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一文读懂源网荷储一体化、虚拟电厂、微电网三种业务之间的关系
随着双碳战略持续推进和新型电力系统的建设进程,源网荷储一体化、虚拟电厂、微电网等业务场景作为实现手段,被慢慢的变多的人所听到,但这三个业务放在一起乍眼一看,其实都差不多,至少从构成要素上看是相似的,接下来我们从以下几个方面来剖析下三类业务之间的关系。
源网荷储一体化是一种围绕新型电力系统构建的运行模式,旨在实现电源、电网、负荷和储能的深度协同与优化整合。通过对各类能源资源的合理规划、协调控制和高效利用,以提高电力系统的稳定性、可靠性和可持续性。例如,将大型风电场、太阳能电站等电源与坚强智能电网连接,同时结合工业、商业及居民等不一样的负荷需求,并配置适当的储能设施,如电池储能系统或抽水蓄能电站,实现电力的生产、传输、使用和存储的一体化管理。
强调的是在宏观层面上对整个电力系统的资源进行整合和优化,以适应能源转型和电力市场改革的需求。
同时笔者注意到河南的源网荷储一体化项目正在如火如荼的进行中,是一种基于负荷侧构建一体化场景的项目实践,强调“引源入荷,聚荷成网”。
虚拟电厂利用先进的信息技术和通信技术,将分散在不同地理位置的分布式能源资源(如小型光伏发电系统、小型风力发电机、储能设备、可调节负荷等)进行聚合和协调控制,使其能够像传统的大型发电厂一样参与电力市场交易和电网运行管理。例如,通过智能控制平台,将多个家庭屋顶的光伏发电装置、电动汽车的储能电池以及一些可中断的工业负荷进行集中管理,根据电网的需求和市场行情报价信号,灵活调整这些资源的出力或用电行为,为电网提供调峰、调频、备用等辅助服务。
侧重于通过软件和通信技术实现对分散资源的虚拟整合,以提高电力系统的灵活性和效率,而不涉及实体的电力生产设施建设。
微电网是由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷以及监控和保护设施等组成的小型自治电力系统。它可以独立运行,也可以与外部电网并网运行。例如,在一个偏远的海岛或山区,建立一个由太阳能发电、风力发电、柴油发电机和储能电池组成的微电网,为当地居民和公司可以提供稳定的电力供应。在并网运行时,微电网可以与大电网进行能量交换,实现优化运行;在外部电网故障时,微电网可以孤岛运行,保障本地重要负荷的供电。
主要着眼于局部区域的电力自给自足和可靠供电,具有明确的物理边界和相对独立的运行管理体系。
三者的目标都是为了适应能源转型和新型电力系统的发展需求,提高电力系统的灵活性、可靠性和可持续性。它们都致力于促进分布式能源的消纳,优化电力资源配置,提升能源利用效率,为实现碳达峰、碳中和目标提供技术支持。
源网荷储一体化为虚拟电厂和微电网的发展提供了宏观的政策导向和系统优化思路。虚拟电厂可当作源网荷储一体化的一种具体实现形式,通过整合分散的分布式能源资源和可调节负荷,参与电力市场交易和电网运行管理,实现源网荷储的协同优化。微电网则是源网荷储一体化在局部区域的具体实践,通过构建小型自治的电力系统,实现本地能源的高效利用和可靠供电,同时也可以与虚拟电厂进行互动,为虚拟电厂提供资源支持或接受虚拟电厂的调度管理。
三者在技术上有很多交叉和融合之处。例如,都需要先进的信息技术、通信技术和智能控制技术来实现对分布式能源资源的监测、控制和管理;都涉及到储能技术的应用,以提高电力系统的灵活性和可靠性;都需要仔细考虑与电力市场的互动机制,以实现经济高效的运行。
源网荷储一体化的范围大到一个城市、一个地区甚至一个国家的电力系统层面小到一个园区或者一个独立的用户都能够直接进行一体化项目的规划和实施。
虚拟电厂的规模和范围相对灵活,可以跨越不同的地理位置,整合数量众多的分布式能源资源和可调节负荷,但其实际控制的物理设备规模相对较小。
微电网的主要服务于特定的局部区域,如一个工业园区、一个社区或一个偏远地区(如海岛)等。
源网荷储一体化是一种系统层面的运行模式和理念,没明确的物理形态,但涉及到对各类电源、电网、负荷和储能设施的整合与优化。
虚拟电厂主要是通过软件平台和通信网络将分散的资源进行虚拟整合,无需投建实体的发电设备和输配电设施。
微电网具有明确的物理边界,包括分布式电源、储能装置、配电网络、负荷以及监控和保护设施等组成部分,是一个相对独立的小型电力系统。
源网荷储一体化侧重于从宏观层面实现电力系统的整体优化,包括能源资源的合理配置、电网的稳定运行、负荷的灵活管理和储能的高效利用等方面。
虚拟电厂基本功能是参与电力市场交易,提供辅助服务,通过对分散资源的聚合和协调控制,实现对电网的灵活响应和支持。
微电网的基本功能是保障局部区域的可靠供电,提高能源自给率,同时能实现与外部电网的互动和优化运行。首先分别对源网荷储一体化、虚拟电厂和微电网进行定义阐述,明确各自的特点和作用。接着从目标一致性、相互依存与协同、技术融合等方面分析三者的关系。最后从规模和范围、物理形态、功能重点三个角度区分三者的不同。整体思路是通过清晰的结构逐步深入地分析三者的关系与区别,以帮助读者更好地理解这三个概念在新型电力系统中的地位和作用。
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