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式中:ΔC V 为可变成本的变化量;ΔQ 为产出的变化量。“零边际成本电网”的概念也是针对增量电能造成的可变成本而言的;此处的“零”,严格来说是指趋零,即电网的边际成本趋近于零。本文为了表达简练,采用了“零边际成本电网”的写法。综上,零边际成本电网的含义是:多生产、传输、消费额外 1 个单位电能,引起的成本的增加趋近于零,满足这个条件,电网就是“零边际成本电网”。
在物联网技术的长远作用下,能源生产力将会有巨大的飞跃,未来智能电网可以实现能源的随时接入与使用,实现分布式能源就近获取和多种能源网融合,使用户逐渐成为产消者,互联网交易和共享促进能源交易和增值服务,最终发展成为零边际成本电网。
零边际成本电网是在物联网平台支撑下对传统垂直电力价值链的颠覆,它可以使电力供应的边际成本趋近于零,是最具生态效益的 UPIoT 形态。需要指出的是,零边际成本电网的实现,不仅需要物联网技术对生产力的推动,同时也需要经济主体观念的转变——从追求利益到按需生产和消费,这两者都需要长远的过程。因此,不妨将零边际成本电网视为 UPIoT 的远景形态。
在未来物联网技术的支撑下,电能由即插即用的分布式可再生能源发电提供,不需要消耗常规能源,生产边际成本趋近于零;电网的自动化控制系统按最优化的路径传输、分配电能,同时高温超导的应用使输送损耗显著降低,输送边际成本趋近于零;用户以低廉的价格获得电力,而且,用户同时也是电能的生产者,在一段时间内,电能买卖基本实现平衡,消费边际成本趋近于零。电能供应全链条的边际成本趋近于零。
零边际成本电网的主要特征表现在:①电力供应边际成本趋近于零:电力生产采用绿色能源,大大减少高成本化石能源的使用;电网接入大量 DG,电力需求自给自足、就近满足,无须远距离输送电能;小微能源采集器无处不在,未来可以随时随地使用能源;种种转变使电力生产、传输、消费等各个环节成本不断降低。②电力市场迎来协同共享模式:每个用户同时也是电力的生产者,众多产消者参与到电力协同共享中,形成横向规模经济。
物联网技术可以极力释放潜藏在各处的电力生产力,降低电力供应边际成本。同时,开放的物联网平台提供了大量产消者进行电力共享的条件。毫无疑问,零边际成本电网的实现需要依靠物联网的大力支撑推动能源生产和消费革命。零边际成本电网的目标对 UPIoT 提出更高的要求,包括:建立多主体开放平台,满足大量分散产消者参与电力分享的平台需求,主动适应社会、经济的新发展;实现共享经济下的信用管理,保障协同共享经济模式的可持续发展。
4 泛在电力物联网的技术挑战
为 达 到 透 明 电 网 乃 至 零 边 际 成 本 电 网 形 态 ,UPIoT 的建设还需要克服多项技术难题。本节从数据采集、数据通信、数据处理 3 个方面,提出泛在电力物联网的技术挑战。
4. 1 传感器的覆盖不充分,电网仍存在监测盲区
当前,电网仍存在着许多监测盲区:输电线路跨越的距离长,架设的环境复杂多变,天然具有分布式特性,而现阶段对输电线的监测只是选取了部分重要的节点和分段,远远达不到广域监测的水平;配电网点多面广,传统的测量装置存在体积大、成本高、功耗大、运维困难等不足,无法全面铺开安装;低压用电信息没有全面打通,物人互联的技术尚未突破,用户参与程度较低。
为消除监测盲区,传感器技术的提升是一大挑战。对于输电线监测,采用分布式的传感器(例如光纤测温),准实时获取沿线的微气象、微地形、微图像,辅以大数据分析和人工智能识别技术,全面提高线路监测效果,实现输电线的广域监测;对于配电网监测,加强小微传感器的开发与实用化,以体积小、成本低、功耗小、运维方便等优异特性适应配电网点多面广的监测需求;对于用电监测,通过传感器连接各种用电终端,或者采用非侵入式负荷监测[75]的方式,与用电终端、用户产生连接。
4. 2 数据模型和通信标准没有统一,信息孤岛难以消除
电网已推广应用多个自动化系统和通信信息平台,不同系统平台的建设规范不同,数据无法有效共享和管理,形成信息孤岛;另外,配电网的设备制造厂商众多,不同厂商没有遵循统一的数据模型和通信标准,导致配电网的数据管理比较混乱,信息网络十分复杂。
因此,需制定统一的数据模型和通信协议,要求新投运的系统平台和设备必须遵循标准;同时,对于已投运的系统平台设备,提出数据模型和通信协议的便捷转换技术。从增量和存量 2 个方面改进,消除信息孤岛,实现对数据的统一管理。配电物联网在标准化、数据化、业务软件定义等方面将对新的产业生态带来重要的促进作用[76]。另外,针对配电网通信条件较差的现状,利用配电网电线杆塔等基础设 施 构 建 5G 基 站 ,将 更 加 有 利 于 配 电 物 联 网 的发展。
4. 3 数据分析智能化程度低,用电数据价值尚未被有效挖掘
电网有上亿的用户,其数据是非常有价值的。一方面,海量的用户数据使得电网公司可以充分认识用户的特性,可以为电网公司削峰填谷、提高电网利用率、节能降耗、防范窃电、低压运维、系统规划带来新的技术支撑手段;另一方面,基于物联网的智能用电可以为用户提供更好的用电服务和增量服务,例如用户节能、用电安全、电气防火、电器控制、共享充电与停车、快速复电、DG 运维管理、需求响应等。但是,目前这些数据的价值还未得到充分的挖掘,其中一个重要的原因是数据分析智能化程度低。只有对用户的数据进行多方面的深入挖掘,才能释放其价值,实现低压拓扑自动识别、低压故障精确诊断、电能质量有效控制、线损精益化管理、窃电侦查与管理、细颗粒度负荷预测、光储一体调度、车辆到电网(vehicle-to-grid,V2G)、柔性负荷控制与需求侧响应,以及用户增值服务(如金融)等目标,为各行业发展规划与决策提供重要支撑。因此,需要加强用电大数据应用建模与智能算法研究,据此掌握用户行为规律,挖掘用电信息价值。
5 结语
UPIoT 的提出和发展给智能电网发展带来了新的契机。传感器技术、通信技术与云/边缘计算技术等物联网关键技术的不断迭代更新,将会对智能电网的数据采集、通信与计算处理环节的效率与质量带来显著提升,从而提高电力系统发-输-变-配-用各个环节的可观可测性,显著提升电网运行水平,充分挖掘电力数据价值;物联网平台的开放特性,可以有力地支撑电力供应模式的创新变革,释放电力生产力。泛在物联网技术在电网中的广泛应用将会推动智能电网向透明电网、零边际成本电网演化,最终实现大众参与、协同共享的可持续发展的电力产业升级与变革。
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