется более 1 миллиарда киловатт зеленой энергии к 2060 году.
Проектируя системы, позволяющие вычислительным задачам буквально «гнаться за зелеными электронами» – перенося рабочие нагрузки в регионы и время, когда возобновляемая энергия в изобилии, – можно достичь тройной победы: сократить углеродный след центров обработки данных, помочь сети балансировать нагрузки и синергетически снизить общие выбросы.
Хотя виртуальные электростанции обеспечивают цифровую «программную оболочку» для управления распределенным спросом, промышленные накопители новой энергии предоставляют жизненно важное физическое оборудование для стабилизации сети. В этой сфере Китай продолжает удерживать крупнейшую в мире установленную мощность, отмечая исторический переход технологии от вспомогательной роли к критически важной основе энергосистемы.
Согласно Отчету о развитии новых накопителей энергии в Китае за 2026 год, выпущенному Национальным управлением энергетики, установленная мощность новых накопителей достигла 136 гигаватт к концу 2025 года. Это представляет собой рост на 84 процента в годовом исчислении и масштабное 40-кратное расширение по сравнению с концом 2020 года.
В 2025 году мощность новых накопителей впервые преодолела отметку в 100 гигаватт, более чем удвоив общую мощность традиционных гидроаккумулирующих станций. Принципиально важно, что эти объекты поглотили более 30 миллиардов киловатт-часов возобновляемой электроэнергии за год, подняв национальный коэффициент использования возобновляемых источников примерно на 2 процентных пункта.
Сюй Цзилинь, заместитель генерального директора департамента энергосбережения и технологического оборудования Национального управления энергетики, отметил, что в период 14-й пятилетки с 2021 по 2025 год сектор стремительно эволюционировал от раннего коммерческого применения к масштабному развертыванию. Наряду с количественным ростом, операционная эффективность этих систем кардинально возросла. Годовые эквивалентные часы использования новых накопителей по всей стране подскочили с 611 часов в 2023 году до 911 часов в 2024 году и достигли 1195 часов в 2025 году.
Эта усовершенствованная инфраструктура оказалась незаменимой во время недавних летних пиков спроса на электроэнергию, вызванных устойчивым экономическим ростом и экстремальной жарой. Например, в июле 2025 года, когда национальный пиковый спрос превысил 1,5 миллиарда киловатт, крупные промышленные центры, такие как провинции Цзянсу и Шаньдун, мобилизовали свои централизованные накопители. Пиковая мощность разряда достигла 7,14 гигаватта в Цзянсу и 8,04 гигаватта в Шаньдуне – эквивалент работы семи-восьми крупных угольных энергоблоков мощностью 1000 мегаватт на полной нагрузке – при одновременном коэффициенте диспетчеризации, превышающем 95 процентов.
Инфраструктурные мегапроекты и стратегические цели
Государственная сетевая корпорация Китая недавно зафиксировала рекордную выработку новой энергии в 600 миллионов киловатт в своей операционной зоне, что составляет почти половину от общего объема генерации. Для управления этим потоком корпорация обязалась ускорить строительство виртуальных электростанций и обеспечить, чтобы весь новый спрос на электроэнергию удовлетворялся за счет вновь вводимых мощностей чистой энергии, ставя цель достичь 30-процентной доли возобновляемой генерации в своей операционной зоне к 2030 году.
Эти усилия поддерживаются продолжающимися мегаинфраструктурными обновлениями, включая ввод в эксплуатацию проекта сверхвысоковольтной линии постоянного тока Шэньси – Аньхой, что доводит общее количество действующих коридоров сверхвысокого напряжения до 46 с межрегиональной пропускной способностью, превышающей 340 гигаватт.
Чжу Гуншань, председатель правления GCL Group – крупнейшего частного энергетического предприятия Китая, – резюмировал траекторию развития отрасли, отметив, что накопители энергии в сочетании с такими вспомогательными инновациями, как умные микросети и технологии двунаправленной зарядки электромобилей, теперь являются спасательным кругом стабильности энергосистемы. Эти технологии незаменимы для оперативного балансирования выработки электроэнергии и меняющегося спроса: предлагая надежное резервное электроснабжение и интеллектуальный отклик на спрос, они формируют высокоустойчивую, адаптивную и по-настоящему современную энергетическую сеть для будущего Китая.
Амбициозный план Китая по созданию виртуальных электростанций мощностью 50 гигаватт и 40-кратный рост накопителей энергии за пять лет демонстрируют системный подход к интеграции возобновляемых источников, где цифровые технологии и физическая инфраструктура работают в тандеме. А как вы считаете, способна ли модель виртуальных электростанций стать универсальным решением для стран с высокой долей возобновляемой энергетики, или каждый регион должен искать собственные пути балансировки сетей? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Материал “Виртуальные электростанции в Китае достигнут мощности 50 гигаватт к 2030 году” подготовлен международной независимой общественной информационно-аналитической платформой PRC.TODAY.
Есть вопросы или хотите обсудить? Оставьте комментарий или напишите нам в Telegram-канал.

ИИ в энергетике Китая: автономные системы управляют накопителями энергии



