隨著電力消費的快速發展,中國的電力調配負荷增長迅速,并且仍然面臨著大規模的缺口,進一步為電網及負荷施加壓力。
2011年,中國的多個省份均出現不同程度的電力缺口現象。中國能源與電網分布不均,負荷發展快速,電源結構以煤電為主,調節能力不足,環保壓力大。華北電力大學輸配電系統研究所所長張建華認為,中國電網健康發展的問題凸顯。首先,由于電網日益復雜,負荷增長迅速,負荷特性更趨恒功率化,負荷中心的外受電比例逐步加大,安全穩定問題日益突出;其次,傳統電網如何與大規模可再生能源與大范圍的分布式電源結合;再次,電網的各方面需要提升。為了解決這些問題,智能微電網應運而生。
智能微型電網為中國電力供應和低碳足跡做出貢獻
智能電網與微電網技術可以為降低碳足跡、促進清潔能源的發展做出貢獻,同時可以解決中國的電網快速發展與網架結構薄弱的矛盾。
顧名思義,微型電網是相對于傳統的大電網的概念,指多個分布式電源及其相關負載按照一定的拓撲結構組成的網路,并通過靜態開關關聯至常規電網。微電網是由分布式電源、儲能裝置、能量轉換裝置、相關負荷和監控、保護裝置匯集而成的小型發配電系統,是一個能夠實現自我控制、保護和管理的自治系統,既可以與外部電網并網運行,也可以孤立運行。而智能微電網是一種由負荷和微型電源共同組成的系統,利用可再生綠色清潔能源形成分散式供電,并提高供電的可靠性、節能環保、能源利用效率,降低成本和實現智能化。
智能微電網可方便配電網的運行管理,降低因電網升級而增加成本,減少大發電站的發電備用需求。同時由于其靈活性、可控性和采用的清潔能源,可減少環境污染,滿足中國低碳發展的要求。同時,它還可以同時向用戶提供電能和熱能,削弱分布式發電對電網的沖擊和負面影響。它可以作為輸電網、配電網之后的第三級電網,使分布式發電應用于電力系統併發揮其最大的潛能,創造顯著的社會經濟和環境效益。
微型電網正在中國大力發展
自從中國開始注重新能源的發展,不同的促進光伏、風能等新興產業的政策不斷出臺,“光明計劃”、“金太陽計劃”等各種計劃陸續施行,為企業打入“興奮劑”。無論是新農村建設,還是在城市供電網路中,微型電網正扮演一個越來越重要的角色,并成為中國可持續發展中電網的發展方向。
為了加快新農村電氣化建設,河北承德分布式發電/儲能及微電網接入控制試點建設工程于7月9日在壩上御道口牧場破土動工,進入實施階段。而其他地區標誌性的微網電站也正在施行,甚至有些工程已經投產使用。下面介紹的是幾個極具代表性的微網專案:
中國最大的水光互補微網電站:中國首座兆瓦級水光互補微網電站,目前規模最大、海拔最高的水光互補微網電站——玉樹州“金太陽”水光互補微網發電工程將在 2011年年底實現并網發電,為玉樹州每天提供2000千瓦。該工程利用太陽能發電后,併入水電網,形成有益的互補。建設內容包括電池房、附屬建筑物以及送出線路17公里,太陽板8700多塊,蓄電池8200多塊。
中國首個融合光伏發電以及先進儲能技術的微網系統:該系統已經于近期在風能與太陽能資源較為豐富的濱海進入設備安裝調試階段。今后濱海的各種可再生能源的替代電量將占整個生態城用電量的24.62%。
江西十個智能電網重點專案:2011年十項電力重點專案,包括南昌高新區的核心區域配電自動化建設;試點建設智能充換電服務網路;輸變電設備狀態檢測系統;完成1000使用者電力光纖到戶和不少于500戶智能社區工程建設等等。
風光柴蓄智能微網:興業太陽能在2010年底,就運行了其位于珠海東澳島“風光柴蓄智能微網”。該微網結合風力發電、太陽能發電、柴油發電和蓄電池儲能,是中國大陸首個基于海島兆瓦級智能微電網專案。預計每年將減少二氧化碳1500噸、二氧化硫45噸、粉塵408噸以及凈水6000噸。
“智能電網”研究團隊:香港大學、香港科技大學及香港城市大學組成“智能電網”研究團隊,以提高可再生能源的供電穩定程度,提升日后電網中可再生能源的比例。
眉山首個智能變電站:變電站(110千伏丹棱楊場智能變電站)將于2011年試點開展前期工作,預計2012年建成。智能電網由電網、光纖、智能電錶和智能變電站等構成。電網是智能電網的框架;光纖是智能電網的載體;智能電錶則用于數據收集等;智能變電站是智能電網的核心。智能電錶是智能電網建設的關鍵環節,只有實現電錶的戶戶智能,才能讓智能電網成為現實。
河南省的首個分布式光伏發電及微網運行控制試點工程也于此前聯調成功,試運行一個半月以來,共完成發電量39084千瓦時,相當于減排二氧化碳36.87噸,節約標準煤14.07噸。
隨著中國對可持續發展、環保問題以及供電設施的關注度越來越高,未來幾年,中國政府及企業將大力投資發展智能電網和微電網技術,并且各個省市都會增加微電網設施建設,以增加電網的可控性、可靠性等,解決傳統電網逐年凸顯的問題。