伴隨數(shù)字經(jīng)濟時代到來,電網(wǎng)正在向著以高比例非化石能源發(fā)電和智能化為主要特征的新一代電力系統(tǒng)邁進。然而,能源、環(huán)境、經(jīng)濟三者相互制約,電網(wǎng)運行不確定性不斷加大,傳統(tǒng)電網(wǎng)冗余保安全策略已不適應數(shù)字經(jīng)濟時代發(fā)展要求。電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在運行分析控制、源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)、配用電服務等方面面臨挑戰(zhàn)。
隨著電網(wǎng)技術進步和電力工業(yè)發(fā)展,電力工業(yè)由小機組、低電壓、小電網(wǎng)逐步跨越到大機組、超高壓、互聯(lián)電網(wǎng),電網(wǎng)運行與管理模式日益成熟。近年來,數(shù)字技術不斷發(fā)展,能源革命持續(xù)推進,電網(wǎng)正在向著以高比例非化石能源發(fā)電和智能化為主要特征的新一代電力系統(tǒng)邁進。新一代電力系統(tǒng)在電源組成方面,以非化石能源為主,將大型骨干電源與分布式電源相結(jié)合;在電網(wǎng)結(jié)構方面,形成主干輸電網(wǎng)與地方電網(wǎng)、微網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展;在電力負荷方面,推動電力用戶向能源產(chǎn)銷者模式轉(zhuǎn)變,能量雙向流動特征明顯,基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的能源服務成為電網(wǎng)重要的業(yè)務支撐點。
鑒于電源組成、電網(wǎng)結(jié)構、電力負荷方面的變化,傳統(tǒng)電網(wǎng)冗余保安全策略不適應數(shù)字經(jīng)濟時代發(fā)展要求。傳統(tǒng)電網(wǎng)以裝機容量冗余保證電網(wǎng)供需安平衡,確保尖峰負荷有足夠的備用容量,但實際尖峰負荷時間極短,投資浪費現(xiàn)象較為嚴重。同時,電網(wǎng)不確定性加大分析控制難度。高比例新能源并網(wǎng)、電動汽車充電等業(yè)務加大電網(wǎng)不確定性,傳統(tǒng)以物理模型為基礎的分析范式不能滿足電網(wǎng)分析需求,電網(wǎng)狀態(tài)分析與穩(wěn)定控制難度明顯增大。能源、環(huán)境、經(jīng)濟三者相互制約,傳統(tǒng)電網(wǎng)以投資促發(fā)展、以冗余保安全的模式已不適應數(shù)字經(jīng)濟時代要求,電網(wǎng)功能形態(tài)、業(yè)務模式面臨較大挑戰(zhàn)。
在電網(wǎng)運行分析控制方面,電網(wǎng)電力電子化、清潔化趨勢明顯,源端、荷端不確定性因素顯著增加,雙重不確定性壓力導致電網(wǎng)網(wǎng)絡資源協(xié)調(diào)、實時控制難度增大。此外,隨著能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,多種品類能源大量接入電網(wǎng),不同能量之間相互轉(zhuǎn)化、接入和控制難度較大,能量高效、準確匹配需求持續(xù)增加。
在電網(wǎng)源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)互動方面,高比例可再生能源發(fā)展迅猛,由于可再生能源機組支撐能力較弱,調(diào)峰、調(diào)頻需求較大,電網(wǎng)接入和消納壓力明顯增加。需求側(cè)和電源側(cè)變化增加平衡匹配壓力,傳統(tǒng)負荷匹配方式依賴電源側(cè)調(diào)整,對負荷側(cè)資源調(diào)動、利用率不足,負荷側(cè)潛力未得到充分挖掘釋放,為滿足尖峰負荷投資成本壓力較大,運行經(jīng)濟性和安全性受到一定影響。
在電網(wǎng)配用電服務方面,配用電智能化水平不高,用戶感知服務能力不能滿足數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展需求。智能電表數(shù)據(jù)采集和傳輸處理能力有待提升,大部分電表數(shù)據(jù)價值未得到充分釋放,未形成用戶服務產(chǎn)品為用戶用能服務。變電站仍依賴于人工管理,智能化手段不足,設備管控依賴于事后評估,事故風險隱患較大。
數(shù)字化解決電網(wǎng)發(fā)展問題,不僅意味著電網(wǎng)應用數(shù)字技術,還包括電網(wǎng)管理模式、業(yè)務模式、商業(yè)模式、治理形態(tài)的深刻變革。推進電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,能夠優(yōu)化資源配置模式,增強資源與需求匹配的準確性和時效性,實現(xiàn)智能分析、精準投資、精益管理、優(yōu)質(zhì)服務,提升電網(wǎng)業(yè)務在線化、智能化水平,推動傳統(tǒng)電網(wǎng)向新型能源基礎設施轉(zhuǎn)變。以數(shù)據(jù)貫穿電網(wǎng)業(yè)務全流程,深化物理系統(tǒng)與信息系統(tǒng)深度融合,增強電網(wǎng)智能分析控制水平,有效解決傳統(tǒng)電網(wǎng)業(yè)務發(fā)展過程中,規(guī)模性與經(jīng)濟性協(xié)調(diào)發(fā)展、能源消納與環(huán)保要求并行發(fā)展等傳統(tǒng)發(fā)展方式難題,有力支撐電網(wǎng)形態(tài)延展、價值創(chuàng)造模式創(chuàng)新、運營管理模式升級。

隨著電網(wǎng)技術進步和電力工業(yè)發(fā)展,電力工業(yè)由小機組、低電壓、小電網(wǎng)逐步跨越到大機組、超高壓、互聯(lián)電網(wǎng),電網(wǎng)運行與管理模式日益成熟。近年來,數(shù)字技術不斷發(fā)展,能源革命持續(xù)推進,電網(wǎng)正在向著以高比例非化石能源發(fā)電和智能化為主要特征的新一代電力系統(tǒng)邁進。新一代電力系統(tǒng)在電源組成方面,以非化石能源為主,將大型骨干電源與分布式電源相結(jié)合;在電網(wǎng)結(jié)構方面,形成主干輸電網(wǎng)與地方電網(wǎng)、微網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展;在電力負荷方面,推動電力用戶向能源產(chǎn)銷者模式轉(zhuǎn)變,能量雙向流動特征明顯,基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的能源服務成為電網(wǎng)重要的業(yè)務支撐點。
鑒于電源組成、電網(wǎng)結(jié)構、電力負荷方面的變化,傳統(tǒng)電網(wǎng)冗余保安全策略不適應數(shù)字經(jīng)濟時代發(fā)展要求。傳統(tǒng)電網(wǎng)以裝機容量冗余保證電網(wǎng)供需安平衡,確保尖峰負荷有足夠的備用容量,但實際尖峰負荷時間極短,投資浪費現(xiàn)象較為嚴重。同時,電網(wǎng)不確定性加大分析控制難度。高比例新能源并網(wǎng)、電動汽車充電等業(yè)務加大電網(wǎng)不確定性,傳統(tǒng)以物理模型為基礎的分析范式不能滿足電網(wǎng)分析需求,電網(wǎng)狀態(tài)分析與穩(wěn)定控制難度明顯增大。能源、環(huán)境、經(jīng)濟三者相互制約,傳統(tǒng)電網(wǎng)以投資促發(fā)展、以冗余保安全的模式已不適應數(shù)字經(jīng)濟時代要求,電網(wǎng)功能形態(tài)、業(yè)務模式面臨較大挑戰(zhàn)。
在電網(wǎng)運行分析控制方面,電網(wǎng)電力電子化、清潔化趨勢明顯,源端、荷端不確定性因素顯著增加,雙重不確定性壓力導致電網(wǎng)網(wǎng)絡資源協(xié)調(diào)、實時控制難度增大。此外,隨著能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,多種品類能源大量接入電網(wǎng),不同能量之間相互轉(zhuǎn)化、接入和控制難度較大,能量高效、準確匹配需求持續(xù)增加。
在電網(wǎng)源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)互動方面,高比例可再生能源發(fā)展迅猛,由于可再生能源機組支撐能力較弱,調(diào)峰、調(diào)頻需求較大,電網(wǎng)接入和消納壓力明顯增加。需求側(cè)和電源側(cè)變化增加平衡匹配壓力,傳統(tǒng)負荷匹配方式依賴電源側(cè)調(diào)整,對負荷側(cè)資源調(diào)動、利用率不足,負荷側(cè)潛力未得到充分挖掘釋放,為滿足尖峰負荷投資成本壓力較大,運行經(jīng)濟性和安全性受到一定影響。
在電網(wǎng)配用電服務方面,配用電智能化水平不高,用戶感知服務能力不能滿足數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展需求。智能電表數(shù)據(jù)采集和傳輸處理能力有待提升,大部分電表數(shù)據(jù)價值未得到充分釋放,未形成用戶服務產(chǎn)品為用戶用能服務。變電站仍依賴于人工管理,智能化手段不足,設備管控依賴于事后評估,事故風險隱患較大。
數(shù)字化解決電網(wǎng)發(fā)展問題,不僅意味著電網(wǎng)應用數(shù)字技術,還包括電網(wǎng)管理模式、業(yè)務模式、商業(yè)模式、治理形態(tài)的深刻變革。推進電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,能夠優(yōu)化資源配置模式,增強資源與需求匹配的準確性和時效性,實現(xiàn)智能分析、精準投資、精益管理、優(yōu)質(zhì)服務,提升電網(wǎng)業(yè)務在線化、智能化水平,推動傳統(tǒng)電網(wǎng)向新型能源基礎設施轉(zhuǎn)變。以數(shù)據(jù)貫穿電網(wǎng)業(yè)務全流程,深化物理系統(tǒng)與信息系統(tǒng)深度融合,增強電網(wǎng)智能分析控制水平,有效解決傳統(tǒng)電網(wǎng)業(yè)務發(fā)展過程中,規(guī)模性與經(jīng)濟性協(xié)調(diào)發(fā)展、能源消納與環(huán)保要求并行發(fā)展等傳統(tǒng)發(fā)展方式難題,有力支撐電網(wǎng)形態(tài)延展、價值創(chuàng)造模式創(chuàng)新、運營管理模式升級。