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全球能源互联网的意义还不仅在于远距离输送清洁能源,它还强调“国家泛在智能电网适应风电、太阳能发电等间歇式电源以及各种分布式电源的友好接入和各种用能设备即接即用,并与互联网、物联网、智能移动终端相互融合”。这将使得清洁电源的发电行为、消费侧的用电行为等信息得到广泛采集,这将对温室气体核算提供技术支撑,对于形成具有全球统一标准的碳减排MRV(可衡量、可报告、可验证)提供了一种潜在的可能性。另一方面,分布式发电和分布式储能依托能源互联网实现了数据集成,它保障了分布式减排项目数据的可采集性和真实性,大大降低了项目核证成本,使分布式减排项目组合为CDM减排项目或中国的CCER减排项目提供了技术可能性,为繁荣碳市场乃至推进全球碳市场的建立提供了新的技术可行性。
全球能源互联网的一个目标、两个基本点
对全球互联网来说,其核心目标是以输送清洁能源为主导。特高压技术是国家电网近年来重要的技术创新成果,刘振亚将其贡献给能源互联网概念,把里夫金所构想的能源互联网在全球尺度上规划了发展蓝图。特高压输电技术和能源互联网技术这两项技术共同构成了全球能源互联网的两个基本点,两者互不可缺。
如果离开了能源互联网技术,仅仅是利用特高压技术实现洲际联网,只能被称为全球特高压电网;如果特高压电网输送的电力主要是大型燃煤发电厂发的电,而不是主要输送风电光伏等清洁能源,那它就与里夫金所说的能源互联网并无关系。真正的能源互联网通过利用互联网技术使可再生能源成为主导能源。用特高压把全球的区域能源互联网联接起来,真正实现全球可再生能源的共享,就真正形成了全球能源互联网。
这样就必须要回答三个问题:第一是微型的能源互联网是否已经实现接纳较大比例的可再生能源;第二是特高压输电技术是否确认了远距离大规模输电的可行性;第三是互联网技术是否能够帮助特高压大规模输送波动性的风电光伏。
微型能源互联网是以清洁能源为主的电力体系
里夫金所构想的能源互联网是分散化的信息通信技术和分布式的可再生能源融合,可再生能源在能源体系中占据主导地位。然而,让电力系统接受更多波动性很强的风电和光伏是个很大的挑战。在这方面,西欧各国的探索进展最大。丹麦的电力结构中,风电已经占到30%多。但丹麦毕竟只是一个国土面积仅4.3万平方千米,人口仅500多万的小国。而德国作为全球GDP第四的大国,在减排目标和行动上都是欧盟的领头羊,其对于新型能源体系的探索更令世界瞩目。2011年德国政府宣布2022年前关闭全部核反应堆,2014年12月在利马气候大会上,德国宣布将在未来五六年关闭一些燃煤发电厂,以实现2020年前减排40%的目标。弃核减煤的德国靠可再生能源能够保障能源供给吗?德国的努力确实卓有成效:可再生能源占德国发电量的比率2010年为16.4%,2014年已经达到约25%,预计到2020年将上升到35%。德国正在创造一个有可能引领世界潮流的新型能源体系。
德国希望能通过技术革新来满足未来分布式能源供应的需求。德国联邦经济技术部与环境部于2008年在智能电网的基础上推出名为E-Energy的技术创新促进计划,提出打造新型能源网络的目标。E-Energy为满足未来以分布式能源供应结构为特点的电力系统的需求,充分利用信息和通信技术开发新的解决方案,在整个能源供应体系中实现综合数字化互联以及计算机控制和监测,最后达到的状态是“以电力生产决定消耗”,最大限度地利用风电和光伏。
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近年来,我国新型电力系统建设逐步推进,以风电、光伏发电为代表的新能源发电逐步成为未来电力系统的主体电源,新型经营主体陆续入市。我国电力市场迈入了“3.0”全新发展时代!继2021年燃煤发电上网电价市场化改革后,新能源电价改革在2025年迎来重磅政策。新能源上网电量全部进入电力市场,上网电价
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