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1 論文所解決的問題及意義
新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建是一項復雜的系統(tǒng)性工程。一方面,未來電源、電網(wǎng)、負荷和儲能形態(tài)都將發(fā)生深度變革。新型電力系統(tǒng)發(fā)展路徑受技術(shù)發(fā)展、政策支持等因素影響,存在較大的不確定性,加之電力行業(yè)技術(shù)資金密集,存在高度的路徑依賴,技術(shù)路線試錯成本極高,必須在滿足低碳、安全、經(jīng)濟的基礎上,科學制定新型電力系統(tǒng)頂層設計方案。另一方面,新型電力系統(tǒng)在平衡理論、安全穩(wěn)定特性、成本優(yōu)化和疏導機制等方面將發(fā)生深刻變化,新型電力系統(tǒng)構(gòu)建需要回答一系列科學問題和經(jīng)濟學問題,為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)提供理論基礎。本文首先刻畫了新型電力系統(tǒng)電源、電網(wǎng)、負荷與儲能形態(tài)的重大變化;在此基礎上,從平衡理論、穩(wěn)定機理、成本優(yōu)化與疏導等方面提出新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的科學問題與經(jīng)濟學問題;最后,提出了支撐新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的關鍵技術(shù)方向。
2 新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的形態(tài)問題
電力系統(tǒng)是世界上最復雜的人造系統(tǒng),根據(jù)不同時代經(jīng)濟發(fā)展的需求和技術(shù)進步的程度分階段發(fā)展?!半p碳”目標對電力系統(tǒng)發(fā)展增加了碳排放約束,對電源、電網(wǎng)、負荷產(chǎn)生巨大影響,不同路徑下系統(tǒng)的物理結(jié)構(gòu)、安全水平及成本差別顯著,亟需解決新型電力系統(tǒng)的發(fā)展形態(tài)問題。
電源形態(tài):在供電安全和清潔低碳的約束下,新型電力系統(tǒng)電源形態(tài)受技術(shù)發(fā)展和成本優(yōu)化的影響,如圖1所示。在化石能源發(fā)電向低碳清潔能源發(fā)電過渡的過程中,電源形態(tài)的核心技術(shù)主要是能源清潔高效發(fā)電技術(shù):化石能源發(fā)電技術(shù)以煤電與碳捕集、利用與封存聯(lián)合(CCUS)技術(shù)為主,非化石能源發(fā)電技術(shù)以新能源與長時儲能聯(lián)合技術(shù)為主。
圖1 電源不同技術(shù)形態(tài)與發(fā)展路徑
電網(wǎng)形態(tài):我國資源與負荷需求呈逆向分布,以“西電東送”大規(guī)模跨區(qū)輸電為主要特征的輸電網(wǎng)形態(tài)將在較長時期內(nèi)存在。在送端,能源開發(fā)呈現(xiàn)新能源基地化、布局連片化、出力同質(zhì)化、通道集群化,連鎖故障引發(fā)大電網(wǎng)事故風險增加,由此帶來主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、大基地接網(wǎng)方式、直流輸電技術(shù)等一系列需要深入研究的問題。在受端,隨著特高壓直流的大規(guī)模饋入,以及分布式電源和海上風電的發(fā)展,受端電網(wǎng)呈現(xiàn)“電力電子化”、電源“空心化”特征,電壓、頻率穩(wěn)定等安全風險凸顯。
傳統(tǒng)配電網(wǎng)將向新型配電網(wǎng)加速演進,在配電網(wǎng)規(guī)劃和運行方面產(chǎn)生重大變革。在規(guī)劃方面,以分層分區(qū)平衡理念優(yōu)化資源配置,既規(guī)范分布式電源有序接入,又統(tǒng)籌主配微協(xié)同發(fā)展,如圖2所示。在運行方面,強化平衡單元的柔性互聯(lián)和集群自洽,推動分布式資源動態(tài)聚合與協(xié)同優(yōu)化,實現(xiàn)配電網(wǎng)對大電網(wǎng)的主動支撐。
圖2 新型配電網(wǎng)分層分區(qū)平衡示意圖
負荷形態(tài):在中國式現(xiàn)代化發(fā)展和“雙碳”目標驅(qū)動下,未來能源消費高度電氣化,我國電力需求仍將保持剛性增長。隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級,新質(zhì)生產(chǎn)力加快形成,城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升并趨于穩(wěn)定,鋼鐵、水泥等高耗能產(chǎn)品需求減少,高技術(shù)及裝備制造業(yè)、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等將成為電力消費增長的主要動力。多重因素影響下,電力系統(tǒng)負荷特性呈現(xiàn)尖峰化、季節(jié)性波動和強不確定性等顯著特征,將嚴重影響電力系統(tǒng)經(jīng)濟性和運行效率,在需求側(cè)也要積極探索負荷柔性化技術(shù)。
儲能形態(tài):隨著儲能大規(guī)模發(fā)展,電力系統(tǒng)構(gòu)成要素將由“源網(wǎng)荷”向“源網(wǎng)荷儲”轉(zhuǎn)變,儲能從系統(tǒng)運行的輔助角色逐步成為新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的重要組成部分?,F(xiàn)有儲能類型都可在系統(tǒng)短周期日內(nèi)平衡中發(fā)揮作用,但無法用于解決連續(xù)多日無風無光新能源低出力情況下的電力電量平衡問題,要么經(jīng)濟代價極大。以太陽能、風能為電源主體時,面向周平衡、月平衡的長時儲能不可或缺。未來隨著各種儲能技術(shù)的不斷發(fā)展,需要取長補短、互為補充,構(gòu)建總量充裕、結(jié)構(gòu)合理、成本最優(yōu)的儲能體系。
3 新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的科學問題
科學問題1:如何解決高比例新能源隨機、波動與間歇性帶來的電力電量平衡問題。
新能源出力受天氣影響顯著,不僅在日內(nèi)具有顯著的隨機性和波動性,而且隨著季節(jié)變化呈現(xiàn)不同時長的間歇性,改變了傳統(tǒng)電力系統(tǒng)平衡機制,從可控的電源跟蹤變化的用電負荷單向平衡模式,轉(zhuǎn)變?yōu)樵春呻p隨機、源網(wǎng)荷儲多主體互動的復雜平衡模式。為實現(xiàn)對新型電力系統(tǒng)電力電量平衡的精準刻畫與評估,需要掌握氣候氣象與新能源出力的時空耦合機理,研究新型電力電量平衡理論與方法,如圖3所示。
圖3 電力電量平衡理論研究架構(gòu)
科學問題2:如何實現(xiàn)復雜特性新型電力系統(tǒng)在多時間尺度下的安全穩(wěn)定運行。
在新能源大規(guī)模發(fā)展的情況下,源側(cè)、輸電側(cè)、負荷側(cè)將出現(xiàn)大量電力電子設備,主導系統(tǒng)運行特性的物理基礎發(fā)生根本變化。一方面,電力電子設備通過控制向電網(wǎng)交換的功率改變了傳統(tǒng)電力系統(tǒng)根據(jù)阻抗自然分布的特性,同時對電網(wǎng)參數(shù)的調(diào)節(jié)也改變了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作點;另一方面,電力電子設備與傳統(tǒng)設備完全不同的動態(tài)響應特性會重塑系統(tǒng)整體的動態(tài)行為,引發(fā)機-電-磁-控強耦合的新型穩(wěn)定特性。“雙高”電力系統(tǒng)的穩(wěn)定機理從依賴旋轉(zhuǎn)機械的物理特性,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐蕾囉陔娏﹄娮釉O備的復雜控制特性,新型電力系統(tǒng)的頻率、電壓等傳統(tǒng)與新型穩(wěn)定問題愈發(fā)突出。
4 新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的經(jīng)濟學問題
實現(xiàn)“碳達峰”“碳中和”,不僅是自然科學和工程技術(shù)問題,同時也是重大的經(jīng)濟學問題,包含三個方面:
一是“雙碳”目標下構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的均衡理論視角。新型電力系統(tǒng)將給社會及產(chǎn)業(yè)提供了兩種生產(chǎn)要素“電”和“綠”,新型電力系統(tǒng)與經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的耦合聯(lián)動更加凸顯、關系更為復雜,需要解決多目標、多約束、多變量,復雜巨系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化問題。
二是如何在滿足安全和綠色約束下尋找最低成本轉(zhuǎn)型路徑。構(gòu)建新型電力系統(tǒng)是資源-技術(shù)-經(jīng)濟耦合的復雜系統(tǒng)性工程,構(gòu)建成本很大程度上取決于各種技術(shù)經(jīng)濟比較和競爭,這其中科技創(chuàng)新和技術(shù)路徑選擇是核心。
三是如何疏導新型電力系統(tǒng)構(gòu)建成本。構(gòu)建新型電力系統(tǒng)不僅是電力行業(yè)的任務,也是各行各業(yè)和公眾的共同責任。其巨大的構(gòu)建成本電力行業(yè)無法單獨承受,需要全社會分擔。
5 新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的關鍵技術(shù)
為解決新型電力系統(tǒng)構(gòu)建過程中面臨的基本問題,需要加快源網(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)核心技術(shù)突破。本文提出對新型電力系統(tǒng)構(gòu)建有重大影響的關鍵技術(shù),并展望其未來發(fā)展方向。
碳捕集、利用與封存技術(shù):CCUS技術(shù)可有效降低煤電的碳排放水平,使得系統(tǒng)在滿足碳排放約束的情況下,提高煤電的發(fā)電量上限。因此,CCUS是影響新型電力系統(tǒng)中煤電裝機規(guī)模的關鍵技術(shù),甚至決定新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建路徑。CCUS技術(shù)的進一步發(fā)展,需要突破一些關鍵技術(shù)問題:碳捕集技術(shù)需要進一步提高捕集效率,降低系統(tǒng)整體能耗和捕集成本;碳封存技術(shù)需要解決“注不進、封不住”的問題。
長時儲能技術(shù):長時儲能技術(shù)能有效解決新能源長時低出力情形下的系統(tǒng)平衡問題,是通過發(fā)展大規(guī)模新能源來構(gòu)建新型電力系統(tǒng)這一技術(shù)路線的關鍵。目前,尚未有一種儲能時長能夠滿足要求的長時儲能技術(shù)出現(xiàn)。面向周平衡、月平衡的大規(guī)模長時儲能技術(shù)需要具備能量損失小、使用壽命長、資源環(huán)境限制小、成本低等特征。
大電網(wǎng)安全防御技術(shù):大電網(wǎng)安全是新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的重要基礎。傳統(tǒng)電網(wǎng)安全防御技術(shù)基于機電暫態(tài)穩(wěn)定理論,建立了“三道防線”。在未來“雙高”背景下,需要重新認識新型電力系統(tǒng)安全運行機理,發(fā)展適應高比例“電力電子化”的電網(wǎng)安全控制技術(shù),拓展傳統(tǒng)三道防線的內(nèi)涵,構(gòu)建“主動預防+被動防御”雙維度三道防線,如圖4所示。
圖4 大電網(wǎng)安全防御體系示意圖
再電氣化技術(shù):目前,我國能源消費側(cè)碳排放主要集中在工業(yè)、建筑、交通領域,未來需重點提升以上三個領域的再電氣化技術(shù)水平。在工業(yè)領域,加快鋼鐵、有色、建材、化工等高耗能產(chǎn)業(yè)電氣化進程;在建筑領域,積極推進建筑用能電氣化和建筑光伏一體化;在交通領域,加快實現(xiàn)“以電代油”,促進電動汽車、電氣化鐵路、軌道交通、港口岸電、電動船舶等發(fā)展。
碳排放核算與分攤機制:源網(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)碳排放的準確計量與責任分攤,是影響新型電力系統(tǒng)減碳降碳的重要因素。在碳排放核算技術(shù)方面,要建立包括碳計量、核算、標準、認證等多個方面的碳足跡管理體系,建立與國際接軌的碳排放標準認證體系。在碳排放分攤機制方面,做到實時分配源網(wǎng)荷儲各主體之間的碳排放權(quán)責,在碳市場機制下建立面向新型電力系統(tǒng)的多時空碳排放責任分攤與約束體系。
6 結(jié)語
實現(xiàn)“雙碳”目標,新型電力系統(tǒng)建設至關重要,亟需超前謀劃,做好頂層設計。本文首先從電源、電網(wǎng)、負荷與儲能4方面分析了新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的形態(tài)問題;在此基礎上,提出了2個科學問題和1個經(jīng)濟學問題;最后,提出了CCUS、長時儲能、大電網(wǎng)安全防御、再電氣化、碳排放核算與分攤機制等關鍵技術(shù)的發(fā)展方向。希望本文能為我國新型電力系統(tǒng)的深入研究與示范實踐提供參考與借鑒。