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能源互联网的组成和体系架构的研究与搭建,应该在未来目标方向的基础上充分考虑现有资源、技术、市场机制、运营环境,进行总体规划、个体突破、逐步实施、不断完善。
传统的以煤炭、石油等化石燃料为主的能源模式带来的问题日益凸显,如环境污染、碳排放的急剧增加、化石能源储量下降等,对人类可持续发展造成很大障碍。近年来,在全球范围应用推广可再生能源得到普遍重视,各国政府纷纷出台政策和规划,鼓励和倡导大规模应用可再生能源,替代化石燃料等一次能源。
规模化的可再生能源包括太阳能、风能、潮汐能等。以太阳能为例,研究资料介绍,如果我们将地球表面1%的面积利用起来,以5%的效率将太阳能转化为电能,那么一年的能源可供全球使用40年以上。
然而,可再生能源具有不稳定性和间歇性等特点,为其发电大比例直接并入传统电网带来巨大挑战,阻碍了可再生能源的发展和利用。
可再生能源发电特征及技术挑战主要体现在波动性、间歇性、供用电之间的不平衡性,以及地域空间的不平衡性等几个方面。对此,科研人员进行了大量的研究工作。随着科学技术的进步,平抑波动和改善电力质量的方法与技术不断取得进展,可再生能源替代传统一次能源的进程和趋势越来越凸显,人们需要不断解决的是如何适应新能源电力的应用,如何改造传统电力网,以及如何建立全新的电力能源流通交易体系与机制等诸多新课题。
美国著名经济学家、经济趋势基金会创始人杰里米˙里夫金在《第三次工业革命》一书中提到未来能源互联网的理想场景:“在即将到来的时代,我们将需要创建一个能源互联网,让亿万人能够在自己的家中、办公室里和工厂里生产绿色可再生能源。多余的能源则可以与他人分享,就像我们现在在网络上分享信息一样。”
国际上提出的“第三次工业革命”概念将互联网技术和可再生能源技术的融合作为重点,提出了构建新型能源供需流通体系架构的方向性思路,可再生能源并网组网和储能应用技术以及能源互联网相关技术获得了广泛关注。
好系统源于顶层设计,深入研究能源互联网的组成和体系架构,有利于能源体系的规划、建设以及现有能源网络的改造和完善,适应更大规模的可再生能源的应用。
能源互联网,不能牵强地照搬传统意义上的互联网的一些概念,这是因为能源互联网与传统互联网有着实质性差别。
传统互联网是以支持信息流的计算机与通信技术为主,而能源流流通的物理规律与方式与通信中的信息流不同。能源互联网不能只借用传统互联网的形式表征,还需要从本质规律和体系架构上研究深度融合的技术与方法,实现能源流的全面调控、优化、共享以及虚拟交互。
电力能源是目前应用最广泛最重要且最适宜流通管控和调配的能源,特别是未来可再生能源取代一次能源,电力能源将成为最主要的能源。因此可以认为,电力能源互联网是能源互联网的基础与核心。
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