
中國已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費(fèi)國,風(fēng)電和太陽能裝機(jī)容量均位居世界第一。然而,中國日益嚴(yán)重的棄風(fēng)棄光問題嚴(yán)重阻礙了可再生能源的開發(fā)利用。
針對可再生能源消費(fèi)中存在的問題,華北電力大學(xué)的劉吉臻院士團(tuán)隊(duì)分析了制約可再生能源發(fā)電容量的4個關(guān)鍵性因素:功率平衡、功率調(diào)節(jié)性能、輸電容量和負(fù)荷水平。
針對這些瓶頸,他們提出了7個解決方案:可再生能源集中分布式發(fā)展、提高火電調(diào)峰靈活性、提高燃?xì)廨啓C(jī)和抽水蓄能比重、建設(shè)輸電渠道和柔性智能電網(wǎng)、發(fā)展需求響應(yīng)和虛擬電廠、采用新能源主動支撐和儲能技術(shù)、建立適當(dāng)?shù)恼吆褪袌鰴C(jī)制。
地球上化石燃料消耗、環(huán)境污染、氣候變化等問題日益突出,清潔高效地利用傳統(tǒng)能源、開發(fā)利用新能源、提高電力系統(tǒng)靈活性、發(fā)展智能電力系統(tǒng),已成為大多數(shù)國家達(dá)成共識的應(yīng)對策略。
中國的電力工業(yè)發(fā)展規(guī)模居世界首位,2018年,裝機(jī)容量達(dá)到1.9×109 kW,發(fā)電總量達(dá)到7×1012 kW·h。數(shù)據(jù)顯示,2018—2019年,中國非化石燃料(以下簡稱非化石)能源裝機(jī)容量比例增加了1%,發(fā)電量下降了1.6%,這主要是因?yàn)榛鹆Πl(fā)電廠數(shù)量高于非化石燃料發(fā)電廠數(shù)量。
在中國,兩種主要的可再生能源是風(fēng)能和太陽能。中國的風(fēng)能、太陽能發(fā)電發(fā)展居世界首位。截至2018年年底,風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量分別為1.84 ×108 kW和1.74×108 kW,占總裝機(jī)容量的9.7%和9.2%。風(fēng)能、太陽能發(fā)電量分別為3.658×1011 kW·h和1.769×1011 kW·h,占總發(fā)電量的5.2%和2.5%。從2005年到2018年,中國風(fēng)電和太陽能裝機(jī)容量分別增長了15倍和1740倍,表明中國可再生能源的開發(fā)建設(shè)已上升到一個新的水平。
近年來,我國分布式可再生能源發(fā)展迅速,特別是分布式太陽能發(fā)電。截至2018年年底,全國分布式太陽能裝機(jī)容量達(dá)50.61 GW,比2017年增加了20.96 GW,增長71%。
此外,國務(wù)院在《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃(2014—2020年)》中提出,大力發(fā)展分散風(fēng)電,穩(wěn)步發(fā)展海上風(fēng)電。我國海上風(fēng)電儲量巨大,深度5 m~50 m,高度70 m,可發(fā)電約5×108 kW,海上風(fēng)電發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。截至2018年年底,海上風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)4.45× 106 kW,在建6.47×106 kW。同時,中國在海上風(fēng)力發(fā)電方面世界排名第三,僅次于英國和德國。
《中國可再生能源展望2018》顯示,到2035年,中國的風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.826×109 kW和1.962×109 kW,分別占預(yù)估總裝機(jī)容量(5.366×109 kW)的34.0%和36.6%,比2018年增加了1.642×109 kW和1.788 ×109 kW。可再生能源的比重正在迅速增長,將成為我國未來的主要能源來源。
然而,電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016—2020年)指出,盡管近幾年中國棄風(fēng)、棄光和棄水的問題有所緩解,但在一些地區(qū)仍然嚴(yán)重。截至2018年年底,我國棄風(fēng)電量2.77×1010 kW·h,棄光電量5.5×109 kW·h,分別比2016年減少了2.2×1010 kW·h和1.5×109 kW·h。然而,2018年新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等地的風(fēng)電和太陽能發(fā)電量下降超過3×1010 kW·h,占全國棄風(fēng)和棄光總?cè)萘康?0%以上,說明部分地區(qū)棄風(fēng)和棄光問題嚴(yán)重。
能源供應(yīng)松散是近年來?xiàng)夛L(fēng)和棄光問題的原因之一。但問題的根本原因是風(fēng)能和太陽能的發(fā)展與現(xiàn)有的電力系統(tǒng)不匹配,技術(shù)不成熟,跨地區(qū)吸收風(fēng)能和太陽能困難,需求側(cè)缺乏大規(guī)模吸收風(fēng)能和太陽能的能力。因此,解決風(fēng)能和太陽能閑置的瓶頸問題是能源轉(zhuǎn)型和發(fā)展的關(guān)鍵。此外,由于可再生能源裝機(jī)容量的快速增長以及未來可再生能源比重的不斷增加,可再生能源的吸收將面臨更多的問題。因此,研究當(dāng)前和未來我國可再生能源消費(fèi)的瓶頸和解決方案具有重要意義。
針對風(fēng)電、太陽能閑置問題日益嚴(yán)重,結(jié)合我國電力發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢,華北電力大學(xué)的劉吉臻院士團(tuán)隊(duì)提出了可再生能源高消納的解決方案:
(1)以中東部地區(qū)分布式可再生能源開發(fā)利用為重點(diǎn),將可再生能源集中開發(fā)與分布式開發(fā)相結(jié)合,緩解可再生能源建設(shè)布局與能源負(fù)荷的不匹配;
(2)提高火電柔性調(diào)峰能力,開展火電柔性改造,發(fā)展智能發(fā)電技術(shù),適應(yīng)可再生能源發(fā)電的大規(guī)模采用;
(3)提高燃?xì)廨啓C(jī)和抽水蓄能供電比例,緩解供電結(jié)構(gòu)矛盾;
(4)增加輸電渠道和靈活的智能電網(wǎng)建設(shè),提高可再生能源的交付;
(5)構(gòu)建需求響應(yīng)和虛擬電廠,引導(dǎo)需求側(cè)容量的增長;
(6)研究可再生能源主動支持技術(shù),提高可再生能源發(fā)電并網(wǎng)友好性能和對電網(wǎng)的主動支持能力;
(7)建立促進(jìn)高滲透可再生能源消納的政策和市場機(jī)制,完善靈活的交易機(jī)制,消除省際市場壁壘。

不同國家供電結(jié)構(gòu)的比較