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前言:新一代电力系统在源端能源基地和终端消费网络支持多种形式能源的协同互补,大大提升了能源的综合利用效率,有效提升可再生能源的消纳能力。此外,新一代电力系统在智能电网的基础上,与信息技术深度融合,通过多能互补,形成能源互联网,为高比例可再生能源接入系统的调动控制、运行优化和市场化运作提供有力支撑,并进一步拓展了为用户提供综合能源服务的功能。
(来源:微信公众号“电气时代” ID:ELECTRIC_AGE 作者:电小淘)
随着工业化、城市化进程的不断加剧,资源的使用也在急速上升。我国传统能源资源总量与能源消费水平呈现明显的反差,石油、煤炭、天然气储量均在世界排名靠后,但能源消费总量却逐年加大,2017年我国一次能源消费居世界首位,全球占比达23.2%,而且消费结构以煤炭为主。为了让企业和社会获得可持续发展,为了给人们创造一个良好的生活环境,推进能源生产和消费革命的任务已经迫在眉睫。构建清洁低碳、安全高效的新一代能源系统,以实现最大限度地开发利用可再生能源、最高程度地提高能源利用效率,成为了我国能源转型与革命的核心战略目标。
电力系统的代际演化
新一代能源系统是以电力为中心,以电网为主干和平台,各种一次、二次能源的生产、传输、使用、存储和转换装置以及它们的信息、通信、控制和保护装置直接或间接的网络化信息物理系统。能源转型的核心是构建新一代电力系统。
回顾世界电力系统的发展历程,概括如下:
新一代电力系统的四大特征
第三代电力系统是100多年来第一代、第二代电力系统的传承和发展,是新形势下推动能源转型发展、构成新一代能源系统核心的新一代电力系统。新一代电力系统主要有四大特征:
1.拥有高比例的可再生能源
我国新能源近些年呈现爆发式增长,2005~2017年风电装机容量增长近150倍,2010~2015年光伏增长100倍,2015年后每年装机量接近翻倍增长。未来可再生能源发电量占比仍将逐步提高,2040年超过50%,2050年达67%左右,逐步成为电力系统第一大主力电源。
2.拥有高比例的电力电子装备
随着风光快速发展,新能源大量替代传统火电,风电、太阳能,发电装机量持续增加,在总发电装机量的占比不断提高。预计2050年我国风光总装机占比将接近70%。电力电子装备在源端应用日益广泛,如直驱式风电机组变流器、光伏电站和分布式光伏逆变器、非水储能电站和分布式储能逆变器。
在输变电领域,大容量电力电子换流器直流输电的快速发展,2010年以来一共先后投入了13条特高压直流输电工程。在西电东输的带动下,将来的输电容量还要继续增大,电力电子装备在电力系统的比例会越来越高。
另外,变频负荷大量使用也是其中一个特点,这将依赖于现代电力电子换流与功率控制技术,据估计未来将有90%的电力需要经过电力变换后使用,含有电力变换中间接口装置的多样性、强非线性负荷数量将急剧增加。比如民用、工业、交通各方面,电动汽车等等都要使用电力电子装置。
3.实现多能互补的综合能源
电力系统要扩展范围,除了提供电力以外,在多种能源互补的情况下,还要做一个综合能源供应商,有两方面内容,一是源端基地建成综合能源电力系统,包括水电、风电、太阳能发电、灵活煤电等能源基地和储能,通过直流输电网实现多能互补向中东部输电和就地消纳转化;二是终端消费综合能源电力系统,多种方式实现热、电、冷联供多能互补,提高能源利用效率。
4.实现信息物理融合的智能电力系统
网络的信息流和电力流有效结合,在能源互联网下信息系统和物理系统将渗透到每个设备。以电网为核心构建能源网,整合各种可再生能源、传统能源。以互联网思维和理念改造传统电力系统,以用户为中心构建能源电力共享平台,实现智能电力系统的开放、共享和高效。
新一代电力系统的关键技术
在新一代电力系统中,有很多新技术出现并迅速崛起,主要包括新能源发电技术、储能技术、电力电子技术、新型输电技术、电力系统稳定性分析与控制技术、人工智能技术。
1.高效、低成本的太阳能、风能发电技术
光伏和光热发电效率近年来不断提升,主要得益于新材料的开发、制造工艺的改善以及相应光伏电池转化效率的提升。另外,风光发电成本持续降低,近10年来我国光伏组件价格从每瓦近50元降到2.22元,逆变器从每瓦2元降到0.2元左右,光伏系统成本从每瓦60元降到5元左右,2018年光伏领跑基地最低中标电价已降低至0.31元/度。预计未来十年我国陆上风电度电成本将下降约30%左右。
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