http://bfqmb.cn 2010-09-10 09:48 來源:余貽鑫 欒文鵬
智能電網(wǎng)是一個新趨勢,也是一個新概念。目前,我國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)。
面對國內(nèi)火熱的智能電網(wǎng)開發(fā)局面,天津大學(xué)余貽鑫院士認為,智能電網(wǎng)不是一個單純的技術(shù)問題,它涉及許多基本理念,而國內(nèi)目前在智能電網(wǎng)認識上的混亂恰恰發(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智能電網(wǎng)發(fā)展脈絡(luò)。
智能電網(wǎng)是自動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的特點,同時能夠監(jiān)測從發(fā)電廠到用戶電器之間的所有元件。智能電網(wǎng)將分布式計算和提供實時信息的通信的優(yōu)越性用于電網(wǎng),并使之能夠維持設(shè)備層面上即時的供需平衡。
目前,以美國為首的西方國家正對智能電網(wǎng)的研究加大投入力度,在我國,相關(guān)研究和布局也已經(jīng)啟動。
但是,智能電網(wǎng)程序性的和技術(shù)性的挑戰(zhàn)是巨大的。為推進智能電網(wǎng),需要長期持續(xù)的研發(fā),需要出臺旨在激勵智能電網(wǎng)的法規(guī),并通過開放式的方式建立國家標準和鼓勵眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)積極參與。
智能電網(wǎng)的原動力
實施智能電網(wǎng)的原動力主要有五點,其中前四點是電網(wǎng)視角的思考,最后一點是出于國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展視角的思考。
1)實現(xiàn)大系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,降低大規(guī)模停電風(fēng)險。
近年來世界上大面積連鎖停電頻繁發(fā)生,損失巨大。如2003年美國東北地區(qū)大停電所造成的經(jīng)濟損失約60億美元,充分暴露了基于傳統(tǒng)電網(wǎng)的脆弱性。一般認為,提高系統(tǒng)的全局可視化程度和預(yù)警能力,以及實現(xiàn)自愈,是增強電網(wǎng)的可靠性和避免因事故引起系統(tǒng)崩潰的關(guān)鍵。進而考慮到復(fù)雜大電網(wǎng)對自然災(zāi)害和人為惡意攻擊的脆弱性,未來的電網(wǎng)會成為更魯棒的——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,世界上許多國家已把發(fā)展可再生能源技術(shù)提升到國家戰(zhàn)略的高度。美國總統(tǒng)奧巴馬更認為,“引領(lǐng)世界創(chuàng)造清潔能源經(jīng)濟的國家將引領(lǐng)21世紀的全球經(jīng)濟”。
分布式發(fā)電是靠近負荷端的小規(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、微型燃氣輪機(如冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng),CHP),以及小規(guī)模儲能和下邊將介紹的需求響應(yīng)等。未來的幾萬千瓦的微型核電也在視野當中。
隨著技術(shù)的進步,可預(yù)見未來的電網(wǎng)會逐漸擺脫過去單一集中式發(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80年代中期還是一個集中式的系統(tǒng),而今天則成了更為分散的系統(tǒng)。(見圖1)
圖1 丹麥發(fā)電行業(yè)在過去二十幾年的演變(來源:丹麥能源局)
當大量的分布式電源集成到大電網(wǎng)中時,多數(shù)是直接接入各級配電網(wǎng),使得電網(wǎng)自上而下都成了支路上潮流可雙向流動的電力交換系統(tǒng),但現(xiàn)時的配電網(wǎng)絡(luò)是按單向潮流設(shè)計,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)的可靠性和安全問題。
3)峰荷問題和需求側(cè)管理。
由于現(xiàn)時還沒有經(jīng)濟有效的大容量能量存儲手段,致使電的發(fā)生和消費必須隨時保持平衡。而電力負荷是隨時間而變化的,為滿足供需平衡,電力設(shè)施必須根據(jù)全年的峰荷來規(guī)劃和建造。
但由于系統(tǒng)處于峰荷附近的時間每年很短,所以電力資產(chǎn)利用率低下。美國現(xiàn)實電網(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%,浪費了大量的固定資產(chǎn)投入。
調(diào)查表明:我國目前10kV配電資產(chǎn)利用率比美國還低。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)一個主要元件故障后還可保證安全的條件下,峰荷時的線路載荷率全部在50%以下。解決上述問題的辦法之一,是縮小負荷曲線峰谷差。
同時為了應(yīng)對電網(wǎng)偶然事件和電力負荷的不確定性,電力系統(tǒng)必須隨時保持(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)電成本和對發(fā)電容量的需求。
幸運的是,現(xiàn)實系統(tǒng)中存在著大量能與電網(wǎng)友好合作的負荷。如空調(diào)、電冰箱、洗衣機等電器在電力負荷高峰(電價高)的時段可以暫停使用,而適當平移到供電不緊張(電價低)的電力負荷的低谷時段再使用,幫助電網(wǎng)實現(xiàn)電力負荷曲線的削峰和填谷。
如圖2所示,在美國典型峰荷日的峰荷時刻,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)友好合作的負荷,其值超過占峰荷13%的旋轉(zhuǎn)備用容量。如果能夠提供相應(yīng)的技術(shù)支撐,通過電力公司與終端用戶的互動(需求響應(yīng)或用電管理),則可實現(xiàn)電力負荷曲線的削峰填谷。
我國城市中居民用電在年典型峰荷日的峰荷時大多占到峰荷的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,也可取代旋轉(zhuǎn)備用,支持系統(tǒng)的安全運行。比如,在2008年初的一天下午,美國得克薩斯州經(jīng)歷了風(fēng)力發(fā)電突然的、未預(yù)料到的急劇下降:在3個小時里發(fā)電下降130萬kW。此時一個緊急起動了的需求響應(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,起到了對此類間歇性電源波動性緩沖的作用。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)日益嚴格。
近20年,通信和信息技術(shù)得到了長足的發(fā)展。美國在20世紀80年代,內(nèi)嵌芯片的計算機化的系統(tǒng)、裝置和設(shè)備,以及自動化生產(chǎn)線上的敏感電子設(shè)備的電氣負載還很有限。而在今天,這部分電力負荷的比重已升至40%以上,預(yù)計2015年將超過60%,對電網(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,每年美國企業(yè)因電力中斷和電能質(zhì)量問題所耗掉的成本超過1000億美元,相當于用戶每花1美元買電,同時還得付出30美分的停電損失。其中,僅擾動和斷電(不計大停電)每年的損失就達790億美元。表1給出了美國電力科學(xué)院(EPRI)對未來20~30年用戶對供電可靠性需求的預(yù)測。目前的電網(wǎng)不僅滿足不了數(shù)字化社會的這些需要,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,我國會有日益增多的數(shù)字化企業(yè)對供電可靠性和電能質(zhì)量提出更高的要求。
事實上,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10kV以下電網(wǎng)對用戶停電時間的影響占到70%~80%以上。即使減去計劃停電時間,我國大城市用戶年平均停電時間也大都在1個小時以上,多數(shù)為幾個小時,甚至更長。而日本東京由于配電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)靈活和實現(xiàn)了配電自動化,其用戶的年平均停電時間僅為2~5分鐘; 在電網(wǎng)出現(xiàn)一個主要元件故障后還可保證安全的條件下,峰荷時的線路載荷率可達75%~85%(如前所述我國該值小于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)的一個關(guān)鍵目標是要催生新的技術(shù)和商業(yè)模式,為經(jīng)濟和科技發(fā)展提供新的支撐點,實現(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)擁有更大的市場空間。
智能電網(wǎng)的總體設(shè)想
為了使前述的各種需要得以滿足,對智能電網(wǎng)的總體設(shè)想是:
智能化:具有可遙感系統(tǒng)過載的能力和網(wǎng)絡(luò)自動重構(gòu),即“自愈”的能力,以防止或減輕潛在的停電;在系統(tǒng)需要作出人為無法實現(xiàn)的快速反應(yīng)時,能根據(jù)電力公司、消費者和監(jiān)管人員的要求,自主地工作。
高效:少增加乃至不增加基礎(chǔ)設(shè)施就能滿足日益增長的消費需求。
包容:能夠容易和透明地接受任何種類的能量,包括太陽能和風(fēng)能;能夠集成各種各樣已經(jīng)得到市場證明和可以接入電網(wǎng)的優(yōu)良技術(shù),如成熟的儲能技術(shù)。
激勵:使消費者與電力公司之間能夠?qū)崟r地溝通,從而消費者可以根據(jù)個人偏好定制其電能消費。
機遇:具有隨時隨地利用即插即用創(chuàng)新的能力,從而創(chuàng)造新的機遇和市場。
重視質(zhì)量:能夠提供數(shù)字化經(jīng)濟所需要的可靠性和電能質(zhì)量(如,極小化電壓的凹陷、尖峰、諧波、干擾和中斷)。
魯棒:自愈、更為分散并采用了安全協(xié)議,使系統(tǒng)有抵御人為攻擊和自然災(zāi)害的能力。
環(huán)保:減緩全球氣候變化,提供可大幅度改善環(huán)境的切實有效的途徑。
圖2 美國典型峰荷日峰荷期間各類負荷所占比重
智能電網(wǎng)將像互聯(lián)網(wǎng)那樣改變?nèi)藗兊纳詈凸ぷ鞣绞?,并激勵類似的變革。但由于其本身的?fù)雜性和涉及廣泛的利益相關(guān)者,實現(xiàn)智能電網(wǎng)需要漫長的過渡、持續(xù)的研發(fā)和多種技術(shù)的長期共存。短期內(nèi),我們可以著眼于實現(xiàn)一個較為智能的電網(wǎng)(有人用smarter grid稱呼它)。它利用已有的或不久的將來就可配置的技術(shù),使目前的電網(wǎng)更有效;在提供優(yōu)質(zhì)電力的同時,也提供相當大的社會效益,如較小的環(huán)境影響等。
三類智能電網(wǎng)技術(shù)
從如上所述的原動力和總體構(gòu)想可知,智能電網(wǎng)將從一個集中式的、生產(chǎn)者控制的網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)變成大量分布式輔助較少集中式的、與更多的消費者互動的網(wǎng)絡(luò)。它將把工業(yè)界最好的技術(shù)和理念應(yīng)用于電網(wǎng),如開放式的體系結(jié)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議、即插即用、共同的技術(shù)標準、非專用化和互操作性等。事實上,其中有些已經(jīng)在電網(wǎng)中應(yīng)用。但是僅當輔以體現(xiàn)智能電網(wǎng)的雙向數(shù)字通信和即插即用能力的時候,其潛能才會噴發(fā)出來。
與智能電網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)非常之廣,可以把它分為三類,即智能電網(wǎng)技術(shù)、智能電網(wǎng)可帶動的技術(shù)和為智能電網(wǎng)創(chuàng)建平臺的技術(shù)。
[page_break]
1)智能電網(wǎng)技術(shù)
下邊僅列舉幾個極具價值的智能電網(wǎng)技術(shù):
高級計量體系 (AMI)。它是一個用來量測、收集、儲存、分析和運用消費者用電信息的系統(tǒng)。作為AMI重要組成部分之一的智能電表,事實上已成為一個多功能的傳感器,將電力公司和用戶緊密相連,使雙方可以配合互動。若實施靈活的電能定價策略,則可以激勵消費者主動地參與實時電力市場,提供需求響應(yīng)。
這種交互在后臺進行,只需最低限度的人為干預(yù),但是能夠明顯地節(jié)省原本會消費掉的電能。同時,AMI的實施將為電網(wǎng)鋪設(shè)最后一段雙向通信,為電網(wǎng)從上到下處處可觀測奠定了通信基礎(chǔ),其技術(shù)意義十分巨大。
圖3所示為對其效益的一種估計, 可見它的效益是多方面的和巨大的。目前,北美的許多州(或省)政府機構(gòu)已頒布立法條例來推動AMI技術(shù)的實施,并把AMI視為是實現(xiàn)智能電網(wǎng)的第一步。經(jīng)驗表明投資通??稍?~10年內(nèi)回收。
電網(wǎng)可視化技術(shù)和海量數(shù)據(jù)管理。在原動力1)中,我們已強調(diào)了提高全局可視化的必要,因為它可使電網(wǎng)運行人員獲得全局的情境知曉。
電網(wǎng)的可視化技術(shù)和相關(guān)的工具已應(yīng)用于大電網(wǎng)的在線實時監(jiān)控等方面。但總體上看,所獲得的情景知曉還很有限。與此同時,隨著智能電網(wǎng)的實施,也需要為電力公司和電能消費者提供情景知曉。為此需要為各級電網(wǎng)調(diào)度人員和消費者提供多方面的、生動的可視化界面。
智能電網(wǎng)實施之后,電力公司所面對的是海量的數(shù)據(jù),必須找到適合于海量數(shù)據(jù)管理的方法,并基于這些數(shù)據(jù)開發(fā)電網(wǎng)的高級應(yīng)用軟件,實現(xiàn)情景知曉和優(yōu)化決策。
國內(nèi)外下一代可視化的開發(fā)都正在進行中,如美國能源部在橡樹嶺國家實驗室的開發(fā)項目維爾德(VERDE,動態(tài)地可視化地球上的能源資源)。它通過集成實時傳感器數(shù)據(jù)、天氣信息和帶有地理信息的電網(wǎng)模型,提供廣域電網(wǎng)的知曉。它將能夠查看國家層次上電網(wǎng)的狀態(tài),而且在需要時能在幾秒內(nèi)轉(zhuǎn)到深入檢查街道一級電網(wǎng)的具體細節(jié)。它將為電力公司提供有關(guān)大停電和電能質(zhì)量以及洞察系統(tǒng)運行的快速信息。
廣域量測系統(tǒng)/相量測量單元(WAMS/PMU)。它可提供大范圍的情境知曉,其工作可以減輕電網(wǎng)的阻塞和瓶頸,縮小和防范系統(tǒng)大停電。它同目前使用的數(shù)據(jù)采集和監(jiān)視控制 (SCADA) 技術(shù)相比, 就質(zhì)量而言,猶如前者向電網(wǎng)提供的是一個“核磁共振成像術(shù)”,而后者僅提供“X 射線”。
SCADA通常每隔2秒或4秒測量一次,為電力系統(tǒng)提供穩(wěn)態(tài)的觀測。而WAMS/PMU可以實現(xiàn)每秒多次采樣(如30樣本/秒),所測量結(jié)果也在時間上精確同步,可為電力系統(tǒng)提供動態(tài)的可視化。
分布式的智能代理(INAs)體系。 微處理器的時代之前創(chuàng)建的集中規(guī)劃和控制的電力基礎(chǔ)設(shè)施,在很大程度上限制了電網(wǎng)的靈活性,失去了效率,致使我們在安全性、可靠性等幾個關(guān)鍵方面承擔著風(fēng)險。而配電網(wǎng)的分布式智能代理體系把配電系統(tǒng)分成許多片(cell),每片中有許多由片內(nèi)通信連接起來的智能網(wǎng)絡(luò)代理(以IA表示,如繼電保護、分布式能源等),這些代理能夠收集和交流系統(tǒng)信息,它們對局部控制可作出自主決策,也可以經(jīng)片內(nèi)的協(xié)調(diào)作出決策。同時各片之間,以及配電調(diào)度中心和輸電調(diào)度中心之間也通過通信聯(lián)絡(luò)起來,根據(jù)整個系統(tǒng)的要求協(xié)調(diào)決策,實現(xiàn)跨地理邊界和組織邊界的智能控制,使整個系統(tǒng)具有自愈功能。
基于分布式智能代理所開發(fā)的智能電網(wǎng)的核心軟件,是比實時還要快的快速仿真與模擬,它為協(xié)調(diào)決策提供數(shù)學(xué)支持和預(yù)測能力。
智能電網(wǎng)的四大功能,即高級計量體系(AMI)、高級配電運行(ADO)、高級輸電運行(ATO)和高級資產(chǎn)管理(AAM)等功能,都將在分布式智能代理體系下開發(fā)。
微電網(wǎng)。 微電網(wǎng)與“完美電力系統(tǒng)”的概念是密不可分的。“完美電力系統(tǒng)”具有向各種類型的終端用戶提供所需電力的靈活性,不會失敗。而智能微電網(wǎng)(Smart microgrids,簡稱微電網(wǎng))及其與電力公司電網(wǎng)的無縫集成,是“完美電力系統(tǒng)”理想的結(jié)構(gòu)之一。微電網(wǎng)是為滿足單個用戶或一小群用戶能量需求的一種集成的解決方案,在未來分布式發(fā)電和能量存儲廣泛使用的情況下將會普遍存在。由于在微網(wǎng)中發(fā)電和消費靠得很近,而具有改善能量傳輸效率、可靠性、安全性、電能質(zhì)量以及運行成本的潛力。微電網(wǎng)力求與大電網(wǎng)協(xié)調(diào)運行:系統(tǒng)正常運行時,其與電網(wǎng)無縫集成;遇到緊急情況,它可以自適應(yīng)孤島化運行。從用戶的角度看,微電網(wǎng)使他們能夠掌握自己能量命運,而不是依賴于單一的提供者。但是,較高的成本可能使微電網(wǎng)近期內(nèi)只能在要害和關(guān)鍵部門應(yīng)用。
可見,智能電網(wǎng)將加強電力交換系統(tǒng)的方方面面,包括發(fā)電、輸電、配電和消費等。僅從如上羅列的幾種智能電網(wǎng)的技術(shù),我們就會發(fā)現(xiàn),它將提供大范圍的情境知曉,其工作可以減輕電網(wǎng)的阻塞和瓶頸,縮小乃至防止大停電;使電力公司可通過雙向的可見性,倡導(dǎo)、鼓勵和支持消費者參與電力市場和提供需求響應(yīng);為電網(wǎng)運行人員提供更好“ 粒度” 的系統(tǒng)可觀性,使他們能夠優(yōu)化潮流控制,并使電網(wǎng)具有自愈和事故后快速回復(fù)的能力;大量集成和使用分布式發(fā)電特別是可再生清潔能源發(fā)電;為消費者提供機會,使他們能以前所未有的程度積極參與能源選擇。
2)智能電網(wǎng)可帶動的技術(shù)
智能電網(wǎng)作為一個平臺,可推動和促進創(chuàng)新,使許多新技術(shù)可行,為它們的發(fā)展提供機會,并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。舉例來說,智能電網(wǎng)可使人們:廣泛地使用插入式電動汽車;實現(xiàn)大規(guī)模能量存儲;一天24小時使用太陽能;無縫地集成風(fēng)能等可再生能源;選擇自己的電源和用電模式;促進節(jié)能樓宇的開發(fā)。
需要澄清的是,這些技術(shù)本身不屬于智能電網(wǎng)的范疇,而是智能電網(wǎng)可帶動和促進的技術(shù)。智能電網(wǎng)技術(shù)所包含的是,那些能夠集成、與之接口和智能控制這些設(shè)備的技術(shù)。智能電網(wǎng)的最終成功取決于這些設(shè)備和技術(shù)是否能夠有效地吸引和激勵廣大的消費者。
3)為智能電網(wǎng)創(chuàng)建平臺的技術(shù)
美國能源部所列出的將推動智能電網(wǎng)的5個基礎(chǔ)性技術(shù)是:
集成的通信技術(shù)。基于安全和開放式的通信體系結(jié)構(gòu),為系統(tǒng)中每一節(jié)點都提供可靠的雙向通信,以便實現(xiàn)對電網(wǎng)中每一個成員的實時信息交換和控制,并確保網(wǎng)絡(luò)安全和信息的保密性、完整性和可用性。
傳感和測量技術(shù)。用以支持系統(tǒng)優(yōu)化運行、資產(chǎn)管理和更快速、更準確的系統(tǒng)響應(yīng),例如遠程監(jiān)測、分時電價和需求側(cè)管理等。
高級的組件。應(yīng)用超導(dǎo)技術(shù)、儲能技術(shù)、電力電子技術(shù)和診斷技術(shù)等方面最新研究成果。
先進的控制方法。以使快速診斷和各種事件的精確解決成為可能。
完善的接口和決策支持。 用以增強人類決策,使電網(wǎng)運行和管理人員對系統(tǒng)的內(nèi)在問題具有清晰的了解。
圖3 AMI 的效益分析示例(來源:Capgemni。圖中數(shù)字是指在本功能原有的基礎(chǔ)上,可節(jié)省投資或提高效益的百分數(shù))
智能電網(wǎng)效益豐厚
智能電網(wǎng)的效益可以歸結(jié)為:電能的可靠性和電能質(zhì)量提高方面的收益;電力設(shè)備、人身和網(wǎng)絡(luò)安全方面的收益;能源效率收益;環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的收益以及直接經(jīng)濟效益。
智能電網(wǎng)為電力公司可帶來的直接經(jīng)濟效益, 包括提高可靠性、削減運行費用、提高資產(chǎn)利用率和電網(wǎng)效率等。智能電網(wǎng)的關(guān)鍵是利用各種技術(shù)、資源和市場機制以實現(xiàn)高效。據(jù)美國能源部的報告:“智能電網(wǎng)的功能將紓緩阻塞和提高資產(chǎn)的利用率,在其實現(xiàn)后,估計通過美國現(xiàn)有的能源走廊可多送 50%~300%電力”。
長遠來看,智能電網(wǎng)是電網(wǎng)最經(jīng)濟的建設(shè)方案。美國電科院在2004年對其后20年在美國實現(xiàn)智能電網(wǎng)成本所作的初步估算(以2002年美元的價值計)是,總成本為1650億美元(其中輸電占380億美元,配電和用戶參與占1270億美元),效益為6380億~8020億美元,效益與成本比為4:1~5:1。作為比較,實施智能電網(wǎng)平均每年的投資約為83億美元,而按目前傳統(tǒng)的電網(wǎng)建設(shè)模式,美國每年約需投資180億美元。
由于涉及廣泛的技術(shù)領(lǐng)域并有大量的消費者參與,智能電網(wǎng)的直接經(jīng)濟效益,也包括通過加快把眾多的智能設(shè)備和各種可行的創(chuàng)新技術(shù)引進到電能的生產(chǎn)、分配、存儲和應(yīng)用當中來,帶動眾多產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這里所謂的智能設(shè)備,是指基于計算機或微處理器的所有設(shè)備,包括控制器、遠程終端單元(RTUs)和智能電子設(shè)備(IEDs)。它既包括電網(wǎng)的電力設(shè)備,如開關(guān)、電容器或斷路器,又包括在家庭、樓宇和工業(yè)設(shè)施中的電力設(shè)備。
插電式的混合動力汽車 (PHEVs)是一個創(chuàng)新技術(shù)的絕好例子。美國預(yù)計它的推廣應(yīng)用“將每日減少石油消耗 620 萬桶,占目前進口量的52%”。在節(jié)省成本、改善環(huán)境的同時,可在每天的非高峰負荷時間充電,而在用電高峰期對電網(wǎng)提供支持,起到削峰填谷的作用。
三管齊下保障智能電網(wǎng)開發(fā)進程
為了能夠切實地獲得上述效益,在實施智能電網(wǎng)時需要注意三點。
首先,智能電網(wǎng)的實施所面臨的挑戰(zhàn)是巨大的。這不僅是由于它涉及廣泛的利益相關(guān)者,其組織、研發(fā)和實施均很復(fù)雜,而且需要人們轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的電網(wǎng)理念。智能電網(wǎng)的性質(zhì)決定其參與者應(yīng)不局限于電力公司、電力設(shè)備廠商,還應(yīng)包括廣大消費者和眾多其他產(chǎn)業(yè)。需要通過開放式的方式由國家制定相應(yīng)的政策和標準,以鼓勵和支持眾多企業(yè)的參與。
其次,智能電網(wǎng)是一個不斷發(fā)展的目標。需要進行長期的持續(xù)研究,以預(yù)測不斷變化的需求和評估不斷變化的收益和成本。在實施智能電網(wǎng)的時候需要時時刻刻地考慮:“我們所做的工作是否適用于市場?是否可激勵用戶參與?是否可實現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化?是否能夠獲得高效運行?”電力公司和監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)該持續(xù)地向消費者展示智能電網(wǎng)的效益最終是會超過其成本的。
第三,需要出臺旨在開放電力市場和激勵電力公司智能電網(wǎng)投資的新法規(guī)。其中包括實施分時或?qū)崟r電價,使“電能”的商品市場價值得到合理的體現(xiàn);制定鼓勵分布式電源賣電回電網(wǎng)的政策,如分步式潔凈能源的上網(wǎng)電價(feed in tariff)政策;保證電力公司智能電網(wǎng)投資成本回收的政策。
總之,智能電網(wǎng)將把一個集中式的、生產(chǎn)者控制的電網(wǎng),轉(zhuǎn)變成大量分布式輔助較少集中式的和與更多的消費者互動的電網(wǎng)。其變遷的過程,必將改變行業(yè)的整個業(yè)務(wù)模型,且對所有利益相關(guān)者都有利。
在我國實施智能電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略,不僅能使我們獲得高安全、高可靠、高質(zhì)量、高效率和價格合理的電力供應(yīng),還能提高國家的能源安全、改善環(huán)境、推動可持續(xù)發(fā)展,同時能夠激勵市場與創(chuàng)新,從而提高國家的國際經(jīng)濟競爭力。
作者簡介:
余貽鑫 中國工程院院士、天津大學(xué)教授,從事電力大系統(tǒng)安全監(jiān)視、防御與控制,城市配網(wǎng)分析、規(guī)劃與仿真和智能電網(wǎng)等方面的研究。
欒文鵬 加拿大卑詩省注冊工程師,IEEE高級會員,從事電力系統(tǒng)規(guī)劃分析、配電自動化、智能電網(wǎng)和智能抄表體系等方面的工作。