文 | 中國科學院院士、中國電力科學研究院名譽院長 周孝信
在習近平總書記關(guān)于能源的四個革命和一個合作的戰(zhàn)略思想指引下,國家發(fā)展改革委、國家能源局在2016年先后發(fā)布了《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》以及《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略(2016—2030)》,其中提出了未來能源轉(zhuǎn)型的主要指標。我認為主要指標有兩個:一是一次能源消費總量,2020年控制在50億噸標準煤以內(nèi),2030年控制在60億噸標準煤以內(nèi);二是非化石能源占一次能源消費比重,2020年的目標是15%以上,2030年是20%左右,2050年希望達到50%。
一次能源消費總量達到峰值58億噸標準煤之后,會逐步下降到50億噸。為什么經(jīng)濟在發(fā)展,一次能源消費總量反而會降低呢?這是因為可再生能源的發(fā)展帶動了能源利用效率的提高。
想要實現(xiàn)國家的戰(zhàn)略目標,到2050年非化石能源占50%的情況下,剩下的50%是油氣和煤炭,其中油氣保持在30%左右,煤炭則為20%。這是一個宏觀的設(shè)想,也是我們期待的發(fā)展趨勢。當然,20%這個數(shù)字現(xiàn)在看來有爭議,有人認為是30%,還有人認為是40%。
我國經(jīng)歷了三代電力系統(tǒng)的發(fā)展歷程,第三代電力系統(tǒng)是主干電網(wǎng)與局域配網(wǎng)、微網(wǎng)結(jié)合。國家電網(wǎng)公司提出了進一步發(fā)展的目標,發(fā)展模式是加快建設(shè)以堅強智能電網(wǎng)為核心,以新一代電力系統(tǒng)為基礎(chǔ)的能源互聯(lián)網(wǎng)。戰(zhàn)略目標是建設(shè)具有卓越競爭力的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。核心任務(wù)是打造廣泛互聯(lián)、智能互動、靈活柔性、安全可靠的新一代能源系統(tǒng)。
新一代電力系統(tǒng)有四個特征:一是高比例的可再生能源電力系統(tǒng),二是高比例電力電子裝備電力系統(tǒng),三是多能互補的綜合能源電力系統(tǒng),四是信息物理融合的智能電力系統(tǒng)。
高比例可再生能源電力系統(tǒng)。目前我國可再生能源發(fā)電占比仍然比較低,占比較高的情況已經(jīng)在西北、北部一些地區(qū)發(fā)生了。近年來,分布式能源,特別是分布式光伏發(fā)展較快。
高比例電力電子裝備電力系統(tǒng)。這和西電東送,采用大規(guī)模的直流輸電相關(guān)。由于大規(guī)模的直流輸電和分布式發(fā)電,對電力系統(tǒng)的運行、控制帶來相當大的挑戰(zhàn)。整個系統(tǒng)的慣量減小,意味著這個系統(tǒng)里面發(fā)生一個小事故,它的反應(yīng)就會很快,會造成安全隱患。
多能互補的綜合能源電力系統(tǒng)?;ヂ?lián)網(wǎng)+智慧能源就是能源互聯(lián)網(wǎng),在這個大的前提之下,一個重要的意義是多能互補,用互聯(lián)網(wǎng)的思維來指導能源系統(tǒng)的發(fā)展。多能互補又分成兩部分,一個是源端基地綜合能源電力系統(tǒng),一個是終端綜合能源電力系統(tǒng)。
信息物理融合的智能電力系統(tǒng)。在未來電力系統(tǒng)可再生能源占優(yōu)的需求背景下,在智能電網(wǎng)和綜合能源系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)快速發(fā)展和普及的基礎(chǔ)上,能源互聯(lián)網(wǎng)、能源物聯(lián)網(wǎng)理念和技術(shù)推動未來電網(wǎng)發(fā)展為信息物理融合的智慧能源電力系統(tǒng)的步伐不斷加快。利用發(fā)達的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)促進可再生能源的消納,提高能源利用效率和服務(wù)客戶水平的需求,都將達到前所未有的高度。
新一代電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)包括五個方面:一是高效低成本太陽能、風能發(fā)電技術(shù),二是高效低成本長壽命儲能技術(shù),三是高可靠性低損耗電力電子技術(shù),四是高強度絕緣技術(shù)和超導輸電技術(shù),五是新一代人工智能技術(shù)。
太陽能發(fā)電方面,技術(shù)及材料的進步,使得價格大幅度降低。近10年來,我國光伏組件價格從每瓦近50元左右降到2~2.2元左右,光伏逆變器價格從每瓦2元左右降到0.2元,整個光伏系統(tǒng)成本從每瓦60元左右降到5元左右。風電的成本也在逐步降低。
目前階段電力系統(tǒng)用的儲能主要有物理儲能和化學儲能。物理儲能包括壓縮空氣等方式,正在實驗和試點過程中?;瘜W儲能,特別是鋰電池技術(shù)的進步很快,將可能實現(xiàn)循環(huán)次數(shù)大于15000次、能源效率大于90%,儲能系統(tǒng)成本低于1.0元/Wh。期待成本下降能夠使儲能系統(tǒng)在電網(wǎng)中的應(yīng)用快速增長。高比例能量電池,比如鋰空氣電池、鋁空氣電池,目前屬于研究階段。
為了盡可能將西部的可再生能源利用起來,除了西電東送外,還可以采用P2G(即Power to Gas)的方式。P2G的概念源于德國可再生能源導入量的擴大,利用風力發(fā)電、太陽能發(fā)電等的剩余電力電解水生成氫,然后提供給現(xiàn)有的燃氣管道網(wǎng)絡(luò);或者利用電力、水及大氣中的CO2,通過甲烷化反應(yīng)制造甲烷,提供燃氣。
電力電子技術(shù)方面,我們期望IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)能夠國產(chǎn)化,特別是用在高壓輸電、特高壓輸電里的晶門管和IGBT。目前需要擴大生產(chǎn)能力,降低成本,提高可靠性,降低損耗。
新型的輸電方式,包括GIL,就是氣體管道線路?,F(xiàn)在還有一種新的理念,即一條管道既能輸送電又能輸送氣,叫“能源管道”。
人工智能方面,我們正在研究電力系統(tǒng)里怎么用人工智能,解決哪些問題等。人工智能在電網(wǎng)里的應(yīng)用非常廣泛,比如設(shè)備的管理和優(yōu)化、運行的優(yōu)化等。其中大電網(wǎng)的安全主要依靠仿真計算來確定。電網(wǎng)發(fā)生事故的概率很小,而人工智能需要大量的重復,有大量的數(shù)據(jù)分析才行。在這種情況下,通過仿真模擬每天做大量的計算,來做大數(shù)據(jù)的分析,進一步采用人工智能技術(shù)。這方面非常值得研究,也非常具有挑戰(zhàn)性。