歐洲由于傳統(tǒng)化石能源短缺,風電和太陽能發(fā)電等可再生能源發(fā)電得以快速發(fā)展,解決風電等可再生能源的并網(wǎng)發(fā)電和 減少溫室氣體排放成為促進歐洲智能電網(wǎng)建設(shè)的主要驅(qū)動力。隨著歐洲統(tǒng)一電力市場的建設(shè)和各國電力市場的開放,電力公司面臨較大的市場壓力,需提高用戶滿意度,爭取更多的用戶。因此,加強與用戶的互動和降低電價成為歐洲智能電網(wǎng)建設(shè)的重點之一。
1.智能電網(wǎng)技術(shù)平臺。為促進智能電網(wǎng)的規(guī)劃與發(fā)展,2005年歐盟成立了智能電網(wǎng)技術(shù)平臺(Smart Grids European Technology Platform),又先后發(fā)布了《歐洲未來電網(wǎng)愿景與戰(zhàn)略》(2006)、《歐洲未來電網(wǎng)戰(zhàn)略研究議程》(2007)、《歐洲未來電網(wǎng)戰(zhàn)略部署方案》(2008)三份重要文件。從中可以看出,歐洲智能電網(wǎng)的研究主要涉及以下幾個方面:電網(wǎng)智能配電結(jié)構(gòu),電網(wǎng)智能運行,智能電網(wǎng)管理,智能電網(wǎng)的歐洲互用性,智能電網(wǎng)的斷面潮流問題。歐洲未來智能電網(wǎng)結(jié)構(gòu)如下圖所示。
歐洲智能電網(wǎng)示意圖
在歐洲,能源發(fā)展終期目標是分布式發(fā)電,而不是強調(diào)電網(wǎng)規(guī)模的擴大。因為天然氣是歐洲發(fā)電用主要能源,發(fā)電裝機的增量或存量調(diào)整主要依賴新能源或可再生能源,電力需求趨于飽和。歐洲未來電網(wǎng)發(fā)展依托自然和分散的電源點,電廠自主發(fā)電或進行高度集中的網(wǎng)絡管理,有大的發(fā)電廠,同時,還有大量分散的和太陽能或家庭用的冷熱電聯(lián)產(chǎn)(CHP)裝置。在這類電力系統(tǒng)里,儲能和電能質(zhì)量控制技術(shù)的進步是智能電網(wǎng)發(fā)展的主要因素。
2.智能電網(wǎng)技術(shù)路線圖。2006年,歐盟理事會在綠皮書《歐洲可持續(xù)、富競爭力和安全的能源戰(zhàn)略》(A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy)中強調(diào)歐洲已經(jīng)進入一個新能源時代,歐洲能源政策最重要的目標是供電的可持續(xù)性、競爭性和安全性。未來整個歐洲電網(wǎng)必須向所有用戶提供高度可靠和經(jīng)濟有效的電能,充分開發(fā)利用大型集中發(fā)電機和小型分布電源。智能電網(wǎng)技術(shù)是保證歐盟電網(wǎng)電能質(zhì)量的一個關(guān)鍵技術(shù)和發(fā)展方向。
2009年10月,歐盟公布了戰(zhàn)略能源技術(shù)計劃(SET-Plan)路線圖,旨在加速低碳技術(shù)發(fā)展和大規(guī)模應用,其中將智能電網(wǎng)作為第一批啟動的六個重點研發(fā)投資方向之一,從電網(wǎng)的技術(shù)、規(guī)劃架構(gòu)、需求側(cè)參與和市場設(shè)計四個方面,提出了2010至2020年智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線。其戰(zhàn)略目標是:到2020年實現(xiàn)35%的電力輸配來自于可再生能源,到2050年實現(xiàn)完全除碳化;將各國電網(wǎng)納入一個基于市場的泛歐大電網(wǎng)中;保障為所有消費者提供高質(zhì)量電力,并使其主動參與提高能源效率;發(fā)展電氣化交通等新領(lǐng)域。為此,公共和私營部門應投入經(jīng)費20億歐元。
3.歐洲“超級智能電網(wǎng)”計劃。歐洲超級智能電網(wǎng)(Super Smart Grid)是將高壓直流輸電網(wǎng)絡與智能電網(wǎng)結(jié)合起來的廣域智能網(wǎng)絡。歐洲計劃通過超級智能電網(wǎng)計劃,充分利用潛力巨大的北非沙漠太陽能和風能等可再生能源發(fā)展,滿足歐洲能源需要,完善未來的歐洲能源系統(tǒng)。
2006年,歐盟理事會的能源綠皮書《歐洲可持續(xù)的、競爭的和安全的電能策略》明確強調(diào),歐洲已經(jīng)進入一個新能源時代,智能電網(wǎng)技術(shù)是保證歐盟電網(wǎng)電能質(zhì)量的一個關(guān)鍵技術(shù)和發(fā)展方向。2009年初,歐盟有關(guān)圓桌會議進一步明確要依靠智能電網(wǎng)技術(shù),將北海和大西洋的海上風電、歐洲南部和北非的太陽能融入歐洲電網(wǎng),以實現(xiàn)可再生能源大規(guī)模集成的跳躍式發(fā)展。以英法德為代表的歐洲北海國家,2010年1月正式推出了聯(lián)手打造可再生能源超級電網(wǎng)的宏偉計劃,該工程將把蘇格蘭和比利時以及丹麥的風力發(fā)電、德國的太陽能電池板與挪威的水力發(fā)電站連成一片。 包括德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、丹麥、瑞典、愛爾蘭和英國在內(nèi)的歐洲9國,還希望在2010年9月前制定新一輪規(guī)劃,在未來10年內(nèi)建立一套橫貫歐洲大陸的高壓直流電網(wǎng),這是實現(xiàn)歐盟承諾的關(guān)鍵步驟之一——到2020年為止,可再生能源在歐盟能源供應系統(tǒng)中的比例將達到20%。
國際能源署預計,到2030年,歐洲需要為電網(wǎng)升級改造投入約5000億歐元,其中智能電網(wǎng)比重最大。歐洲智能電表市場過去幾年取得了重大進展,許多國家邁向電網(wǎng)全面自動化,其中意大利已有一大半的傳統(tǒng)電表改換為智能電表,丹麥電力的近20%來自風力發(fā)電,已開發(fā)出世界上最智能的電網(wǎng)。
此外,“超級智能電網(wǎng)”計劃也面臨一定風險。① 項目風險投資龐大:利用HVDC輸電將5GW電力從非洲北部輸送至歐洲,目前預計耗資100~250億歐元,具體數(shù)字則取決于采用的發(fā)電技術(shù),實際可能超過這一數(shù)目。② 市場競爭力的不確定性:大多數(shù)分析師對非洲北部可再生能源發(fā)電量從入網(wǎng)點到歐洲AC電網(wǎng)的成本定價為5~20歐元/千瓦小時,而這一定價對于其他形式的可再生能源以及其他發(fā)電技術(shù)是否適用尚未確定,且未來的碳價及恐怖分子的破壞也必須加以考慮。③ 政策不確定性:目前,歐洲未來的能源氣候政策以及相關(guān)長期可預見方案幾乎為零。④ 輸電方面的地方政治障礙:在歐洲,獲得建造長距離輸電線路的許可證非常困難,從地中海至歐洲心臟建造輸電線路,需要涉及幾個國家的上百個當?shù)厮痉C關(guān)的批準。⑤ 進口依賴性:從非洲北部進口電力增大了歐盟能源進口依賴性,但不同于傳統(tǒng)能源的進口依賴,非洲向歐洲提供的這部分用于發(fā)電的可再生能源禁止在全球市場上出售,但傳統(tǒng)能源可以轉(zhuǎn)賣給別的國家。⑥ 缺乏政治動力:相比歐盟氣候保護、促進可再生能源發(fā)電及傳輸?shù)葐栴},政府參與智能電網(wǎng)建設(shè)的政治壓力不足。
延伸:歐洲及北美特高壓大電網(wǎng)發(fā)展
1、北美互聯(lián)電網(wǎng)
北美互聯(lián)電網(wǎng)是美洲最大的互聯(lián)電網(wǎng),服務人口4.4億、裝機規(guī)模12.7億千瓦。由東部電網(wǎng)、西部電網(wǎng)、德州電網(wǎng)和加拿大的魁北克電網(wǎng)四個同步電網(wǎng)組成。
其中,東部電網(wǎng)裝機超過7億千瓦,覆蓋面積520萬平方公里;西部電網(wǎng)裝機2億千瓦,覆蓋面積380萬平方公里。
北美聯(lián)合電力系統(tǒng)
2、歐洲電網(wǎng)
歐洲電網(wǎng)
歐洲電網(wǎng)主要由歐洲大陸電網(wǎng)、北歐電網(wǎng)、波羅的海電網(wǎng)、英國電網(wǎng)、愛爾蘭電網(wǎng)等5個跨國互聯(lián)同步電網(wǎng),以及冰島、塞浦路斯2個獨立電力系統(tǒng)構(gòu)成,其中歐洲大陸電網(wǎng)是世界上最大的同步電網(wǎng)之一,服務人口人口7.3億,覆蓋歐洲24個國家,面積450萬平方公里,裝機規(guī)模達6.7億千瓦。