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    探析智能電網(wǎng)到能源互聯(lián)網(wǎng)的概念與框架

    2018-01-09 13:19:41羅文俊
    科技資訊 2017年31期
    關(guān)鍵詞:能源互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

    羅文俊

    摘 要:隨著社會的不斷發(fā)展,經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式也在不斷改變,新能源技術(shù)是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主流技術(shù),與此同時,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也將進(jìn)一步普及,其應(yīng)用范圍以及應(yīng)用深度亦將進(jìn)一步加深。第三次科技革命已經(jīng)到來,能源技術(shù)逐步與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合,其最終目的是改變目前能源利用模式,為整個社會的可持續(xù)發(fā)展提供了支持。

    關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)發(fā)展 新能源技術(shù) 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 能源互聯(lián)網(wǎng) 能源利用

    中圖分類號:TM76 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)11(a)-0046-02

    從20世紀(jì)80年代開始,我國各行業(yè)都在悄然發(fā)生著變化,尤其是能源行業(yè),無論是技術(shù)基礎(chǔ),還是組織結(jié)構(gòu),或是經(jīng)濟(jì)模式,都在不斷地發(fā)展和變化。導(dǎo)致其變化的因素眾多,例如:化石能源的過分應(yīng)用,導(dǎo)致環(huán)境日益惡化;在發(fā)展中國家向前發(fā)展的過程中,單純依靠石油、煤炭等不可再生能源的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,已經(jīng)日漸枯萎、無以為繼。隨著可再生能源的發(fā)展,以及在信息科技的推動下,建立起一個能夠符合持續(xù)發(fā)展的能源利用模式,是當(dāng)前人類社會發(fā)展中迫切需要解決的問題。

    1 能源互聯(lián)網(wǎng)的基本概念、架構(gòu)及其組成

    立夫金理論提出能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)包含以下5個方面:一是由再生能源取代不可再生的,并且具有嚴(yán)重污染的化石能源;二是支持分布式電源的接入;三是支持氫儲能以及其他儲能的接入;四是通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對電力系統(tǒng)進(jìn)行改善和優(yōu)化;五是鼓勵逐步轉(zhuǎn)向電氣化交通轉(zhuǎn)變。在立夫金理論的基礎(chǔ)上,筆者對能源互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行定義:它是一種依托前沿互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù),以電力系統(tǒng)為中心技術(shù)支持,將大規(guī)模分布的可再生能源視作一次性能源,并與交通以及天然氣等等網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)緊密結(jié)合的多網(wǎng)流系統(tǒng)。

    其基本框架以及組成元素如圖1所示。

    2 廣域內(nèi)分布式設(shè)備的協(xié)調(diào)和控制

    2.1 廣域內(nèi)分布式設(shè)備的協(xié)調(diào)優(yōu)化

    對于能源互聯(lián)網(wǎng)而言,最關(guān)鍵的核心便是可再生能源,特別是對分布式的可再生能源的充分利用和廣泛共享。再生能源具有一定的間歇性,其中儲能、可控負(fù)荷兩項是能源互聯(lián)網(wǎng)中的重要構(gòu)成。因此,分布式設(shè)備的接入,應(yīng)將其作為主要的、關(guān)鍵的研究內(nèi)容。現(xiàn)階段,對設(shè)備接入的研究包括以下幾點(diǎn):(1)設(shè)備接入對配電系統(tǒng)所產(chǎn)生的影響,最為重要的是對系統(tǒng)穩(wěn)定性、供電質(zhì)量以及其他方面的影響。(2)設(shè)備規(guī)劃問題,其需要重點(diǎn)研究的較為單一,即電源,以及設(shè)備在整個配電系統(tǒng)中的選址、定容,此項研究的目的是想要通過對設(shè)備的合理規(guī)劃,最終達(dá)到優(yōu)化電壓輪廓,減少網(wǎng)絡(luò)損耗,以及提升系統(tǒng)穩(wěn)定性的目標(biāo)。(3)設(shè)備的協(xié)調(diào)和控制,重點(diǎn)是電源和設(shè)備的配網(wǎng),亦或是能量管理、電壓控制、無功控制等[1]。

    2.2 廣域負(fù)荷側(cè)控制

    可控負(fù)荷優(yōu)勢明顯,不僅反映時間快,而且其地域分布也較為廣泛,可以預(yù)見,其必將成為未來電力系統(tǒng)中最為重要、應(yīng)用最多的設(shè)備,能夠有效地應(yīng)對可再生能源間歇性問題,并且是在發(fā)生故障的狀況下,保證系統(tǒng)功率平衡的重要方法。鑒于在能源互聯(lián)網(wǎng)中,可再生能源是最為主要的部分,占有極高的比例,因此,協(xié)調(diào)、控制可控負(fù)荷,顯得十分重要。

    實驗證明,控制負(fù)荷的手段最為主要、最為有效的有兩種:第一種是直接負(fù)荷控制;第二種是價格響應(yīng),兩種方法相比,用戶對價格響應(yīng)的接受程度更高,因此,實施也較為容易,應(yīng)用性更強(qiáng)。再生能源也有一定弊端,即發(fā)電波動不穩(wěn)定,十分的頻繁,但實踐證明,如果價格變化十分頻繁,則無法起到引導(dǎo)用戶行為的作用,所以要想通過加價格響應(yīng)的方式來應(yīng)對再生能源發(fā)電,其難度較大,由此可見,直接負(fù)荷控制手段可操作性更強(qiáng),也更為簡單[2]。

    2.3 分布式設(shè)備的即插即用

    鑒于分布式設(shè)備,特別是可控負(fù)荷數(shù)量過于巨大,那么,將接入系統(tǒng)問題全部交由電網(wǎng)公司負(fù)責(zé),其顯然無力承擔(dān)。客觀上對能源互聯(lián)網(wǎng)提出了更高要求,需要有一定的可擴(kuò)展性。所以,電網(wǎng)公司要進(jìn)行轉(zhuǎn)型,尤其是多個業(yè)務(wù)內(nèi)容的調(diào)整,具體而言,要承擔(dān)輸配電系統(tǒng)的相關(guān)工作,包括系統(tǒng)的升級,以及系統(tǒng)的擴(kuò)容,與此同時,要保證用戶側(cè)能量管理系統(tǒng),以及調(diào)度機(jī)構(gòu)兩者之間有滿足要求的信息溝通能力,并要不會影響到分布式設(shè)備的接入。要想達(dá)到這一目標(biāo),則能源互聯(lián)網(wǎng)需要能夠滿足設(shè)備的一插即可用的能力[3]。

    3 電力系統(tǒng)與天然氣網(wǎng)絡(luò)的融合

    天然氣對環(huán)境造成的不利影響不大,除此以外,新興的聯(lián)合循環(huán)燃?xì)鈾C(jī)組優(yōu)勢顯著,不僅高效,而且反應(yīng)速度快,更為重要的是建設(shè)時間更短。燃?xì)獍l(fā)電的比重在逐漸提升,可以預(yù)測,在未來會有大幅度提升。尤其是美國頁巖氣革命,產(chǎn)生巨大影響,也將進(jìn)一步推動燃?xì)獍l(fā)電發(fā)展。在未來,燃?xì)鈱⒊蔀橹饕囊淮文茉?。由此可見,能源互?lián)網(wǎng),必然是天然氣網(wǎng)絡(luò)和電力系統(tǒng)兩者相互融合共同發(fā)展的產(chǎn)物[4]。

    4 電力系統(tǒng)與電氣化交通系統(tǒng)的融合

    在化石能源消耗中,除了發(fā)電行業(yè)用量巨大外,交通行業(yè)的消耗量也十分巨大。隨著經(jīng)濟(jì)科技的發(fā)展,電池技術(shù)越加成熟,同時,電池成本也在不斷減少,促進(jìn)了電動汽車的發(fā)展。電氣化交通作為新興產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展。未來電力系統(tǒng)和交通系統(tǒng)兩者將有著更深層次的契合發(fā)展,其耦合的橋梁就是電動汽車。電氣化交通系統(tǒng),特別是電動汽車,將是未來能源互聯(lián)網(wǎng)中的重要構(gòu)成部分[5]。

    電動汽車與其用電設(shè)備相比,更具特殊性。首先,當(dāng)其多數(shù)量的接入電力系統(tǒng)后,必然無法做到在規(guī)定時間、規(guī)定地點(diǎn)以及規(guī)定程度下充電。這種情況,必然會對電力系統(tǒng)造成不利的影響。舉例而言,導(dǎo)致電力系統(tǒng)峰荷大量增加,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)受到損害,還可能導(dǎo)致電能質(zhì)量的下降。其次,如對車載電池進(jìn)行充分利用,又形成一個規(guī)模分布式電能儲存網(wǎng)絡(luò),可以支持再生能源的接入,并且能夠發(fā)揮出減峰補(bǔ)谷的作用。當(dāng)前,無論是國內(nèi)還是國外,都對將電動汽車接入電力系統(tǒng)這一問題進(jìn)行了深入研究,主要的研究內(nèi)容包括3點(diǎn):一是對電力系統(tǒng)所產(chǎn)生的影響;二是針對電力系統(tǒng)進(jìn)行控制,還有調(diào)度方面的問題;三是充電設(shè)施的規(guī)劃問題。但是,目前所進(jìn)行的研究,將主要目光集中在電力系統(tǒng),忽視了電動汽車自身的特征,對電力系統(tǒng)、交通系統(tǒng)兩者之間的相互關(guān)系缺乏一個明確、適合的描述說明。

    5 能源互聯(lián)網(wǎng)的信息物理建模及安全性

    5.1 信息質(zhì)量及能源互聯(lián)網(wǎng)的信息物理建模

    能源互聯(lián)網(wǎng)的建立,從本質(zhì)上而言,是為了對廣域內(nèi)的能量生產(chǎn),以及大量的消耗設(shè)備進(jìn)行調(diào)度和協(xié)調(diào)。而要想真正地實現(xiàn)協(xié)調(diào),則要求信息能夠在各種設(shè)備中進(jìn)行雙向傳遞。所以,信息技術(shù)的重要性不言而喻,在能源互聯(lián)網(wǎng)中有著至關(guān)重要的作用。

    長期以來,針對信息系統(tǒng)和物理系統(tǒng)兩者之間的研究,更多的是停留在淺層次的研究,通常在研究過程中,會假定信息系統(tǒng)所提供的信息是符合要求,不僅完整,而且是及時準(zhǔn)確的。實際上,在發(fā)展過程中,物理系統(tǒng)的調(diào)控,對于信息系統(tǒng)的依賴性在逐漸增強(qiáng),所以,上述假定是不成立的。鑒于此,必須要更深層次的展開針對信息質(zhì)量對物理系統(tǒng)性能所具有的影響的研究。

    5.2 能源互聯(lián)網(wǎng)的信息物理安全性

    在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中,信息系統(tǒng)和一次能源系統(tǒng)這兩者之間在不斷融合,同時,融合的程度也在不斷加深。對于能源互聯(lián)網(wǎng)而言,信息安全問題顯得尤為重要和緊迫。實際上,在供水系統(tǒng)、電力系統(tǒng)以及天然氣系統(tǒng)中,信息安全問題已經(jīng)不是新生問題,政府和行業(yè)內(nèi)都已對其有了長期的關(guān)注和研究,例如:電力系統(tǒng),通常人們認(rèn)為電力信息系統(tǒng)與外部信息網(wǎng)絡(luò)之間是彼此獨(dú)立的,因此,安全性能高,不會輕易受到威脅和攻擊,但是在2010年,專門性的計算機(jī)病毒出現(xiàn),打破了人們的認(rèn)識。

    網(wǎng)絡(luò)攻擊不會對物理系統(tǒng)進(jìn)行直接性的破壞,而是以影響其功能的形式進(jìn)行破壞,這一問題已經(jīng)成為電網(wǎng)研究部中的焦點(diǎn)。想要解決這一問題,還需要專業(yè)人士不斷地進(jìn)行思考和探究。

    6 結(jié)語

    綜上所述,能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,是智能電網(wǎng)發(fā)展的主流趨勢,其核心是電力系統(tǒng)。從本質(zhì)上來講,能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,能夠推動能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,同時,石化能源的利用方式也將發(fā)生一定改變,向分布式可再生能源利用轉(zhuǎn)變??梢赃@么說,未來能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,能夠預(yù)示能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 董朝陽,趙俊華,文福拴,等.從智能電網(wǎng)到能源互聯(lián)網(wǎng):基本概念與研究框架[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(15):1-11.

    [2] 曾鳴,楊雍琦,劉敦楠,等.能源互聯(lián)網(wǎng)“源—網(wǎng)—荷—儲”協(xié)調(diào)優(yōu)化運(yùn)營模式及關(guān)鍵技術(shù)[J].電網(wǎng)技術(shù),2016, 40(1):114-124.

    [3] 曾鳴,楊雍琦,李源非,等.能源互聯(lián)網(wǎng)背景下新能源電力系統(tǒng)運(yùn)營模式及關(guān)鍵技術(shù)初探[J].中國電機(jī)工程學(xué)報,2016,36(3):681-691.

    [4] 李柏青,劉道偉,秦曉輝,等.信息驅(qū)動的大電網(wǎng)全景安全防御概念及理論框架[J].中國電機(jī)工程學(xué)報,2016,36(21):5796-5805,6022.

    [5] 蒲天驕,劉克文,陳乃仕,等.基于主動配電網(wǎng)的城市能源互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)及其關(guān)鍵技術(shù)[J].中國電機(jī)工程學(xué)報,2015,35(14):3511-3521.

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