能源互联网物理层的思考.doc
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1、能源互联网物理层的思考能源互联网,一方面提倡源侧分散式可再生能源的大规模接入,统筹用户侧能源产消者,实现能源的双向流动与开源创造;另一方面,通过能源“硬技术”突破和“软机制”设计,实现能源系统全生命周期的“能效提升”。最终,基于“共建、共治、共享”理念,能源互联网通过打破遍及能源系统物理层、信息层和应用层“环-网-荷-储”的各环节,以及在规划、建模、运行、优化和市场等链条中的“泛在之墙”,实现全局优化与多方“共赢”。目前,能源互联网的产业发展和科学研究还处于快速发展和不断完善之中,因此,本文立足我国能源互联网发展的新态势,围绕能源互联网及其示范工程中物理层、信息层和市场层的建设内容,一方面,总
2、结能源互联网发展的良好势头、做好能源互联网的“热响应”;另一方面,看清能源互联网发展遇到的困难、提供能源互联网发展过程中的“冷思考”。以期为能源互联网的科学研究和产业发展厘清思路、提供参考。能源互联网:以电为核心,集成冷、热、气等能源,具有“三横四纵”结构特征的能源生态网络能源互联网是能源系统和互联网技术深度融合的产物,也是智能电网发展的高级形态。能源互联网包容性强、覆盖面广、业态多样。而当前业界对能源互联网内涵外延的诠释,多是基于自身学科或产业,不一而足。如:1. T/CEC 01.1-2016 能源互联网 第1部分:总则:能源互联网,以电能为核心,集成热、冷、燃气等能源,综合利用互联网等技
3、术,深度融合能源系统与信息通讯系统,协调多能源的生产、传输、分配、存储、转换、消费及交易,具有高效、清洁、低碳、安全特征的开放式的能源互联网络;2.关于推荐“互联网+”智慧能源发展的指导意见(发改能源2016392号):“互联网+”智慧能源(简称能源互联网)是一种互联网与能源的生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态,具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征;3. 清华大学能源互联网创新研究院:能源互联网是以电力系统为核心与纽带,构建多种类型能源的互联网络,利用互联网思维与技术改造能源行业,实现横向多源互补,纵向源-网-荷-储协调,能源与信
4、息高度融合的新型(生态化)能源体系。尽管上述有关能源互联网的概念表述不一,但均突出了能源互联网的三大基本要素:1. 物理实体上,以电为核心,集成冷、热、气等能源,实现异质能量流的多能互补与综合利用;2. 信息物理融合上,借助“互联网”的系统化思维和信息化手段,实现能源系统的全景感知和数据化管控;3. 应用交易价值上,能源技术创新和机制设计可遍及系统的规划、运行、市场等环节,重塑能源系统生产关系的新生态。上述特征,可以通过能源互联网的“三横四纵”概念框架进行通俗阐释,即,“横向:物理流-信息流-价值流的三流合一”;“纵向:源-网-荷-储的四环协同”。可谓,通过信息物理融合和市场机制设计,能源互联
5、网追求突破物理层、信息层和价值层藩篱的深度交互,实现“三流合一”;通过协同设计、统一规划和集成优化,能源互联网追求打破“源-网-荷-储”各环节条块分割的壁垒,实现“四环协同”。能源互联网物理层:以电为核心的“热响应”与“冷思考”“能源互联网为何是以电能为核心,而不是以“热能(冷能)为核心”成为能源互联网实施过程中常遇到的疑问,特别是刚接触能源互联网概念,来自“工程热物理与动力工程学科”或“供热供燃气通风及空调工程”学科,从事供暖、制冷的学者和技术人员常会如此发问,究其原因,笔者认为:1. “以电能为核心,集成冷、热、气等能源”,该表述是一个并非具有绝对数量指标的泛指,而是注重“电”、“热(冷)
6、”、“气”在不同应用情景下的灵活集成。纵观世界能源发展史,正是一个“电”、“热(冷)”、“气”不断趋向融合的发展史,这正是能源互联网的物理基础综合能源系统的核心所在。通过“共建、共享、共治”,能源互联网打破物理层的桎梏,实现冷热电气的同步规划、建设和运营,实现物理层“源-网-荷-储”全生命周期的多目标优化。实际上,能源互联网并不是一个全新的概念,而是伴随工业革命的发展以及人类对能源系统的特征需求逐步发展而来的。如以第一次能源危机为起点,能源互联网的发展可大致分为四个阶段:孕育阶段(1970-1997)、概念阶段(1998-2006)、起航阶段(2007-2015)、升华阶段(2016-至今)。
7、对应能源互联网的不同发展阶段,虽然不同能源利用技术交叉并存,但又有所侧重。因此,能源互联网孕育阶段以基于能的梯级利用的天然气冷热电联供系统为代表,概念阶段以基于能的因地制宜的分布式能源系统为代表,起航阶段以基于能的多能互补的综合能源系统为代表,升华阶段以基于能的互联互济的能源互联网为代表。最终,能源互联网将尽可能地逼近能源价格合理、能源供给充足和能源清洁环保的目标。2. 能量利用及能源特性角度,一方面,电气化对世界能源转型起到了重要的作用,“人均生活用电”是社会经济发展的重要指标,而这是由电能所具有的“小惯性”、“易传输”、“好转化”特征决定的。即相对于“冷”、“热”、“气”等惯性比较大的能源
8、载体,电能的惯性小、响应快、便于传输,且容易转换成冷、热等能源形态;另一方面,冷/热的使用,可以间接通过电能的使用来量化。如“冷”、“热”、“气”等能源的传输与转化,多依靠的是泵、风机等耗电设备或锅炉、空调、热泵等热功转换设备。进而,可以间接通过电能的耗损以及设备的性能(如泵的机械效率、锅炉热效率、空调制冷系统等)折算出“冷”、“热”、“气”的消耗量。因此能源互联网物理层的“热响应”有以下内涵,一方面,能源互联网以电为核心的表述,并不意味着对于所有的能源系统都将全部改由电作为绝对核心,也并不意味着重视“电能”而歧视“热(冷)能”;另一方面,应看到,能源互联网阐述的是“以电为核心,集成冷、热、气
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