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[導(dǎo)讀]智能電網(wǎng)是一個(gè)新趨勢(shì),也是一個(gè)新概念。目前,我國(guó)的很多科研單位和企業(yè)已經(jīng)開始了智能電網(wǎng)的研究和開發(fā)。面對(duì)國(guó)內(nèi)火熱的智能電網(wǎng)開發(fā)局面,天津大學(xué)余貽鑫院士認(rèn)為,智能電網(wǎng)不是一個(gè)單純的技術(shù)問(wèn)題,它涉及許多基

智能電網(wǎng)是一個(gè)新趨勢(shì),也是一個(gè)新概念。目前,我國(guó)的很多科研單位和企業(yè)已經(jīng)開始了智能電網(wǎng)的研究和開發(fā)。

面對(duì)國(guó)內(nèi)火熱的智能電網(wǎng)開發(fā)局面,天津大學(xué)余貽鑫院士認(rèn)為,智能電網(wǎng)不是一個(gè)單純的技術(shù)問(wèn)題,它涉及許多基本理念,而國(guó)內(nèi)目前在智能電網(wǎng)認(rèn)識(shí)上的混亂恰恰發(fā)生在這些基本理念上。本文試圖在基本理念層面厘清我國(guó)智能電網(wǎng)發(fā)展脈絡(luò)。

智能電網(wǎng)是自動(dòng)的和廣泛分布的能量交換網(wǎng)絡(luò),它具有電力和信息雙向流動(dòng)的特點(diǎn),同時(shí)能夠監(jiān)測(cè)從發(fā)電廠到用戶電器之間的所有元件。智能電網(wǎng)將分布式計(jì)算和提供實(shí)時(shí)信息的通信的優(yōu)越性用于電網(wǎng),并使之能夠維持設(shè)備層面上即時(shí)的供需平衡。

目前,以美國(guó)為首的西方國(guó)家正對(duì)智能電網(wǎng)的研究加大投入力度,在我國(guó),相關(guān)研究和布局也已經(jīng)啟動(dòng)。

但是,智能電網(wǎng)程序性的和技術(shù)性的挑戰(zhàn)是巨大的。為推進(jìn)智能電網(wǎng),需要長(zhǎng)期持續(xù)的研發(fā),需要出臺(tái)旨在激勵(lì)智能電網(wǎng)的法規(guī),并通過(guò)開放式的方式建立國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和鼓勵(lì)眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)積極參與。

智能電網(wǎng)的原動(dòng)力

實(shí)施智能電網(wǎng)的原動(dòng)力主要有五點(diǎn),其中前四點(diǎn)是電網(wǎng)視角的思考,最后一點(diǎn)是出于國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展視角的思考。

1)實(shí)現(xiàn)大系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,降低大規(guī)模停電風(fēng)險(xiǎn)。

近年來(lái)世界上大面積連鎖停電頻繁發(fā)生,損失巨大。如2003年美國(guó)東北地區(qū)大停電所造成的經(jīng)濟(jì)損失約60億美元,充分暴露了基于傳統(tǒng)電網(wǎng)的脆弱性。一般認(rèn)為,提高系統(tǒng)的全局可視化程度和預(yù)警能力,以及實(shí)現(xiàn)自愈,是增強(qiáng)電網(wǎng)的可靠性和避免因事故引起系統(tǒng)崩潰的關(guān)鍵。進(jìn)而考慮到復(fù)雜大電網(wǎng)對(duì)自然災(zāi)害和人為惡意攻擊的脆弱性,未來(lái)的電網(wǎng)會(huì)成為更魯棒的——自治的和自適應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施,能夠通過(guò)自愈的響應(yīng)減小停電范圍和快速恢復(fù)供電。

2)分布式電源的大量接入和充分利用。

目前,世界上許多國(guó)家已把發(fā)展可再生能源技術(shù)提升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度。美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬更認(rèn)為,“引領(lǐng)世界創(chuàng)造清潔能源經(jīng)濟(jì)的國(guó)家將引領(lǐng)21世紀(jì)的全球經(jīng)濟(jì)”。

分布式發(fā)電是靠近負(fù)荷端的小規(guī)模電力發(fā)電技術(shù),它能夠降低成本、提高可靠性。在可再生的清潔能源中,太陽(yáng)能和風(fēng)能由于其在地理上天然是分布式的,因此分布式的太陽(yáng)能和風(fēng)能的發(fā)電技術(shù)受到廣泛的重視。

屬于分布式電源的還有小型、微型燃?xì)廨啓C(jī)(如冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng),CHP),以及小規(guī)模儲(chǔ)能和下邊將介紹的需求響應(yīng)等。未來(lái)的幾萬(wàn)千瓦的微型核電也在視野當(dāng)中。

隨著技術(shù)的進(jìn)步,可預(yù)見(jiàn)未來(lái)的電網(wǎng)會(huì)逐漸擺脫過(guò)去單一集中式發(fā)電的模式,而轉(zhuǎn)向分布式發(fā)電輔助集中式發(fā)電的模式。如丹麥的電網(wǎng)在上世紀(jì)80年代中期還是一個(gè)集中式的系統(tǒng),而今天則成了更為分散的系統(tǒng)。(見(jiàn)圖1)

圖1 丹麥發(fā)電行業(yè)在過(guò)去二十幾年的演變(來(lái)源:丹麥能源局)

當(dāng)大量的分布式電源集成到大電網(wǎng)中時(shí),多數(shù)是直接接入各級(jí)配電網(wǎng),使得電網(wǎng)自上而下都成了支路上潮流可雙向流動(dòng)的電力交換系統(tǒng),但現(xiàn)時(shí)的配電網(wǎng)絡(luò)是按單向潮流設(shè)計(jì),不具備有效集成大量分布式電源的技術(shù)潛能。從而難以處理分布式電源的不確定性和間歇性,難以確保電網(wǎng)的可靠性和安全問(wèn)題。

3)峰荷問(wèn)題和需求側(cè)管理。

由于現(xiàn)時(shí)還沒(méi)有經(jīng)濟(jì)有效的大容量能量存儲(chǔ)手段,致使電的發(fā)生和消費(fèi)必須隨時(shí)保持平衡。而電力負(fù)荷是隨時(shí)間而變化的,為滿足供需平衡,電力設(shè)施必須根據(jù)全年的峰荷來(lái)規(guī)劃和建造。

但由于系統(tǒng)處于峰荷附近的時(shí)間每年很短,所以電力資產(chǎn)利用率低下。美國(guó)現(xiàn)實(shí)電網(wǎng)資產(chǎn)的利用系數(shù)約為55%,而發(fā)電資產(chǎn)利用率也不高。其中占整個(gè)電網(wǎng)總資產(chǎn)75%的配電網(wǎng)資產(chǎn)的利用率更低,年平均載荷率僅約44%,浪費(fèi)了大量的固定資產(chǎn)投入。

調(diào)查表明:我國(guó)目前10kV配電資產(chǎn)利用率比美國(guó)還低。多數(shù)城市10kV配電線路和變壓器的年平均載荷率低于30%;在電網(wǎng)出現(xiàn)一個(gè)主要元件故障后還可保證安全的條件下,峰荷時(shí)的線路載荷率全部在50%以下。解決上述問(wèn)題的辦法之一,是縮小負(fù)荷曲線峰谷差。

同時(shí)為了應(yīng)對(duì)電網(wǎng)偶然事件和電力負(fù)荷的不確定性,電力系統(tǒng)必須隨時(shí)保持(10%~13%)發(fā)電容量裕度(又稱旋轉(zhuǎn)備用),以確??煽啃院头搴尚枨?這也增加了發(fā)電成本和對(duì)發(fā)電容量的需求。

幸運(yùn)的是,現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)中存在著大量能與電網(wǎng)友好合作的負(fù)荷。如空調(diào)、電冰箱、洗衣機(jī)等電器在電力負(fù)荷高峰(電價(jià)高)的時(shí)段可以暫停使用,而適當(dāng)平移到供電不緊張(電價(jià)低)的電力負(fù)荷的低谷時(shí)段再使用,幫助電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)電力負(fù)荷曲線的削峰和填谷。

如圖2所示,在美國(guó)典型峰荷日的峰荷時(shí)刻,居民用電功率占到峰荷的30%,而其中2/3,即20%屬于可與電網(wǎng)友好合作的負(fù)荷,其值超過(guò)占峰荷13%的旋轉(zhuǎn)備用容量。如果能夠提供相應(yīng)的技術(shù)支撐,通過(guò)電力公司與終端用戶的互動(dòng)(需求響應(yīng)或用電管理),則可實(shí)現(xiàn)電力負(fù)荷曲線的削峰填谷。

我國(guó)城市中居民用電在年典型峰荷日的峰荷時(shí)大多占到峰荷的15%~20%,其中約有一半是可以與電網(wǎng)友好合作的可平移負(fù)荷。應(yīng)該注意到,如果我們能消減6%~8%的峰荷,其所節(jié)約的電力資產(chǎn)額已是十分巨大的。更何況,商業(yè)用戶和工業(yè)用戶負(fù)荷,均具有與電網(wǎng)友好合作的潛力。

這種需求側(cè)用戶與電網(wǎng)之間的友好合作,在必要時(shí),也可取代旋轉(zhuǎn)備用,支持系統(tǒng)的安全運(yùn)行。比如,在2008年初的一天下午,美國(guó)得克薩斯州經(jīng)歷了風(fēng)力發(fā)電突然的、未預(yù)料到的急劇下降:在3個(gè)小時(shí)里發(fā)電下降130萬(wàn)kW。此時(shí)一個(gè)緊急起動(dòng)了的需求響應(yīng)程序,使大型工業(yè)和商業(yè)用戶在10分鐘內(nèi)恢復(fù)了大部分失去的供電,起到了對(duì)此類間歇性電源波動(dòng)性緩沖的作用。這一緊急需求響應(yīng)程序的前提是電網(wǎng)公司與用戶之間預(yù)先簽訂了協(xié)議。

4)對(duì)電網(wǎng)各種約束(提高可靠性、提高電能質(zhì)量、節(jié)能降損和環(huán)保)日益嚴(yán)格。

近20年,通信和信息技術(shù)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。美國(guó)在20世紀(jì)80年代,內(nèi)嵌芯片的計(jì)算機(jī)化的系統(tǒng)、裝置和設(shè)備,以及自動(dòng)化生產(chǎn)線上的敏感電子設(shè)備的電氣負(fù)載還很有限。而在今天,這部分電力負(fù)荷的比重已升至40%以上,預(yù)計(jì)2015年將超過(guò)60%,對(duì)電網(wǎng)的供電可靠性和電能質(zhì)量提出了很高的要求。

調(diào)查表明,每年美國(guó)企業(yè)因電力中斷和電能質(zhì)量問(wèn)題所耗掉的成本超過(guò)1000億美元,相當(dāng)于用戶每花1美元買電,同時(shí)還得付出30美分的停電損失。其中,僅擾動(dòng)和斷電(不計(jì)大停電)每年的損失就達(dá)790億美元。表1給出了美國(guó)電力科學(xué)院(EPRI)對(duì)未來(lái)20~30年用戶對(duì)供電可靠性需求的預(yù)測(cè)。目前的電網(wǎng)不僅滿足不了數(shù)字化社會(huì)的這些需要,而且它在數(shù)字化技術(shù)的自身應(yīng)用方面也相對(duì)落后,特別是在配電網(wǎng)方面。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí),我國(guó)會(huì)有日益增多的數(shù)字化企業(yè)對(duì)供電可靠性和電能質(zhì)量提出更高的要求。

事實(shí)上,配電網(wǎng)也是提高用戶供電可靠性的頸瓶。調(diào)查表明,我國(guó)10kV以下電網(wǎng)對(duì)用戶停電時(shí)間的影響占到70%~80%以上。即使減去計(jì)劃停電時(shí)間,我國(guó)大城市用戶年平均停電時(shí)間也大都在1個(gè)小時(shí)以上,多數(shù)為幾個(gè)小時(shí),甚至更長(zhǎng)。而日本東京由于配電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)靈活和實(shí)現(xiàn)了配電自動(dòng)化,其用戶的年平均停電時(shí)間僅為2~5分鐘; 在電網(wǎng)出現(xiàn)一個(gè)主要元件故障后還可保證安全的條件下,峰荷時(shí)的線路載荷率可達(dá)75%~85%(如前所述我國(guó)該值小于50%)。

5)尤其值得我們注意的是:由于技術(shù)涉獵廣泛,智能電網(wǎng)的一個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)是要催生新的技術(shù)和商業(yè)模式,為經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展提供新的支撐點(diǎn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)革命。思科預(yù)言,智能電網(wǎng)比互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)擁有更大的市場(chǎng)空間。

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