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舒印彪:電力系統面臨安全新挑戰

電聯新媒發布時間:2023-01-17 09:46:40  作者:趙紫原

  “電力系統安全關系千家萬戶、事關國計民生,是國家安全的重要組成部分。實現‘雙碳’目標,需要構建新型電力系統。新型電力系統具有新的技術特征,面臨新的發展機遇和挑戰。” 中國工程院院士舒印彪近期在北京大學能源研究院主辦的以“新形勢下能源轉型思考——能源安全”為主題的北京論壇·能源分論壇暨第三屆北大能源論壇上指出。

  電力與人們的衣食住行和生產生活息息相關、密不可分。作為經濟社會發展的重要物質基礎,電力已經成為人們須臾不可離開的資源要素。電力系統是現代社會重要的基礎設施,電力系統的根本任務是保證“安全、經濟、優質、清潔、高效”的電力供應。

  舒印彪指出,實現“雙碳”目標,需要大規模開發新能源,構建新能源占比提高的新型電力系統。新型電力系統的“雙高”特征 (高比例新能源、高比例電力電子裝備) 帶來新的安全挑戰。

  電力系統安全關系能源安全、經濟安全和國家安全

  電力系統使人類極大擺脫了時間和空間上對能源生產、利用的限制。為了使用電力更廣泛、更便利,電力系統規模越來越大、結構更加復雜,世界上建成了一些大型的電力系統,比如北美聯合電力系統、歐洲電力系統、印度電力系統等,我國電力系統是全球最大、技術最復雜的電力系統。

  舒印彪指出,電力系統具有三個顯著的技術特征。一是光速傳播。電磁功率以光速傳播,局部發生的故障會瞬間擴散,波及整個系統。二是實時平衡。電力還不能大規模經濟存儲,電力的發、輸、用必須同時完成。三是控制復雜。電力系統中設備種類繁多,涉及海量的狀態變量和控制參數,是典型的復雜巨系統,控制難度非常大。

  由于電力系統穩定運行狀態被破壞,全球發生過多起大面積停電事故帶來巨大損失,美加“8·14”、歐洲“11·4”、印度“7·30”“7·31”大面積停電事故等。“經過多年實踐,我國構筑起‘三道防線’安全穩定控制系統,經受住了長期考驗。我國電力系統連續30多年沒有發生大面積停電事故,保持著特大型電力系統安全穩定運行的世界紀錄。”舒印彪說。

  舒印彪表示,除傳統電力系統穩定破壞事故外,還有一類是非傳統安全事故,呈現頻發多發態勢,同樣需要高度重視。“包括極端天氣、自然災害、電磁暴、網絡攻擊等影響電力系統安全。2008年1月到2月初,我國南方遭遇有歷史紀錄以來最嚴重的長時間大范圍雨雪、冰凍災害,導致大量輸電線路倒塔斷線,事故波及湖南、湖北、貴州、江西等多個省份。”

  構建新型電力系統面臨新的安全挑戰

  舒印彪指出,電力系統安全運行主要看兩個指標,一是電壓穩定,二是頻率穩定,而新型電力系統面臨一系列新的安全挑戰。

  新型電力系統正經歷三方面變化:新能源占比逐步提升、從電力系統變為電力電子系統、形態功能多樣化。舒印彪認為:“基于此,運行特性方面,由連續可控電源變為弱可控和強不確定性電源。傳統電力系統電源以常規火電、水電為主,發電出力連續可控。新型電力系統中新能源發電受氣候變化和天氣條件影響大,具有隨機性、波動性、間歇性的特點,發電出力弱可控和高度不確定。”

  “穩定特性方面,保持頻率、電壓等同步穩定的技術基礎發生顯著改變。頻率穩定方面,常規同步發電機具有較大的轉動慣量,是維持頻率穩定的技術基礎。風電是弱轉動慣量系統,光伏沒有轉動慣量,導致電力系統轉動慣量大幅減少,保持頻率穩定的能力大幅下降,目前絕大部分‘風光’新能源還不能對電網提供有力支撐。”舒印彪說。

  同時,高比例新能源、高比例電力電子裝備帶來兩大技術難題。

  首先,電力電量實時平衡問題,日內、中短期和長期平衡難度都將加大。新能源日內出力波動大。風光等新能源發電功率達到裝機容量的概率幾乎為零,達到50%以上裝機容量的概率不足10%。預計2060年,新能源日最大發電功率波動將超過16億干瓦,占全國最大負荷的40%,與當時水火核電裝機容量基本相當。從周月平衡看,由于連續陰天、無風、寒潮等天氣,新能源周出力具有很強的不確定性。2020年,西北風電出力低于10%裝機最長持續4.9天,華東光伏出力低于20%裝機最長持續8天。新能源發電存在季節性差異。風電夏季比冬季利用小時少100~200小時,風電出力與負荷需求在時間上不完全匹配。

  再者,上述變化帶來一系列安全性問題。舒印彪表示:“由于新能源占比提升,電力系統表現出新的穩定特性、產生新的安全問題不容忽視。2016年9月,強臺風襲擊澳洲南部地區,該地區電力電子類電源出力占比達55%,輸電線路相繼故障,大量風機脫網。由于系統轉動慣量不足,導致頻率崩潰。2015年9月。四川錦屏-江蘇直流發生雙極閉鎖故障,當時華東電網用電負荷1.4億干瓦,錦屏直流送電490萬千瓦、僅占華東負荷的3.5%。故障后,華東電網頻率降至49.58Hz,跌落幅度也遠超預計值,通過自動裝置動作和緊急調度后,系統恢復正常頻率。”

  保障新型電力系統安全需要理論和技術創新

  傳統電力系統的分析理論和控制方法已不完全適用新型電力系統,理論和技術創新迫在眉睫。

  舒印彪指出,首先需要深化基礎理論研究,加強多時間尺度隨機規劃研究、建立新型電力系統穩定性認知體系。再者,提高平衡調節能力,提升電源支撐能力,挖掘用戶側響應資源,突破多時間尺度儲能技術,積極發展氫能,數字賦能新型電力系統。

  新情景需要新手段,舒印彪建議增強分析控制能力。加強仿真分析與優化控制,構筑新型電力系統主動防御體系。“通過預測、預判、預警和預控,實現電力系統安全風險的主動防御。發揮電力電子裝備快速調節的特點,實現大范圍多資源協同快速控制,增強故障的事中防御、事后恢復能力,提高新型電力系統的韌性。”

  舒印彪建議發揮我國獨特的電力系統體制優勢。堅持全國一盤棋,做好區域間、能源資源與經濟發展的統籌平衡,加強“西電東送”等重大能源基礎設施建設。加快構建全國統一電力市場,健全輔助服務、容量市場等機制,建立更加靈活、適應新能源隨機性波動性特點的電力交易機制。完善煤電容量成本回收機制,確保煤電作為支撐新能源大規模發展的基礎電源,系統調節價值得到合理回報。加強電力市場與碳市場的耦合聯動。

  此外,要高度重視非傳統安全防御。“增強非傳統安全風險預警能力,將電力安全事件納入突發公共事件應急保障,就極端天氣、自然災害、網絡安全、公共安全等引起電力安全事件制定預案,明確安全保障措施.加強城市應急保障電源、重要電力保障通道等電力系統應急能力建設。”舒印彪說。(趙紫原)




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