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时空互补对未来可再生能源规模化利用将产生重大影响。如,节约区域线路传输容量,解决风电远送;同一电网,可再生能源可渗透率增大;电网内旋转备用容量需求减少;解决"三北"电网调峰难、弃风过多的现象;功率输出更加稳定、预测精度提高。
未来,广域可再生能源的时空互补技术的发展方向包括:未来可再生能源输电网结构的构建;包含可再生能源电网的运行方式;大电网不同时间尺度下储能需求评估,跨区域多端直流输电线路容量优化。风光互补、风水互补解决"三北地区"弃风过多的问题。风光、风水、风光水打捆直流外送电力。多层次直流环网。
未来配电网应能有效整合各种资源的时空互补性,可再生能源燃料、生物质能、水电均是可调度能源,规模较大。因此,肖立业认为,完善的输配电网也许并不需要大规模储能系统,储能系统将可能仅限于微网层面以保障用户供电可靠性和实现需求侧响应。
电气设备的重要意义
肖立业指出:"改变电网的结构和运行模式、提升电气设备的性能和研制新型电气设备,对于解决电网的问题非常关键。特别是,基于新材料的新型电气设备和具有自适应功能的电气设备,对于未来电网发展具有重要意义。"
在肖立业看来,未来,电网运行模式将逐步向直流转变。因为直流输电网不存在交流输电网的稳定性问题,适合于构建超大规模电力网络,特别适合于不稳间歇性、不稳定性电源的规模化接入,电网的运行与电源动态特性无关,可更加方便接入不同类型的电源。直流输电距离远,单位输送功率造价低,网络损耗相对小,另一极发生故障时可单极运行,对环境无电磁干扰,控制灵活等。
国内外同行也有这样的共识。2010年,中科院电工所首次提出分层直流环网的结构模式以构建国家新能源电网。2012年,中国科学院咨询项目"能源革命中电网技术发展预测和对策研究"报告中,针对未来电网的发展趋势指出:"未来电网的发展将受到新能源电力发展和智能化技术发展的作用,对未来电网发展模式影响最大的三项先进技术是多端直流输电技术、超导输电技术和储能技术。"2013年4月,美国麻省理工学院公布了未来可能改变世界的十大科学技术,直流电超级电网就是其中一项。
电气设备是智能电网的重要组成部分,而材料是构造电气设备的物质基础,电气设备的功能特点在某种程度上是由材料的性质决定的。因此,采用新材料提升电气设备的性能对于智能电网的发展非常重要。
绿色环保的新型材料在电网中应用能够有效降低电力建设对于环境的破坏;新型半导体材料能够提升电力电子器件的性能,推动电力电子技术的进步与发展;新型节能材料应用于输变电工程能够有效降低能量传输损耗并能产生长远的经济效益;新型能源材料能够促进电网用大容量储能技术的发展;新型智能材料在电网中的应用能够提高电网的传感检测水平;新型电工绝缘材料能够为保证电网的安全性提供必要的支撑。
聚合智能微网
无论能源互联网是一种什么概念,智能微网都是其中最重要的构成单元。通过用户-能源-电网区域范围聚合智能微网,构成能源互联网,解决了大量分散资源参与的机制和运行问题,激发更多商业模式。
针对规模化推广分布式能源,尤其是高比例分布式可再生能源接入的系列问题,未来以智能微网为基础构建能源互联网将是发展方向。主要包括信息融合、能源融合和网架。信息融合是指通过信息-设备-网络的广域融合,实现信息的扩展、融合、分析和挖掘,提供更多感知信息和决策;能源融合是通过多种能源相互补充和转化,发挥不同供用能系统间的互动和转化能力,并充分利用电能需求、天然气需求、供热需求间的峰谷交错,既能改善可再生能源间歇性和随机性的缺陷,也有利于提高能源综合利用效率,增强运行灵活性和互动能力;网架是指通过基于多端直流的能量路由器互联,将垂直网络扁平化,释放网络更大的能源接入潜力和互动能力。
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