中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:展望“十五五”時(shí)期新型能源電力系統(tǒng)的高質(zhì)量發(fā)展,既要考慮新型能源電力系統(tǒng)的機(jī)、電、熱、光等有關(guān)可靠性(R-Reliability)、可用性(A-Availability)、維修性(M-Maintainability)、安全性(S-Safety)及保障性(S-Supportability)等基礎(chǔ)性要求,又要考慮新型電力系統(tǒng)適應(yīng)新業(yè)態(tài)新發(fā)展的有關(guān)韌性(R-Resilience)、最低風(fēng)險(xiǎn)可行性(A-ALARP)、靈活性(M-Maneuverability)、穩(wěn)定性(S-Steady)及經(jīng)濟(jì)性(E)新要求;既要從宏觀上橫覽新型能源電力系統(tǒng)源—網(wǎng)—荷—儲(chǔ)集成一體化的發(fā)展態(tài)勢(shì)和云大互移智鏈有機(jī)融合的發(fā)展趨勢(shì),又要從微觀上縱觀新型能源電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能、材質(zhì)與質(zhì)量、性能與品質(zhì)等變化和電力電子系統(tǒng)、子系統(tǒng)、機(jī)、電、熱、光、設(shè)備、零部件、元器件、分子、原子及量子在不確定性環(huán)境中的工作狀態(tài)。因此,“十五五”時(shí)期新型能源電力系統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展,要以熵定律為指導(dǎo),以能源(E—Energy)、經(jīng)濟(jì)(E—Economy)與環(huán)境(E—Environment)間E3問(wèn)題為導(dǎo)向,以“雙碳”(C2)目標(biāo)為宗旨,以可靠性(R-Reliability)及韌性(R-Resilience)(R2)、可用性(A-Availability)及最低風(fēng)險(xiǎn)可行性準(zhǔn)則(A-ALARP)(A2)、維修性(M-Maintainability)及靈活性(M-Maneuverability)(M2)、安全性(S-Safety)及保障性(S-Supportability)和穩(wěn)定性(S-Steady)(S3)為性能指標(biāo),創(chuàng)新構(gòu)建E3C2R2A2M2S3新型能源電力系統(tǒng)。
由于新型能源電力系統(tǒng)具有高比例可再生能源和高比例電力電子裝備、多能互補(bǔ)綜合能源、數(shù)字化智能化智慧能源等,從而對(duì)電力系統(tǒng)的安全保證、技術(shù)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行方式等都提出新的要求?!半p碳”(C2)目標(biāo)下,如何科學(xué)推進(jìn)固、液、氣電升級(jí)改造及有序退出,促進(jìn)新能源消納也是重要研究課題。究其原因,一是受資源稟賦及行業(yè)發(fā)展歷史等因素影響,我國(guó)仍保有大量固、液、氣火電機(jī)組,若簡(jiǎn)單關(guān)停處理,不利于電力平穩(wěn)過(guò)渡,從而要采取科學(xué)技術(shù)手段,推進(jìn)存量固、液、氣電機(jī)組升級(jí)改造,繼續(xù)發(fā)揮其啟動(dòng)靈活、快速響應(yīng)、調(diào)節(jié)范圍廣的基礎(chǔ)性保障和靈活調(diào)節(jié)(調(diào)峰)作用;二是由于以風(fēng)、光發(fā)電為主的可再生能源的波動(dòng)性、間歇性及隨機(jī)性、機(jī)組出力的不確定性,弱抗擾動(dòng)性及弱動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)性對(duì)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行也帶來(lái)嚴(yán)重沖擊。為此,需要大大增強(qiáng)其系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)資源及其功能。新能源電力系統(tǒng)的發(fā)、輸、配、用環(huán)節(jié)引入更多電力電子裝備,電力系統(tǒng)呈現(xiàn)弱電機(jī)性、強(qiáng)電磁性。推動(dòng)煤電機(jī)組深度調(diào)峰、快速爬坡等高效調(diào)節(jié)能力提升,以促進(jìn)可再生能源吸收消納。此外,還要考慮分布式抽水蓄能群,負(fù)荷側(cè)高比例電氣化和隨機(jī)性、數(shù)字化智能化電力裝備、AI芯片和物聯(lián)網(wǎng)等廣泛應(yīng)用的特性及其影響。新型電力系統(tǒng)既包括固(煤炭)、液(石油)、氣(天然氣)態(tài)與水、風(fēng)、光等可再生能源一次能源生產(chǎn)、運(yùn)輸與使用系統(tǒng),又包括由發(fā)、輸、變、配、儲(chǔ)及用構(gòu)成的電力系統(tǒng);既涉及新型電力系統(tǒng)及其組成部分的質(zhì)量與數(shù)量、功能與結(jié)構(gòu)等“有形”成分,也涉及政策法規(guī)、管理決策和運(yùn)行機(jī)制等“無(wú)形”成分;既從宇、球、宏觀上考慮新型電力發(fā)展戰(zhàn)略、指導(dǎo)思想、價(jià)值目標(biāo)、發(fā)展布局、風(fēng)險(xiǎn)治理及國(guó)際合作的情景及其態(tài)勢(shì),又從中、微、渺、量子觀上考慮新型能源電力系統(tǒng)組成部分、元器件、分子、原子及量子的性能及狀態(tài)等。
新型電力系統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展和高品質(zhì)運(yùn)行,要依據(jù)RAMS理論,系統(tǒng)考慮其可靠性(R)、可用性(A)、維修性(M)、安全性(S)及保障性(S)等功能性能基礎(chǔ)性要求。歐盟航空航天等行業(yè)業(yè)已證明,可靠性(R)、維修性(M)和保障性(S)及其綜合,既可提高其可用性(A),也能降低壽命周期成本(LCC)。新型能源電力系統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展的新要求主要包括靈活性(M-Maneuverability)、韌性(R—Resilience)、風(fēng)險(xiǎn)最低合理可行準(zhǔn)則(A-ALARP)、穩(wěn)定性(S)和經(jīng)濟(jì)性(E)。
靈活性(M)作為電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)的能力指電力系統(tǒng)電源出力與負(fù)荷需求短、中及長(zhǎng)期波動(dòng)時(shí),保持系統(tǒng)正常穩(wěn)態(tài)運(yùn)行的靈活調(diào)節(jié)能力,也是電力系統(tǒng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)相互協(xié)調(diào)保持正常運(yùn)行的必要條件。新型能源電力系統(tǒng)中,以風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的可再生能源占比高,對(duì)靈活性資源的需求巨大、要求更高。能源電力系統(tǒng)靈活性仿真分析表明,在風(fēng)電、太陽(yáng)能裝機(jī)占比超過(guò)70%的情況下,電力系統(tǒng)正常運(yùn)行除要有足夠的煤電、氣電及各類儲(chǔ)能等靈活性資源參與調(diào)節(jié)外,還要配置光伏、電解水制氫等能源轉(zhuǎn)換裝置作為負(fù)荷可調(diào)節(jié)容量予以配合。在極端氣候條件下,更需要長(zhǎng)周期綠能儲(chǔ)備如綠氫及甲烷、甲醇及氨等綠色氣體液體燃料參與能源電力供應(yīng)。主動(dòng)負(fù)荷雖具有一定的自主調(diào)節(jié)能力,但很多主動(dòng)負(fù)荷和用戶行為都會(huì)增加負(fù)荷的波動(dòng)性、電力系統(tǒng)實(shí)時(shí)平衡調(diào)度的難度,繼而要求提升電力系統(tǒng)靈活性。
韌性(R)是指系統(tǒng)在考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的情況下,對(duì)于隨機(jī)干擾而改變自身狀態(tài)或在隨機(jī)干擾后能快速恢復(fù),不發(fā)生崩潰、解列而保持正常運(yùn)行的能力。在能源電力系統(tǒng)中,韌性亦指系統(tǒng)應(yīng)對(duì)“小概率、大影響”的極端條件下,能調(diào)整系統(tǒng)狀態(tài)減少故障造成的損失的能力。韌性作為逆境中發(fā)生的過(guò)程,是開放的、動(dòng)態(tài)的及復(fù)雜的,還涉及多樣性、冗余性和靈活性。韌性看似與可靠性相似,但其關(guān)注點(diǎn)和適用范圍卻不同。隨著全球氣候日漸惡化,僅利用可靠性不足以描述“小概率、大影響”極端事件的影響;而韌性則正好補(bǔ)充可靠性對(duì)于此類極端事件考量的缺失。韌性可增強(qiáng)應(yīng)急情景下的電網(wǎng)應(yīng)變能力,保證在電網(wǎng)發(fā)生故障時(shí),能迅速辨識(shí)、定位故障的位置及其潛在的傳播路徑,對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,繼而形成閉環(huán)安全防御策略,增強(qiáng)極端情景下的電網(wǎng)恢復(fù)力,保證電網(wǎng)遭受極端事件情況下,能迅速恢復(fù)正常供電,最大限度地減少故障損失,體現(xiàn)感知力、協(xié)同力、應(yīng)變力、防御力、恢復(fù)力和學(xué)習(xí)力等技術(shù)特點(diǎn)。
穩(wěn)定性(S)作為系統(tǒng)承受各類擾動(dòng)后保持暫態(tài)、動(dòng)態(tài)穩(wěn)定或重新恢復(fù)到運(yùn)行平衡狀態(tài)的能力,是電力系統(tǒng)正常及擾動(dòng)后安全穩(wěn)定運(yùn)行的基本條件。隨著高比例新能源接入并網(wǎng),源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)及其一體化系統(tǒng)特性發(fā)生變化,新型電力系統(tǒng)既將面臨系統(tǒng)低慣性、頻率電壓穩(wěn)定性、寬頻振蕩及信息物理系統(tǒng)、多能耦合系統(tǒng)穩(wěn)定性等眾多挑戰(zhàn),也面臨電力電量平衡、短路電流、同步穩(wěn)定、寬頻振蕩、電壓穩(wěn)定和頻率穩(wěn)定等多重問(wèn)題。由于歷史與現(xiàn)實(shí)所致,我國(guó)能源電力系統(tǒng)會(huì)較長(zhǎng)時(shí)間處于新能源與常規(guī)能源的混合時(shí)代,因強(qiáng)隨機(jī)性、間歇性與不確定性的影響而產(chǎn)生穩(wěn)定性問(wèn)題。
根據(jù)最低風(fēng)險(xiǎn)可行性【A-ALARP(As Low As Reasonable Practicable)】準(zhǔn)則,可將新型電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)劃分為不可接受區(qū)、可接受區(qū)和可忽略區(qū)。風(fēng)險(xiǎn)與成本間要進(jìn)行權(quán)衡分析:如風(fēng)險(xiǎn)水平在不可接受線之上,則該風(fēng)險(xiǎn)不可接受;如風(fēng)險(xiǎn)水平在可接受線之下,則該風(fēng)險(xiǎn)可接受,無(wú)需采取風(fēng)險(xiǎn)措施;如風(fēng)險(xiǎn)水平在不可接受線與可接受線之間,即落入ALARP區(qū)(可容忍區(qū)),就要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的成本收益分析,以決定該風(fēng)險(xiǎn)是否被接受。
新型電力系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性(E)分析,其核心是通過(guò)壽命周期成本(LCC)最小化而進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)價(jià)?;趬勖芷诶碚摚瑝勖芷诔杀荆↙CC)包括設(shè)計(jì)建造成本Csj、運(yùn)行維修成本Cyw和固定成本。通過(guò)求導(dǎo)數(shù)并令其為零,便可求得使LCC最小時(shí)的新型能源電力系統(tǒng)功能Fk,也就是設(shè)計(jì)建造成本Csj與運(yùn)行維修成本Cyw相等時(shí)的功能Fk,又是新型能源電力系統(tǒng)的最適宜功能Fk。在LCC最小化的基礎(chǔ)上,經(jīng)工程經(jīng)濟(jì)學(xué)的成本效果分析就可求得新型能源電力系統(tǒng)的成本效果比,繼而進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)價(jià)。
E3C2R2A2M2S3新型能源電力系統(tǒng)作為由資源流、能量流、信息流、人力流和價(jià)值流構(gòu)成的開放的具有耗散結(jié)構(gòu)的復(fù)雜巨系統(tǒng),因熱量、溫度、濕度、受力、沖擊、震動(dòng)、電場(chǎng)力、磁場(chǎng)力及量子力等作用,都將對(duì)其性能功能狀態(tài)產(chǎn)生巨大影響,對(duì)此,應(yīng)基于熵定律進(jìn)行分析研究。因此,E3C2R2A2M2S3新型能源電力系統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展,任重而道遠(yuǎn),有待理論探索,實(shí)踐礪行。
(作者系華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授)