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(5)同步电网规模过大,必然强化电网与生俱来的脆弱性,带来更大的安全风险。电网的运行具有最强硬的系统性和整体性要求,任何环节必须协调一致工作,时时刻刻保持功率平衡和功角、电压稳定,稍有破坏即会造成事故,甚至导致系统崩溃。全球联网即使各大洲之间以直流相联,但由于各大洲同步电网的规模也十分巨大,仍旧存在大面积停电的安全风险。艾默里˙洛文斯在《重塑能源:新能源世纪的商业解决方案》一书中介绍,由于认识到电网的脆弱性,美国五角大楼一直在模拟各种事故并研究对策,目前已考虑改变军事设施对商业电网的依赖,转向就近利用可独立运行的微电网中的可再生能源供电。
(6)全球有很多岛国,与其他国家隔海相望,有的相距遥远,比如新西兰与澳大利亚海洋距离超过2000千米。互联网由于有光纤,可以很容易做到将全球有人居住的地方都联起来,而电网仅依靠包括特高压在内的现有技术,几乎是做不到这一点的。所以,“神经”可以联通,不见得“血管”也一定能联通。此外,由于交流特高压电网本身具有环境代价大、投资效益差、“寄生性”(无电源直接接入)导致实际输电极限不高,以及电压层次增加带来电网复杂性等难以克服的缺点,要得到普遍认可成为各大洲电网的骨干网架,难度实在太大。
可见,由于受电网的技术特性、技术水平以及经济性的制约,期望全球电网互联并形成一个可以承担全球能源资源统一配置的平台,是不大可能的。
4、与我国“十三五”及中长期电网规划的关系问题
全球电网互联按规划分三个阶段进行:第一阶段从现在到2020年各国完成国内互联,第二阶段从2020年到2030年实现洲内互联,第三阶段从2030年到2050年进行洲际互联,形成全球大联网格局。每个阶段我国电网需要配合完成的内容是:2020年国家电网建成东部和西部两个特高压同步电网(2025年合为一个同步电网);2030年前在新疆建设可再生能源基地向欧洲送电,实现中国与欧洲联网;2050年前建设多回长4400—5000千米的特高压线路,从北极穿越俄罗斯到我国华北,每年向我国输送北极风电大约8000亿千瓦时(北极送东北亚的风电共计为1.2万亿千瓦时)。规划方案虽然十分宏伟,但似乎也存在着一些矛盾和问题。
(1)从目前我国经济新常态对电力的需求看,2020年(即在“十三五”期内)要在除南方电网五省区外的范围内,建成东部和西部两个特高压同步电网,实现更大规模的西电东送和北电南送(主要还是送煤电),客观上没有这样的要求。若强行投入巨资建设,只会造成不必要的巨额浪费,并大幅推高电价水平。在市场对资源配置起决定性作用的条件下,这样的规划可能难以实现。
(2)传统电网正在经历的变革是无法阻挡的历史潮流。现代电网技术的真正创新,如储能技术、超导技术、交直流柔性输电技术、主动配电网和微电网技术、天然气分布式发电技术、可再生能源开发和转换为天然气技术,以及一体化可持续能源系统(即能源互联网)的建设,其共同的指向都是电网的去中心化、扁平化、本地化、互动化、智能化和低碳化。交流特高压(非直流特高压)属于第二代电网技术,在我国建设一个高度集中型的交流特高压超级同步电网,可能会将我国电网禁锢在第二代电网的模式中,而失去创新的活力。需要指出的是,同步电网的个数减少只是一种阶段性现象,并非电网发展的客观规律,按照因地制宜的原则,现代电网中将会出现无数可独立运行(亦可与大网联网运行)的小微电网。
(3)我国电网目前仍然是一个以煤电为主的电网(2014煤炭的发电量比重依旧超过了70%),是世界上低碳化和绿色化任务最艰巨和繁重的电网之一。尽管国家采取了各种鼓励发展可再生能源的措施,但到2030年估计我国电网中的可再生能源发电量比例(含水电)也很难超过45%。在这样的情况下规划在新疆建设可再生能源基地,向低碳化水平远高于我国的欧洲送电,显然是不明智的。
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