錢仲豪 茅 雷 王 謙 張 駿
(國(guó)網(wǎng)南通供電公司,江蘇 南通 226006)
隨著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化,各種類型的能源相互耦合消納,促進(jìn)了可再生能源的高效利用。多能互補(bǔ)系統(tǒng)以全面調(diào)度管理和系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行手段,使能源管理模式發(fā)生了改變。提高可再生能源利用效率,促進(jìn)可再生能源消納,有助于早日達(dá)成“雙碳”目標(biāo)以及改善各類能源用電負(fù)荷,對(duì)改善環(huán)境污染和建設(shè)綠色社會(huì)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
在我國(guó)東部沿海地區(qū)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)過程中,相關(guān)地區(qū)和城市的可再生資源儲(chǔ)備豐富,太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電比重逐年上升。截止到2020年,江蘇省光伏發(fā)電裝機(jī)容量已超過一千萬千瓦,風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)已達(dá)到九百萬千瓦。近年來,核電已經(jīng)成為東部沿海城市可再生能源發(fā)電主要力量,促進(jìn)了生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和能源消費(fèi)方式向低碳化和可再生化轉(zhuǎn)型。
我國(guó)東部沿海地區(qū)和城市的可再生資源開發(fā)量較大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),在參考低風(fēng)速區(qū)域資源的狀況下,東部沿海城市陸上風(fēng)力資源可開發(fā)量達(dá)到了8.96億千瓦,海上風(fēng)能資源為2.11億千瓦,合計(jì)約為11億千瓦。
東部沿海地區(qū)集中式的光伏發(fā)電站可開發(fā)量為3.6億千瓦,分布式可再生能源裝機(jī)的潛力是5.3億千瓦,把光伏發(fā)電建筑考慮在內(nèi),則達(dá)到9億千瓦。東部沿海地區(qū)房屋建筑面積約為十萬平方公里,且三十年后總用電量的四分之一將是通過光伏發(fā)電產(chǎn)生的,設(shè)備所需占地安裝面積大約為東部沿海地區(qū)現(xiàn)有房屋面積的25%。目前,中東部已開發(fā)的風(fēng)能資源和太陽能資源占可開發(fā)資源量的比例不足1/10,大多資源還未利用起來??紤]到生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能、潮汐能等?shí)際情況,東部沿海地區(qū)的可再生能源發(fā)展前景較好。
1.東部沿海城市可再生能源的電網(wǎng)發(fā)展特點(diǎn)
伴隨著西北地區(qū)棄風(fēng)和棄光問題日益尖銳,構(gòu)建負(fù)荷中心可再生能源消納前景道路成為能源發(fā)展的一條途徑。在《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中,明確提出要重點(diǎn)推動(dòng)蘇、浙、粵、閩四省的海上風(fēng)電建設(shè)進(jìn)程。光伏方面,發(fā)展中心也逐步由西部向中東部沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。風(fēng)能資源和光伏資源為代表的可再生能源會(huì)在華東區(qū)域得到進(jìn)一步規(guī)?;l(fā)展。
華東地區(qū)可再生能源發(fā)電的比重較低。滬、蘇、浙、皖和閩四省一市被包含在東部地區(qū)的華東電網(wǎng)的供電區(qū)域。近年來,該電網(wǎng)以長(zhǎng)三角城市群為核心,基本形成了受端電網(wǎng)局面。滬、江蘇南部、浙江北部和安徽南部構(gòu)成了華東五百千伏主環(huán)網(wǎng)。被納入華東電網(wǎng)的跨區(qū)直流一共有八回,總額定容量39760MV。
按照華東地區(qū)能源發(fā)展規(guī)劃,到2025年,風(fēng)電和光伏將進(jìn)一步翻倍增長(zhǎng),得到迅猛發(fā)展。隨著可再生能源裝機(jī)的不斷發(fā)展,電網(wǎng)在未來可能會(huì)出現(xiàn)消納壓力。
2.東部沿海城市可再生能源的特性
(1)風(fēng)電出力特性
相關(guān)資料表明,華東電網(wǎng)2019年至2020年8月的風(fēng)力出電范圍在10%~20%的占比最大,在20%~30%的比重則位于第二,在60%以上的情況基本不會(huì)發(fā)生。因此,可以推斷出華東地區(qū)秋冬季節(jié)風(fēng)力資源較為豐富,夏季風(fēng)力資源則相對(duì)匱乏。
(2)光電出力特性
據(jù)資料統(tǒng)計(jì),光伏日出力的頂峰時(shí)間段大約集中在11時(shí)至13時(shí)。2020年華東電網(wǎng)光伏電站發(fā)電峰值集中在夏季,而分布式可再生能源在秋季發(fā)電量大。
(3)風(fēng)、光互補(bǔ)特性
風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)夏季低秋冬高,而光伏發(fā)電利用小時(shí)數(shù)夏高秋冬季節(jié)低,故而風(fēng)電和光伏具有互補(bǔ)性。光伏發(fā)電一般集中在正午時(shí)間段,風(fēng)電出力在中午時(shí)段較小,因此微觀上風(fēng)電與光伏出力也具有弱互補(bǔ)性。
可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模在總體上呈現(xiàn)較大的上升趨勢(shì),客觀系統(tǒng)評(píng)價(jià)電網(wǎng)消納可再生能源的能力是促進(jìn)可再生能源滲透率和保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的前提。電力平衡約束和電網(wǎng)安全約束是可再生能源高比例消納的兩個(gè)核心問題。從電力平衡的視角出發(fā),以多狀態(tài)概率模型來描繪東部沿海地區(qū)可再生能源的發(fā)電特點(diǎn),從而提出以電網(wǎng)擬接入的風(fēng)光等可再生能源的裝機(jī)規(guī)模、損電量、消納電量和在無約束情況下,來評(píng)估電網(wǎng)的消納能力,然后形成可再生能源消納能力分析模型,為評(píng)估東部地區(qū)消納可再生能源的能力探索出切實(shí)的方法。
1.形成高度開放的市場(chǎng)能源體制
堅(jiān)守能源供應(yīng)安全可靠的底線,建立健全能源法治體系。通過允許社會(huì)資本以自主的形式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),構(gòu)建出高度開放、良性競(jìng)爭(zhēng)的能源市場(chǎng)體制。采用市場(chǎng)優(yōu)化配置資源的決定性作用,激發(fā)能源的商品性。完善價(jià)格機(jī)制,引導(dǎo)和鼓勵(lì)形成清潔、節(jié)約、高效的能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式。
2.構(gòu)建互聯(lián)、共享的多元供給體系
以柔性輸電技術(shù)和特高壓交直流輸電技術(shù)為手段,不斷擴(kuò)大可再生能源的輸送途徑和消納范圍,進(jìn)一步發(fā)揮不同區(qū)域間的能源互補(bǔ)性和時(shí)空互補(bǔ)性。在配網(wǎng)層面,促使電動(dòng)汽車、分布式電源、靈活調(diào)節(jié)負(fù)荷等可控分布式設(shè)備的主動(dòng)接入,使相關(guān)方具備生產(chǎn)者和使用者雙重屬性,并通過能源路由器打造各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的信息交換平臺(tái),促進(jìn)能量在各個(gè)環(huán)節(jié)之間靈活雙向高效流動(dòng)。
3.引進(jìn)能源新興技術(shù)的革新應(yīng)用
一是開發(fā)利用更先進(jìn)的可再生能源發(fā)電設(shè)備,尤其是在家用和商用方面。二是不斷優(yōu)化和提升智能配網(wǎng)的領(lǐng)域技術(shù),重點(diǎn)發(fā)展特高壓輸電技術(shù),實(shí)現(xiàn)可再生能源遠(yuǎn)程大容量的優(yōu)化配置?;谙冗M(jìn)電子技術(shù)和信息技術(shù),發(fā)展具有智能管理、智能故障識(shí)別、支持分布式設(shè)備接入等功能的新型智能電網(wǎng)。三是進(jìn)一步發(fā)展電轉(zhuǎn)氣等新型能源技術(shù),以電能為連接器打通各種能源形式之間相互靈活轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。
4.建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制
構(gòu)建“發(fā)、輸、配、用”分層互動(dòng)的技術(shù)系統(tǒng),明確基于電價(jià)和激勵(lì)的配用環(huán)節(jié)互動(dòng)策略;構(gòu)建可再生能源監(jiān)測(cè)體系,強(qiáng)化綠色調(diào)度數(shù)據(jù)支撐,強(qiáng)化月度指標(biāo)考核和信息發(fā)布;加強(qiáng)日間預(yù)測(cè)和優(yōu)先調(diào)度評(píng)價(jià),加大日內(nèi)運(yùn)行監(jiān)視和智能控制;構(gòu)建綠色調(diào)度評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,創(chuàng)建一體化的綠色調(diào)度評(píng)價(jià)流程,應(yīng)用風(fēng)光優(yōu)先調(diào)度評(píng)價(jià)平臺(tái),規(guī)范棄風(fēng)(棄光)電量計(jì)算。
1.源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)優(yōu)化
將“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”配套解決方案囊括在內(nèi)的運(yùn)營(yíng)方案即為“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化系統(tǒng)?!霸?網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”四者之間通過多形式的交互感應(yīng)與協(xié)調(diào)運(yùn)作,有助于實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)功率的動(dòng)態(tài)平衡,精準(zhǔn)控制可中斷的用電負(fù)荷和儲(chǔ)能設(shè)備,保障電網(wǎng)安全運(yùn)行,改善可再生能源并網(wǎng)過程中對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生的波動(dòng)性等問題。
2.電網(wǎng)政企協(xié)調(diào)機(jī)制
圖8a展示了Loppa高地西部、Bj?rn?ya盆地內(nèi)的氣煙囪分布的地震反射雜亂特征,覆蓋面積達(dá)36 km2,終止于白堊紀(jì)地層的頂部。Bj?rn?yrenna斷裂復(fù)合帶(BFC)(圖1)小的氣煙囪位于斷裂的右側(cè)(圖8a);推測(cè)氣體沿著這些斷層向上遷移。Polheim子臺(tái)地識(shí)別出一個(gè)超大氣煙囪(圖8b),寬大約為12 km,覆蓋面積達(dá)130 km2,顯現(xiàn)聲學(xué)假象特征。
加強(qiáng)政企協(xié)同,橫向和政府部門積極對(duì)接,掌控好政府能源部門對(duì)可再生能源發(fā)展項(xiàng)目的規(guī)劃和政策,形成定期溝通機(jī)制和常態(tài)合作關(guān)系,在電網(wǎng)規(guī)劃、資源規(guī)劃、項(xiàng)目工程建設(shè)、能源接入等方面展開全方位合作,促進(jìn)政府主導(dǎo)的可再生能源規(guī)劃方案與電網(wǎng)規(guī)劃的融洽對(duì)接。
3.電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)度優(yōu)化
構(gòu)建電力能源利用效果模型,提升可再生能源消納;搭建能源系統(tǒng)智能管理平臺(tái),從能源定時(shí)監(jiān)測(cè)、能源信息輸出、能效研判、能源數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)、能源調(diào)度、能源平衡、需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)等多方面優(yōu)化能源互聯(lián)網(wǎng)調(diào)度。
在東部沿海城市可再生能源發(fā)電項(xiàng)目容量規(guī)模和站址優(yōu)選已確認(rèn)后,確保可再生資源的合理配置,制定優(yōu)化目標(biāo)、構(gòu)建優(yōu)化模型、選擇解決方法,對(duì)該區(qū)域的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的發(fā)掘和實(shí)施,設(shè)計(jì)出一套最合理的時(shí)間順序協(xié)調(diào)決策方案。
以多目標(biāo)決策理論和方法為出發(fā)點(diǎn),以安全、綠色、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)性為基本原則,以區(qū)域內(nèi)二氧化碳排放量最小和煙塵廢氣排放量最低、煤炭使用率最小和效益成本最優(yōu)為決策的目標(biāo)函數(shù),以電量保障約束、裝機(jī)容量規(guī)模約束、備用容量可靠性約束、污染物排放量約束、電源結(jié)構(gòu)下上界約束、機(jī)組出力約束和最早投運(yùn)年限約束等為約束條件。
優(yōu)化模型應(yīng)以經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)先、生態(tài)效益高、化石能源消耗最低為目標(biāo),在滿足電力需求和負(fù)荷的前提條件下,參謀能源供給狀況和環(huán)境保護(hù)效益約束條件,以及經(jīng)濟(jì)、能源、環(huán)境三者協(xié)調(diào)發(fā)展的最終目的。以南通市為例,針對(duì)電網(wǎng)承載力開展計(jì)算,以可再生能源承載力評(píng)估計(jì)算結(jié)果為指導(dǎo),合理開展可再生能源規(guī)劃評(píng)審,科學(xué)有序引導(dǎo)可再生能源接入,優(yōu)先考慮規(guī)劃綠色區(qū)域、避免扎堆接入黃色區(qū)域、積極調(diào)整疏導(dǎo)紅色區(qū)域,促進(jìn)可再生能源高比例消納。
1.虛擬電廠
組成虛擬電廠的主體呈現(xiàn)出規(guī)?;c多樣化的特點(diǎn),其運(yùn)作方式也更為復(fù)雜,使得認(rèn)知主體和調(diào)度管理的難度也更大。首先,虛擬電廠中各個(gè)主體的不穩(wěn)定性較大,難以實(shí)現(xiàn)精確的物理模型構(gòu)建。其次,用戶的多方行為、多種終端間的耦合極大地降低了虛擬電廠參與能量管理、參與市場(chǎng)交易的可行性。在這種情況下,擬用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方式對(duì)實(shí)現(xiàn)參與主體的精準(zhǔn)認(rèn)知與合理調(diào)度、市場(chǎng)交易決策的制定具有明確的指向性。
2.激勵(lì)模型應(yīng)用
分布式能源由于自身容量約束和功率限制,一般無法直接參與電力市場(chǎng)的各品種交易,受自身功率輸出的不穩(wěn)定性影響,在電力市場(chǎng)交易中的競(jìng)爭(zhēng)力較弱且承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)成本較高。為有效防范可再生能源偏差考核風(fēng)險(xiǎn),針對(duì)可再生能源較大的特點(diǎn),構(gòu)建完備的可再生能源上、下調(diào)服務(wù)鼓勵(lì)機(jī)制,激勵(lì)發(fā)用電兩側(cè)積極參與市場(chǎng)化交易,減少系統(tǒng)供需平衡偏差,以提升電力市場(chǎng)活力,促進(jìn)自由交易。
1.調(diào)整日前市場(chǎng)
省間增量交易、需求側(cè)響應(yīng)交易、調(diào)頻輔助服務(wù)、省內(nèi)電能量交易這4個(gè)交易品種被包含在日前市場(chǎng)內(nèi)。首先,相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)邊界數(shù)據(jù)來進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)度,并組織好省間增量交易和需求側(cè)響應(yīng)交易,然后把交易結(jié)果作為省內(nèi)電能量市場(chǎng)交易的邊界數(shù)據(jù)。其次,利用好安全約束機(jī)組組合算法,以合適的購(gòu)電成本為目標(biāo)確定燃煤機(jī)組的開停方式。再次,組織調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)交易,并根據(jù)調(diào)頻市場(chǎng)出清結(jié)果,對(duì)發(fā)電機(jī)組的發(fā)電能力進(jìn)行修正。最后,通過SCED模型對(duì)日前發(fā)電計(jì)劃進(jìn)行校正,以獲得實(shí)時(shí)出清結(jié)果。日內(nèi)機(jī)組組合則用于銜接日前市場(chǎng)和實(shí)時(shí)市場(chǎng),以適應(yīng)可再生能源預(yù)測(cè)偏差、負(fù)荷預(yù)測(cè)偏差對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行的影響。
2.輔助服務(wù)市場(chǎng)設(shè)計(jì)方面
堅(jiān)持以中長(zhǎng)期交易為主、現(xiàn)貨交易(輔助服務(wù)交易和電能量交易)為補(bǔ)充的原則,鼓勵(lì)和推動(dòng)可再生能源保障性電量以外的部分積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),逐步擴(kuò)大可再生能源參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)電量的交易比重,從而促進(jìn)東部沿海城市電網(wǎng)可再生能源消納水平的提升。
3.零售市場(chǎng)設(shè)計(jì)方面
用戶根據(jù)自身需求和售電公司在“去中心”化的電力交易平臺(tái)上簽訂交易合同。隨著非市場(chǎng)化用戶數(shù)量的逐步減少,市場(chǎng)化用戶和個(gè)性化售電套餐的不斷增多,將使更多需求側(cè)的靈活性資源能夠參與到系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)中,更靈活的零售電價(jià)對(duì)需求的調(diào)節(jié)作用也更為明顯。
高效地開發(fā)和利用可再生能源是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的重大戰(zhàn)略性舉措。優(yōu)化可再生能源并網(wǎng)接入和調(diào)度運(yùn)行,規(guī)范可再生能源參與市場(chǎng)化交易,及時(shí)發(fā)現(xiàn)可再生能源發(fā)展中存在的突出問題,有助于保證可再生能源得到高效的利用,進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。供電公司可再生能源高比例消納協(xié)同發(fā)展管理工作的推進(jìn),將促進(jìn)多能融合協(xié)同發(fā)展管理策略逐步成型,使可再生能源開發(fā)的技術(shù)方法及裝備水平管理得到質(zhì)的提升,并為可再生能源高比例消納協(xié)同發(fā)展管理提供實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),助力管理攻關(guān),提升電網(wǎng)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。