這周老呂看完了盧安武老師的《重塑能源》,就在上周分布式能源的隱形價值辨證分析的基礎上,繼續(xù)跟大家分享作者對于以分布式能源占主導的“革命情景”的一些看法,尤其是微電網(wǎng)。
全世界現(xiàn)在至少有20個重要的微型智能電網(wǎng)實驗項目,包括美國的幾個,已取得令人鼓舞的成果。轉向一個更分散的未來,對電網(wǎng)來說,與發(fā)電技術的發(fā)展是同步的。應用廣泛的波動性可再生能源電源將創(chuàng)造更多的靈活性需求以匹配波動不定的供需關系。
分享書籍:盧安武《重塑能源 新能源世紀的商業(yè)解決方案》
分享章節(jié):電力:重振繁榮
分享理由:這部分作者闡述了在以分布式能源占主導的“革命情景”的特點,并強調分布式更加模塊化的發(fā)電資源會適合各種消費者需求,而且可以快速適應和靈活應對變化。
以分布式為主導的能源“革命情景”:
圖示的屋頂太陽能、熱電聯(lián)產(chǎn)、燃料電池以及小規(guī)模風電有什么共同點呢?他們的共同之處是,反映了從自上而下的集中式方法向一個包含分布式發(fā)電、需求側智能裝置和數(shù)字化基礎設施構成的本地化方法的巨大轉變。這一轉變的基礎是分布式發(fā)電,其增加發(fā)電容量市場份額急劇上升。
從美國的投資稅減免,到德國的固定上網(wǎng)電價,再到巴西更便宜的競標價格,由于這些政策的刺激,全球分布式發(fā)電市場僅在2010年就增長了93%,達到600億美元。在過去的10年里,微型發(fā)電―熱電聯(lián)產(chǎn)加上除大水電外的可再生能源發(fā)電已經(jīng)在全球發(fā)電量占比上超過了核電。而在2008年,微型發(fā)電占當年約90%的全球新增發(fā)電容量,并且其潛在市場十分巨大。事實上,僅在美國適用的屋頂安裝光伏系統(tǒng)所生產(chǎn)的電力,便足以滿足美國年度電力需求總量的三分之一。此外,成本的持續(xù)下降將不僅可以擴大集中式發(fā)電市場,也可以推動分布式發(fā)電發(fā)展。
用戶的行為能讓電力部門適合供應的轉變。建筑和工業(yè)的最終電力使用效益增幅可減小傳統(tǒng)發(fā)電需求。被廣泛采用的熱電聯(lián)產(chǎn)也可以減小這一需求。電動汽車使用更多的電力,但不多于其他地方節(jié)約的電力。整體使用量下降25%。保守起見,一體化設計的節(jié)電量井未在圖中體現(xiàn)。
電網(wǎng)運行更加分散化
轉向一個更分散的未來,對電網(wǎng)來說,與發(fā)電技術的發(fā)展是同步的。應用廣泛的波動性可再生能源電源將創(chuàng)造更多的靈活性需求以匹配波動不定的供需關系。反過來,在建筑、工廠、家庭自動響應系統(tǒng)需要時,智能電網(wǎng)和先進的控制系統(tǒng)將承擔起更多的平衡任務。
電網(wǎng)目前由“調度員”操作運營。他們是專業(yè)人員,坐在滿是儀表盤和開關的房間里,負責將大型發(fā)電廠送來的電力配送給數(shù)百萬用戶。而采用智能電網(wǎng)技術、分布式柔性技術可以提供過去常常需要自上而下控制才能實現(xiàn)的系統(tǒng)級別的操作。這代表了從中央計劃系統(tǒng)到以市場為基礎的系統(tǒng)的一次轉變。后者可以通過數(shù)據(jù)交流中數(shù)百萬計的智能芯片實現(xiàn)對其系統(tǒng)自身的管理和穩(wěn)定,就像生態(tài)系統(tǒng)在沒有管理者的情況下管理其錯綜復雜的營養(yǎng)流、能量流和信號流,或者像許多消費產(chǎn)品價格一樣,不是由某一市場壟斷者來定,而是由日常的供需變化決定的。
想象在一個制定有電力消費預算的辦公大樓里,設備被打開后,就與一個電腦管理系統(tǒng)進行通信。這一系統(tǒng)將比較新用電需求與大樓內其他負荷的優(yōu)先級,還需要考慮空調的溫度和設定值。然后, 該系統(tǒng)確定如何調節(jié)負荷,如何控制現(xiàn)場發(fā)電機和儲能設備,以滿足新的需要并將電費支出控制在預算之內。若用電需求還無法完全滿足,該系統(tǒng)就會請求公共電網(wǎng)額外供電。這一復雜的決策都是在幕后無縫進行的,有遠見的企業(yè)家己經(jīng)著手創(chuàng)建和部署此類系統(tǒng)。
“革命情景”的現(xiàn)值成本(2010年)略高于保持情景。盡管其資金成本具有較高不確定性(取決于待續(xù)的技術成本降低),并且部分超出成本可被“革命情景”較低的燃料成本所避免的不確定性抵消掉。但是,金融經(jīng)濟學知識正在改變這一狀況。
向點狀電網(wǎng)轉變
分布式智能技術為實現(xiàn)粒度更小的電網(wǎng)鋪平了道路。分布式發(fā)電由于位于負荷當?shù)?,所以不必依賴大電網(wǎng)實現(xiàn)基本電力服務。據(jù)估計,大約98%~ 99%的停電事故源自輸電、配電線路(主要是配電線路),因此分布式發(fā)電在提高可靠性上體現(xiàn)出獨特的潛力。為實現(xiàn)這個目的,分布式發(fā)電機應被允許“孤島”運行,既可聯(lián)網(wǎng)運行,也可脫網(wǎng)運行。這樣的孤島運行能力應該被接受為默認選擇,從而增加電網(wǎng)彈性。正在完善中的國際電氣與電子工程師協(xié)會標準IEEE 1547,明確允許分布式發(fā)電機組的計劃性孤島運行。
隨著越來越多的分布式發(fā)電和需求側資源被使用,智能通信應用不斷擴大,下一步要考慮如何將這些資源集聚起來,發(fā)揮技術多樣性的作用。這可能成為下一步合乎邏輯的做法。單獨的分布式可再生能源發(fā)電系統(tǒng)可能出現(xiàn)供應波動,但集為一體就可能避免這樣的波動。一個潛在的模型是微型智能電網(wǎng)——大電網(wǎng)中的一個小型子電網(wǎng),在獨立于大電網(wǎng)時,有足夠的發(fā)電、儲能能力和智能技術保障運行。想象一個有數(shù)所辦公樓的學?;蛞粋€居民社區(qū),里面的每棟建筑不僅直接連接到電網(wǎng),同時也互相連接在一起。就像可以用多種股票實現(xiàn)投資組合多樣化一樣。通過連接到附近幾個消費者,可以實現(xiàn)負荷的多樣化(和實現(xiàn)不同種類負荷的就地供應)。
每個微型智能電網(wǎng)都連接著各種各樣的需求側和供應側的發(fā)電資源。它通常與主電網(wǎng)互聯(lián),但在必要時也可獨立運行。分布式社區(qū)儲電設施可能比家庭儲電更有價值。一些電力存儲設備看起來像一個裝在屋外的小區(qū)變壓器箱;其他的像車載儲電易于通過移動來實現(xiàn)最大價值。
在很多方而,微型智能電網(wǎng)正是它字而表述的那樣,也就是一個大型電網(wǎng)的縮小版本。雖然微型智能電網(wǎng)本身失去了一些大電網(wǎng)具有的規(guī)模性和多樣性的優(yōu)勢,但它在其他幾個地方提高了可靠性。由于微型智能電網(wǎng)可以脫離大電網(wǎng)系統(tǒng),只要本地資源可用,即便發(fā)生區(qū)域電網(wǎng)故障,關鍵性電力負荷將繼續(xù)為本地客戶運行。由于小型的微電網(wǎng)可以嵌套在更大的微電網(wǎng)中,系統(tǒng)可以在不同層面處于孤島運行時,發(fā)揮其大規(guī)模多樣性的優(yōu)勢。
由于其規(guī)模的原因,微型智能電網(wǎng)本身通常是不太可靠的——其10%的時間處于不可用狀態(tài)。但當與大電網(wǎng)聯(lián)合在一起,其停電時間降低至平均每年30 分鐘。這意味著,由并網(wǎng)導致的輸電線路故障不會再引發(fā)大范圍停電事故。雖然斷電兩個小時對于家庭用戶可能無關緊要,然而對商業(yè)用戶來說,就非常嚴重了,斷電一個小時他們可能損失數(shù)百萬美元。
圖片:智能微電網(wǎng)管理
來源:國電南自
全世界現(xiàn)在至少有20個重要的微型智能電網(wǎng)實驗項目,包括美國的幾個, 已取得令人鼓舞的成果。例如,加州大學圣迭戈分校的智能微網(wǎng)項目?,F(xiàn)在很多高校仍然依靠舊式燃煤發(fā)電,而加州大學圣迭戈分校82%的校園用電采用由燃氣混合制冷、供熱和發(fā)電設備進行(燃氣冷熱電聯(lián)產(chǎn))的就地發(fā)電,能覆蓋全校95%的制冷和供熱需求,五年便可收回投資,產(chǎn)生收益。該系統(tǒng)還有超過1兆瓦的光伏發(fā)電,其發(fā)電量由可監(jiān)測周圍65平方公里天空云圖的最先進的天空監(jiān)測系統(tǒng)來預測。
此外,一個3兆瓦的廢氣燃料電池裝置正在建設當中。校園的42 兆瓦智能微電網(wǎng)還配備了一個14380立方米的水箱,用于儲存冷水。因此,燃氣冷熱電聯(lián)產(chǎn)裝置可以連續(xù)運行(最高效率的總平均值是66%),而不必為滿足用戶需求而增減出力。系統(tǒng)的電能質量和可靠性都得了提高,當野外大火迫使當?shù)仉娏咀畲蟪隽C組退出運行時,校園可以在半小時內實現(xiàn)狀態(tài)變換——從電力公司受電4MW轉到向電力公司送電2MW。使用由Power Analytics和Vitidily Energy這樣的智能電網(wǎng)公司開發(fā)的發(fā)電與需求綜合管理系統(tǒng),加州大學圣迭戈分??梢钥刂菩枨蠛凸┙o,既減少了成本,又增加了可靠性。