面向新型电力系统的多学科分析.pdf
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1、产业|Industry48 风能 Wind Energy 面向新型电力系统的多学科分析*文|赵琳,王阳,魏澈,李江涛,邱银锋,刘迎陆践行碳达峰、碳中和战略,能源是主战场,电力是主力军。2021 年至 2022 年间,中国与能源相关的二氧化碳排放总量 121 亿吨,占全世界总量的 32.88%1,其中电力部门是重要的碳排放部门,约占能源碳排放的 40%2。大力发展新能源已成为全球应对气候变化、推动能源转型的一致共识。截至 2022 年年底,中国风电、光伏累计并网装机分别达到 3.65 亿千瓦、3.93 亿千瓦;风电、光伏发电量 1.2 万亿千瓦时,约占总发电量的 14%3。未来,随着风电、光伏技
2、术经济性进一步提高,新能源的度电成本将全面低于传统电源,发展势头持续强劲。然而,风电、光伏发电固有资源属性和并网特性与常规可控电源存在巨大差异,面临诸多挑战。从发电功率看,新能源具有随机性、波动性,难以实现传统电源“以用定发”的基本功能。从系统支撑看,新能源采用电力电子装置并网,对传统交流同步电网电压、频率、惯量等支撑作用十分有限。围绕火电、水电等常规电源建立起来的传统电力系统已无法适应规模越来越大的新能源,新型电力系统建设迫在眉睫3。鉴于此,本文构建了一个新型电力系统分析框架,通过多学科综合分析的视角,剖析了新型电力系统的结构特征和运行机制。构建新型电力系统的必要性就传统电力系统而言,其采取
3、的生产组织模式是“源随荷动”,即发电跟着用电走。在发电侧,常规发电机组,比如火电,是可以进行精准控制的;在用电侧,用户的用电行为亦可通过经验积累和大数据分析等做出一个比较准确的预测。据测算,双碳目标下,2030 年中国风电、光伏装机量可能突破 18 亿千瓦,发电量占比将超过 25%;2060 年风光装机量将超过 60 亿千瓦,发电量占比将超过70%4,5。由于风光新能源发电具有随机性、波动性的特征,高比例接入新能源将深刻改变传统电力系统的形态、特征和机理,从根本上改变了“源随荷动”的运行模式。首先,在发电侧,新能源发电出力无法按需控制。其次,在用电侧,大量分布式新能源接入后,用电负荷预测准确性
4、下降。这意味着,无论是发电侧还是用户侧都变得不可控。再者,新能源本质上是电力电子设备,不具备传统发电机的机械转动惯量,本身抗扰动性能就差,而整个系统转动惯量下降后,全系统抗故障冲击的能力也大大降低。由于传统电力系统无法应对高比例新能源、高比例电力电子设备和低系统转动惯量带来的挑战,为了确保双碳目标的实现,必须构建新型电力系统。对此,中央财经委员会在于 2021 年3 月 15 日召开的第九次会议上也指出,实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期;要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电
5、力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。不同学科对新型电力系统的解读围绕“如何构建新型电力系统”这一问题,不同领域的专家开展了深入讨论。经济社会领域的专家强调新型电*基金项目:中国气象局创新发展专项(碳排放提前达峰目标下重要部门和城市的气候风险研究,CXFZ2022J048);中海油有限公司科技项目(海上风电场开发技术研究,KJZX-2022-12-XNY-0100);国家电网有限公司科技项目(面向碳达峰、碳中和目标的一二次能源综合平衡分析决策技术研究,5100-202155294A-0-0-00)1:https:/www.iea.org/reports/co2-emissions-in
6、-20222:舒印彪,张丽英,张运洲,等.2021.我国电力碳达峰、碳中和路径研究 J.中国工程科学,23(6):1 14.3:http:/ 2060 年前碳中和研究报告 R.北京:全球能源互联网发展合作组织,2021.5:中国 2030 年能源电力发展规划研究及 2060 年展望 R.北京:全球能源互联网发展合作组织,2021.Industry|产业2023年第07期 49 6:何建坤.中国长期低碳发展战略与转型路径研究 R.北京:清华大学气候变化与可持续发展研究院,2020.7:Liu L B,Wang Z,Wang Y,et al.Optimizing wind/solar combin
7、ations at finer scales to mitigate renewable energy variability in ChinaJ.Renewable and Sustainable Energy Reviews,2020(132):110 151.8:http:/ J.中国电力企业管理,2020(3):16 19.11:马骏.更好地满足碳中和所带来的金融需求 R.社会科学报,2021-04-22(001).12:Ostrom E.A General Framework for Analyzing the Sustainability of Social-Ecological
8、SystemsJ.Science,2009,325(5939):419 422.13:王阳,刘金龙,冯喆,等.公共池塘资源可持续管理的理论框架 J.自然资源学报,2012,27(10):1797 1806.力系统要纳入经济社会发展全面绿色低碳转型的全局来分析,并关注转型的成本及其带来的公平和效率问题6。气候、生态和环境领域的专家关心风能、太阳能等可再生能源如何更好地接入电网,以及大规模风能、太阳能开发带来的气候、生态和环境效应7。能源和电力领域的专家强调应加快关键核心技术研发,以更好支撑新型电力系统建设。这些技术包括高效率高安全大容量储能、氢能及燃料电池,高效率光伏发电材料,新型绝缘材料、超导
9、材料,宽禁带电力电子器件,碳捕获、利用与封存(CCUS),高效率低成本新能源发电,大规模海上风电,虚拟电厂,源网荷储协调运行,主动需求响应,综合能源系统等8,9。管理领域的专家认为现有能源体制机制与新型电力系统建设的目标不相符,应加快能源体制的市场化改革,使市场机制成为能源领域的主要资源配置方式10。金融领域的专家建议完善绿色金融体系,建立更加强有力的绿色金融激励机制,以更好服务新型电力系统建设11。新型电力系统的多学科分析框架新型电力系统的内核是能源-经济系统,但其外延又涉及社会系统和生态系统的诸多方面。从这个意义上讲,它属于社会-生态系统的一部分。2009 年,美国著名经济学家、诺贝尔经济
10、学奖获得者 Elinor Ostrom 教授发表的社会-生态系统可持续发展分析框架一文,为综合多学科理论理解社会-生态系统的复杂性提供了统一的分析平台。Ostrom 教授认为一个典型社会-生态系统由资源系统、资源单位、管理系统和用户 4 个核心子系统组成。社会-生态系统存在于一定的社会、经济和政治背景中,4 个子系统之间相互影响,子系统相互作用的结果与关联生态系统之间有反馈关系。目前该框架已广泛应用于解决全球或区域性的森林、草原、渔业、水资源乃至气候等资源和环境管理问题12,13。新型电力系统建设是一项复杂的系统工程。系统建设过程中需统筹考虑能源安全、气候安全、生态安全、经济增长、技术进步、社
11、会成本等诸多要素。准确剖析新型电力系统的结构特征难以通过单一学科实现,需要多学科的融合。不同学科的理论和模型侧重于分析新型电力系统的不同侧面,学科之间的交叉有助于更好描绘新型电力系统的全貌。本文借鉴 Ostrom 教授提出的社会-生态系统可持续发展分析框架,通过多学科综合分析的视角,剖析新型电力系统的结构特征和运行机制。我们认为,新型电力系统包含资源系统、技术系统、电网系统、管理系统、金融系统和用户 6 个子系统。资源系统包括风能、太阳能、水能、核能等非化石能源和煤炭、石油、天然气等化石能源,该系统的能源结构以风能、太阳能等新能源为主;技术系统包括风能利用技术、太阳能利用技术、储能等;电网系统
12、包括电网基础设施及其调节控制能力;管理系统指能源电力管理部门及其制定的相关政策;金融系统指金融机构及其提供的金融产品和服务;用户是能源电力消费者。新型电力系统的提出与全球气候危机与气候治理、地缘政治格局、经济发展模式、技术进步趋势等宏观社会、经济、政治背景密切相关。构成新型电力系统的子系统之间相互影响,其相互作用的结果与气候系统、交通系统等关联能源-经济系统之间存在反馈关系。新型电力系统的分析框架提供了一个语言体系,利用该语言体系可以对新型电力系统的结构特征和运行机制进行解构分析。表1进一步给出了构成子系统的关键二级变量。仔细剖析这些二级变量的结构和功能特征可以帮助我们更好地诊断新型电力系统建
13、设过程中遇到的各种问题,并寻找可能的解决方案。一、社会、经济与政治背景据世界气象组织发布的2022 年全球气候状况临时报告,2022 年全球平均气温比工业化前(18501900 年)水平高出了 1.15(0.1),已接近巴黎协定寻求避产业|Industry50 风能 Wind Energy 免的升温下限(即 1.5目标)14。全球温升一旦突破巴黎协定温控目标,气候系统将不可逆地加速升温。由于气候环境与能源资源、健康贫困等问题紧密联系、复杂交织,气候危机很可能引发新的系统风险,并加剧和放大已经存在的各类风险15(S1)。全球气候危机的根源在于人类过度依赖高碳的化石能源。为应对危机,全球低碳转型进
14、程正逐步加快。截至2021 年 4 月底,全球超过 130 个国家和地区设定了碳中和或“净零排放”有关的目标。例如,中国承诺在 2060 年前实现碳中和;欧盟承诺到 2050 年成为首个气候中和大陆;美国重返巴黎协定,并承诺 2050 年实现“净零排放”。这意味着,占全球二氧化碳排放量 65%以上和世界经济 70%以上的国家都做出了雄心勃勃的碳中和承诺(S1、S5、S6)。对于各国来说,实现碳中和意味发展模式的全方位改变,摆脱工业化时期的资源依赖理念,走向技术依赖的可持续发展道路。作为一项重大的“技术-经济-社会”相互作用结果I1 资源系统与技术系统O1 安全性I2 资源系统与电网系统O2 经
15、济性(度电成本、投资收益率)I3 技术系统与电网系统I4 技术系统与金融系统O3 可持续性(碳减排、大气环境改善等)关联能源-经济系统EE1 气候系统;EE2 交通系统 表1 新型电力系统分析框架下的二级变量社会、经济与政治背景S1 全球气候危机与气候治理;S2 地缘政治格局;S3 经济发展模式;S4 技术进步趋势;S5 政府管理体制;S6 政府资源政策;S7 市场激励机制资源系统技术系统电网系统R1 资源丰富度T1 风能利用技术G1 跨区输送能力R2 资源波动性T2 太阳能利用技术G2 柔性电网R3 资源时空互补性T3 光热技术G3 数字电网R4 资源可预测性T4 功率预测技术G4 能源互联
16、网R5 资源可存储性T5 储能技术R6 资源经济价值T6 制氢技术R7 资源区位T7 煤电灵活性改造管理系统金融系统用户M1 能源电力规划F1 信息披露机制U1 用户的社会经济属性M2 开发审批流程F2 转型贷款U2 用户对碳中和的认知M3 电力体制改革F3 绿色债券U3 社会资本M4 电力市场建设F4 绿色股票市场U4 用户使用绿电的便利程度M5 监督惩罚机制F5 绿色保险U5 用户使用绿电的成本和收益F6 绿色基金U6 需求响应F7 碳市场14:陈迎.全球应对气候变化的中国方案与中国贡献 J.当代世界,2021(5):4 9.15:IPCC.Special report on global
17、 warming of 1.5 M.Cambridge:Cambridge University Press,2018.Industry|产业2023年第07期 51 16:陈迎,巢清尘等.碳达峰、碳中和 100 问 M.北京:人民日报出版社,2021.17:牛嘉东.新能源从补贴走向平价 J.国企管理,2021(13):64 65.18:马翠萍,史丹,丛晓男.太阳能光伏发电成本及平价上网问题研究 J.当代经济科学,2014,36(2):85 94.19:https:/www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-20
18、2020:https:/www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/March/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2021.pdf21:Wang Yang,Chao Qingchen,Zhao Lin,et al.Assessment of wind and photovoltaic power potential in China J.Carbon Neutrality,2022,5(23):417 426 22:郭纪垣.新时代背景下新能源技术应用及发展策略 J.化工管理,20
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