编辑: 旋风 | 2016-10-18 |
(2)实现手段:信息物理能源 系统;
(3)价值实现:创新模式能源运营. 2.1.1物理基础:多能协同能源网络 能源协同以电力网络为主体骨架,协同气、热等网络,覆盖包含能源生产、传输、消费、存储、转换各环节的完整能源链.能源互联依赖于高度可靠、安全的主体网架(电网、管网、路网);
具备柔性、可扩展的能力;
支持分布式能源(生产端、存储端、消费端)的即插即用. 能源转换是多能协同的核心,其包括不同类型能源的转换(切换)以及不同承载方式的能源转 换(变换).不同类型的能源转换(切换)在能源生产端除了常规的利用发电机等各种技术手段将 一次能源转换成电力二次能源外,还包括如电解水生成氢燃料、电热耦合互换等多种形式;
在能 源消费端,能源转换(切换)是指能源消费者可以根据效益最优的原则在多种可选能源中选择消 费.不同类型能源转换的基本示意图.不同承载方式的能源转换(变换)主要体现在能源传输 环节,如在天然气网中,有液态和气态之间的转换. 资料来源:公开资料,观研天下整理 能源存储在多能协同的环境下必将愈发凸显其重要地位.能源存储也不再局限于电能的存 储与释放,冰蓄冷、熔盐蓄热、氢气、压缩空气等均是能源存储的发展方向.如果氢燃料电池 以电动汽车等途径进入千家万户,氢气或液氢的存储将可以提供持续的清洁可控电能,成为分布 式太阳能和风能的重要补充. 能源传输本身也具有多样性,如可持续传输的电网、管网等方式,非连续传输的航运、火车 、汽车等,因此能源互联网必将呈现出形态各异的实现方式. 多能协同能源网络将首先实现能源局域网,以微电网技术为基础,将冷、热、水、气等网络 互联协调,实现能源的高效利用.以能源局域网为基本节点,以电网、管网为骨干网架,由点及 面形成广域互联,即能源广域网.多能协同能源网络为整个能源链的能源互补、优化配置提供 了物理基础,其整体效能的最大化离不开信息物理系统的融合. 2.1.2实现手段:信息物理能源系统 物联网、大数据、移动互联网等信息技术的飞速发展,可为涵盖能源全链条的效率、经济 、安全提供有效支撑.智能电网在信息物理系统融合方面做了很多基础性的工作,实现了主要 网络的信息流和电力流的有效结合.在能源互联网下,信息系统和物理系统将渗透到每个设备, 并通过适当的共享方式使得每个参与方均能获取到需要的信息,如图3所示.信息物理融合的 能源系统必将产生巨大的价值,第一阶段的价值体现在信息获取上;
第二阶段的价值体现在优化 管理上,通过多能协同优化和调度,可以从整个能源结构的角度实现社会总体效益最大化;
第三 阶段的价值体现在创新运营上,在信息开放、共享的基础上,运用互联网思维,创新商业模式,带 动市场活力,实现经济增量. 2.1.3价值实现:创新模式能源运营 创新模式能源运营要充分运用互联网思维,以用户为中心,创造业务价值.在具有活力的市 场环境下,包括能源生产、传输、消费、存储、转换的整个能源链相关方均能广泛参与,必然会 有一大批具有创新模式的能源企业脱颖而出,比如能源增值服务公司、能源资产服务公司、能 源交易公司、设备与解决方案的电子商务公司等,从而带动能源互联网整体产业发展. 以能源消费环节为例,传统的产业价值模式是能源供应商给能源消费者提供能源、可靠性 和通用服务,并从能源消费者获取收益.而在能源互联网环境下,除了能源、可靠性和通用服务 外,能源供应商还可以为能源消费者提供节能服务、环境影响消减以及个性化服务,而能源消费 者还可以在需要时反向为能源供应商提供能源、需求侧响应、本地化信息等,从而使得信息流 和资金流从单向变为双向. 另外,还可以有第三方为其提供各种服务平台,使得价值、信息和资金在这些平台上流转和 交换,如能量交易平台、能量聚合服务平台等等. 创新模式能源运营需要监管者能够致力于构建以传统电网为骨干,充分、广泛和有效地利 用分布式可再生能,满足用户多样化能源电力需求的一种新型能源体系结构与市场;