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电力系统自动化
Automation of Electric Power Systems
ISSN 1000-1026,CN 32-1180/TP
《电力系统自动化》网络首发论文
题目: 碳中和下的水电角色重塑及其关键问题
作者: 程春田
收稿日期: 2020-12-20
网络首发日期: 2021-02-04
引用格式: 程春田.碳中和下的水电角色重塑及其关键问题[J/OL].电力系统自动化.
https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20210203.1442.006.html
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发论文视为正式出版。
XX XX XXXX XX XX Vol. XX No. XX XX XXXXXX
http //www.aeps-info.com
碳中和下的水电角色重塑及其关键问题
程春田
大连理工大学水电与水信息研究所,辽宁省大连市 116024
摘要:碳中和下,风光将发展成为中国电网的主导电源。由于风光资源和负荷的逆向分布,跨区域
集中消纳将是其重要途径,要巨大的灵活性资源平衡其间隙性和波动性影响。如何解决这一巨
大灵活性需求,中国未来实现碳中和的关键问题之一。储能技术被视为解决新能源灵活性的重
无论是居支配地位的抽水蓄能电站还是寄予厚望的电化学储能,都受限于地理位置或规
济性、安全性,在新的技术或者手段没有突破前,未来很长一段时间内都难以满足国内现在
和未来新能源跨区域大规模集中消纳需要。只有规模庞大、技术成熟的水电包括抽水蓄能是国
内现在和未来一段时期新能源大规模集中消纳的最现实、可靠选择。水电,特别是西南和长江上
需要由“电源供应者”逐步转向“电源供应者+‘电池’调节者”的角色,同时也需要对梯级
水电功能进行再造,对已经建成和规划中的梯级水电站群加建季节性抽水蓄能水电站。上述两
方面水电功能重塑,然会对中国能源战略布局、梯级水电调度运行、电网电力资源配置产生重大
要在国家层面及早开展相关基础理论和关键技术研究。
关键词:中和;集中消纳;灵活性;西南水电;季节性抽水蓄能电站
0
中国提出了“二氧化碳排放力争于 2030 年前达
到 峰 值 ,力争取 2060 年前实现碳中和”目标
1-2
实现这一目标必须充分利用国内水、风、资源丰富
的禀赋条件
3
在全国优化配置清洁能源,构建清
洁 、碳的新型能源体系
4-5
。随着风、光装机容量
分别从 2019 210 GW 205 GW6
发展至 2030
年 的 480 GW 570 GW 2050 年 的 1 440 GW
2 160 GW
7
。风、光装机容量将从 2019 年占全国电
21% 发展至 2030 38% 2050 70%
分别是 2019 2.53 8.6 倍,逐步成为电网的
AA1 所示。风、光大规模迅猛
将给中国电网安全运行和清洁能源消纳带
来重大挑战,中的一个重要挑战就是如何解决新
能源大规模并网带来的灵活性需求问题。
储能技术被视为解决新能源灵活性的一个重要
途 径
8-11
但面临规模和技术瓶颈问题。2019 年 全
球总储能容量为 184.6 GW
12
其中抽水蓄能电站容
量 为 170.9 GW92.6%其次是电化学储能 9.6
GW5.2%国总的储能为 32.4 GW其中抽水
蓄能电站 30.3 GW
693.5%电化学蓄能 1.72
GW5.3%。 无 论是全球还是中国,居主导地位
的储能技术是抽水蓄能水电站,次是电化学储能,
且后者与前者存在数量级差异。抽水蓄能电站主要
服务于日内灵活性需求调节,依赖于合适的地理
不能根据新能源分布地理位置特点就地加
化学储能是国内外研究热点,也是寄予厚望的
未来风光灵活性需求的解决方案,现在总体规模
要用于响应短期和超短期负荷波动,目前大
多应用于分布式新能源消纳。无论是抽水蓄能电站
还是电化学储能,对于中国现在和未来千万千瓦
亿千瓦级、十亿千瓦及以上新能源跨区域大规模
集 中 消 纳 ,是杯水车薪,如附录 AA2 所 示 ,
可以预见的很长一段时间,以解决国内未来碳中
和下的风光集中消纳问题。因此,如何解决国内碳
中和下的新能源大规模集中消纳,要寻找新的
不同于世界其他能源结构转型的国家,
有世界上最丰富的水电,论蕴藏量为 676 GW13
经过西电东送工程 20年建设,中国已经建成了世界
最大规模水电系统,电装机容量先后跨越了 100
GW200 GW300 GW 台阶,一直稳居世界第一。
2019 国已建水电装机总容量达到 356 GW
6
2000 4.5 倍,超过世界水电排名第 2西
DOI10. 7500/AEPS20201220003
收稿日期:2020-12-202020-12-29
国家自然科学基金资助项目52039002
1
网络首发时间:2021-02-04 09:05:22
网络首发地址:https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20210203.1442.006.html
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34加拿大和第 54个国家容量总和
14
是世界其他能源转型国家所不具备的,A
A3 示。考虑到中国水电与现在和未来风光能源
的规模匹配性,及水电自身灵活性的特点,如何利
用中国独一无二的水电资源有利条件,展支撑中
国跨区域风光大规模集中消纳的问题研究,
成为解决中国碳中和下风光大规模消纳的机遇和重
要的解决途径,是国家能源战略布局需要深入研
究的问题。
1中国能源资源和负荷格局
实现碳中和目标,必须依据中国能源资源禀赋、
济发展水平和技术条件制定因地制宜
的清洁能源政策。
中国地域辽阔,源资源分布和用电负荷极不
均匀。煤炭资源 69% 集 中 在“ 三 西 ”地 区(即 山 西
省、西省和内蒙古自治区西部和云南省、贵州省
风能资源 80% 西
阳能资源 85% 集中在西部、北部地区,水电 70%
中在西南 6
广西省、庆市、西藏自治区用电负荷主要集中在
京津翼、三角、珠三角等中东部及沿海地区。水风
光资源与电力负荷中心的逆向分布禀赋特点决定了
中国清洁能源需要跨省、区域大规模、大范围输送
基于中国资源禀赋,2000 年实施了西电
东送工程。经20 年水电高速发展和 10 多年新能
源快速发展,国已经在西南、长江上游集中建成了
世界上最大规模水电基地,三北地区建成了世界
上最大规模风光新能源基地。与此同时,中国也建
成了全国互联电力网络,现了全国电力联网。目
内水、风、光装机容量和发电量均居世界首位
未来世界新能源发展及碳中和挑战需要看中国。清
洁能源大规模跨区域输送将是中国未来能源总体格
大不同于世界能源结构转型的德国、英国、
国等国家。解决资源与负荷逆向分布的水风光大规
模集中消纳是中国碳中和的核心关键问题。
2独一无二的中国水电与全国互联的水电
输送条件
水电是技术成熟、可靠的可再生能源,一直是中
国乃至世界的第 2
15
。中国因为特殊地形和
有全球最丰富的水电资源,这些水电资
源又主要集中在西南和长江上游地区,主要集中
在西南和长江上游水电基地的干流梯级。
西南横跨中国地理三大台阶,势落差大且河
国内水能资源最富集地区,0.1 MW
上水电的技术可开发容量达 414 GW占国内总技
术可开发容量的 68.6%水能资源理论蕴藏年发电
量 为 4 450 TW·h占全国水电 75% 左 右
13
。域内
有雅鲁藏布江、
/红水河 8个水电基地,除了雅鲁藏
江未大规模开发外,其他几个流域中下游已
经进行了大规模开发,国内西电东送工程重点规
划和布局的电源工程。长江上游干流是国内另一水
将全面建成的金沙江下游 4个梯级加三
峡 、洲 坝 6个水电站,水电总装机容量 70.315
GW全国水电蕴藏量 10%年平均发电量 300
TW·h
西江上游水电基地水电输送为主要目
标的中通道、通道已经实现了西南、华中、华东、
北、南、西北跨省跨区域联网。西南、长江水电规
模、中程度、与其他电网的互联互通便利条件,
解决国内现在和未来亿千瓦级、十亿千瓦级风光
大规模集中消纳问题有非常特别意义。
3储能技术与常规水电比较
为了解决风光消纳问题,世界各国都在大力发
展各种储能技术
8
。储能技术根据技术特性,分为
能量型和功率型。前者包括抽水储能、压缩空气储
池储能等,其特点是能量密度高、储能容量大
后者包括飞轮储能、导储能、超级电容器储能等,
其特点是功率密度高、应速度快、可频繁充放电。
根据电能转化存储形态,为物理储能、化学储能、
电磁储能和相变储能 4类。物理储能主要有抽水储
缩空气储能和飞轮储能化学储能主要有锂电
酸电池、钠硫电池、液流电池和金属空气电池
电磁储能有超导磁储能和超级电容器储能 2种 ;
变储能有电储热、融盐储热及冰蓄冷技术。各种
储能技术特性及其适应条件,多文献已经给出总
此不再一一赘述。本文重点比较常规水电与
抽水蓄能电站。
通常说的水电包括常规水电和抽水蓄能电站,
所看到的指标统计一般指两者总和
614
。常规水电
利用落差和聚集的发电流量进行发电,有启动灵
应迅速等特点,在电力系统调峰、调频、事故备
用中发挥着重要作用;水蓄能则是在负荷低谷将
水从下库抽至上库,用电高峰时再安排发电,是核
电、风、等清洁能源重要的配套电源,主要通过电
力置换对电网负荷进行调节,优化整个电网资源
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电力系统自动化AutomationofElectricPowerSystemsISSN1000-1026,CN32-1180/TP《电力系统自动化》网络首发论文题目:碳中和下的水电角色重塑及其关键问题作者:程春田收稿日期:2020-12-20网络首发日期:2021-02-04引用格式:程春田.碳中和下的水电角色重塑及其关键问题[J/OL].电力系统自动化.https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20210203.1442.006.html网络首发:在编辑部工作流程中,稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定,且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件,可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定;学术研究成果具有创新性、科学性和先进性,符合编辑部对刊文的录用要求,不存在学术不端行为及其他侵权行为;稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准,正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性,录用定稿一经发布,不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容,只可基于编辑规范进行少量文字的修改。出版确认:纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约,在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版,以单篇或整期出版形式,在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN2096-4188,CN11-6037/Z),所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。第XX卷第XX期XXXX年XX月XX日Vol.XXNo.XXXXXX,XXXXhttp://www.aeps-info.com碳中和下的水电角色重塑及其关键问题程春田(大连理工大学水电与水信息研究所,辽宁省大连市116024)摘要:碳中和下,风光将发展成为中国电网的主导电源。由于风光资源和负荷的逆向分布,跨区域集中消纳将是其重要途径,需要巨大的灵活性资源平衡其间隙性和波动性影响。如何解决这一巨大灵活性需求,是中国未来实现碳中和的关键问题之一。储能技术被视为解决新能源灵活性的重要手段,但无论是居支配地位的抽水蓄能电站还是寄予厚望的电化学储能,都受限于地理位置或规模性、经济性、安全性,在新的技术或者手段没有突破前,未来很长一段时间内都难以满足国内现在和未来新能源跨区域大规模集中消纳需要。只有规模庞大、技术成熟的水电(包括抽水蓄能)是国内现在和未来一段时期新能源大规模集中消纳的最现实、最可靠选择。水电,特别是西南和长江上游水电,则需要由“电源供应者”逐步转向“电源供应者+‘电池’调节者”的角色,同时也需要对梯级水电功能进行再造,即对已经建成和规划中的梯级水电站群加建季节性抽水蓄能水电站。上述两方面水电功能重塑,必然会对中国能源战略布局、梯级水电调度运行、电网电力资源配置产生重大影响,需要在国家层面及早开展相关基础理论和关键技术研究。关键词:碳中和;集中消纳;灵活性;西南水电;季节性抽水蓄能电站0引言中国提出了“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”目标[1-2]。实现这一目标必须充分利用国内水、风、光资源丰富的禀赋条件[3],在全国优化配置清洁能源,构建清洁、低碳的新型能源体系[4-5]。随着风、光装机容量分别从2019年的210GW和205GW[6]发展至2030年的480GW和570GW,2050年的1440GW和2160GW[7]。风、光装机容量将从2019年占全国电源的21%发展至2030年的38%和2050年的70%,分别是2019年的2.53倍和8.6倍,逐步成为电网的主导电源,如附录A图A1所示。风、光大规模迅猛发展,必将给中国电网安全运行和清洁能源消纳带来重大挑战,其中的一个重要挑战就是如何解决新能源大规模并网带来的灵活性需求问题。储能技术被视为解决新能源灵活性的一个重要途径[8-11],但面临规模和技术瓶颈问题。2019年全球总储能容量为184.6GW[12],其中抽水蓄能电站容量为170.9GW,占92.6%,其次是电化学储能9.6GW,占5.2%;中国总的储能为32.4GW,其中抽水蓄能电站30.3GW[6],占93.5%,电化学蓄能1.72GW,占5.3%。无论是全球还是中国,居主导地位的储能技术是抽水蓄能水电站,其次是电化学储能,且后者与前者存在数量级差异。抽水蓄能电站主要服务于日内灵活性需求调节,且依赖于合适的地理条件,并不能根据新能源分布地理位置特点就地加建;电化学储能是国内外研究热点,也是寄予厚望的未来风光灵活性需求的解决方案,但现在总体规模很小,主要用于响应短期和超短期负荷波动,目前大多应用于分布式新能源消纳。无论是抽水蓄能电站还是电化学储能,相对于中国现在和未来千万千瓦级、亿千瓦级、十亿千瓦及以上新能源跨区域大规模集中消纳,只是杯水车薪,如附录A图A2所示,在可以预见的很长一段时间,难以解决国内未来碳中和下的风光集中消纳问题。因此,如何解决国内碳中和下的新能源大规模集中消纳,需要寻找新的途径。不同于世界其他能源结构转型的国家,中国拥有世界上最丰富的水电,理论蕴藏量为676GW[13]。经过西电东送工程20年建设,中国已经建成了世界最大规模水电系统,水电装机容量先后跨越了100GW、200GW、300GW台阶,一直稳居世界第一。2019年,中国已建水电装机总容量达到356GW[6],是2000年的4.5倍,超过世界水电排名第2巴西、第DOI:10.7500/AEPS20201220003收稿日期:2020-12-20;修回日期:2020-12-29。国家自然科学基金资助项目(52039002)。1网络首发时间:2021-02-0409:05:22网络首发地址:https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20210203.1442.006.htmlXXXX,XX(XX)·XXXX·3美国、第4加拿大和第5印度4个国家容量总和[14],是世界其他能源转型国家所不具备的,如附录A图A3所示。考虑到中国水电与现在和未来风光能源的规模匹配性,以及水电自身灵活性的特点,如何利用中国独一无二的水电资源有利条件,开展支撑中国跨区域风光大规模集中消纳的问题研究,就可能成为解决中国碳中和下风光大规模消纳的机遇和重要的解决途径,也是国家能源战略布局需要深入研究的问题。1中国能源资源和负荷格局实现碳中和目标,必须依据中国能源资源禀赋、负荷格局、经济发展水平和技术条件制定因地制宜的清洁能源政策。中国地域辽阔,能源资源分布和用电负荷极不均匀。煤炭资源69%集中在“三西”地区(即山西省、陕西省和内蒙古自治区西部)和云南省、贵州省,风能资源80%集中在“三北”(西北、华北、东北),太阳能资源85%集中在西部、北部地区,水电70%集中在西南6省市、自治区(四川省、云南省、贵州省、广西省、重庆市、西藏自治区),用电负荷主要集中在京津翼、长三角、珠三角等中东部及沿海地区。水风光资源与电力负荷中心的逆向分布禀赋特点决定了中国清洁能源需要跨省、跨区域大规模、大范围输送消纳。基于中国资源禀赋,国家于2000年实施了西电东送工程。经过20年水电高速发展和10多年新能源快速发展,中国已经在西南、长江上游集中建成了世界上最大规模水电基地,在三北地区建成了世界上最大规模风光新能源基地。与此同时,中国也建成了全国互联电力网络,实现了全国电力联网。目前,国内水、风、光装机容量和发电量均居世界首位,未来世界新能源发展及碳中和挑战需要看中国。清洁能源大规模跨区域输送将是中国未来能源总体格局,极大不同于世界能源结构转型的德国、英国、美国等国家。解决资源与负荷逆向分布的水风光大规模集中消纳是中国碳中和的核心关键问题。2独一无二的中国水电与全国互联的水电输送条件水电是技术成熟、可靠的可再生能源,一直是中国乃至世界的第2大电源[15]。中国因为特殊地形和气候条件,拥有全球最丰富的水电资源,这些水电资源又主要集中在西南和长江上游地区,且主要集中在西南和长江上游水电基地的干流梯级。西南横跨中国地理三大台阶,地势落差大且河流密布,是国内水能资源最富集地区,0.1MW及以上水电的技术可开发容量达414GW,占国内总技术可开发容量的68.6%,水能资源理论蕴藏年发电量为4450TW·h,占全国水电75%左右[13]。域内有雅鲁藏布江、金沙江、雅砻江、大渡河、乌江、澜沧江、怒江、南盘江/红水河8个水电基地,除了雅鲁藏布江、怒江未大规模开发外,其他几个流域中下游已经进行了大规模开发,是国内西电东送工程重点规划和布局的电源工程。长江上游干流是国内另一水电富矿,即将全面建成的金沙江下游4个梯级加三峡、葛洲坝6个水电站,水电总装机容量70.315GW,占全国水电蕴藏量10%,年平均发电量300TW·h。以西南、长江上游水电基地水电输送为主要目标的中通道、南通道已经实现了西南、华中、华东、华北、华南、西北跨省跨区域联网。西南、长江水电规模、集中程度、与其他电网的互联互通便利条件,对解决国内现在和未来亿千瓦级、数十亿千瓦级风光大规模集中消纳问题有非常特别意义。3储能技术与常规水电比较为了解决风光消纳问题,世界各国都在大力发展各种储能技术[8]。储能技术根据技术特性,分为能量型和功率型。前者包括抽水储能、压缩空气储能、电池储能等,其特点是能量密度高、储能容量大;后者包括飞轮储能、超导储能、超级电容器储能等,其特点是功率密度高、响应速度快、可频繁充放电。根据电能转化存储形态,分为物理储能、化学储能、电磁储能和相变储能4类。物理储能主要有抽水储能、压缩空气储能和飞轮储能;化学储能主要有锂电池、铅酸电池、钠硫电池、液流电池和金属空气电池;电磁储能有超导磁储能和超级电容器储能2种;相变储能有电储热、熔融盐储热及冰蓄冷技术。各种储能技术特性及其适应条件,很多文献已经给出总结,在此不再一一赘述。本文重点比较常规水电与抽水蓄能电站。通常说的水电包括常规水电和抽水蓄能电站,所看到的指标统计一般指两者总和[6,14]。常规水电利用落差和聚集的发电流量进行发电,具有启动灵活、反应迅速等特点,在电力系统调峰、调频、事故备用中发挥着重要作用;抽水蓄能则是在负荷低谷将水从下库抽至上库,在用电高峰时再安排发电,是核电、风、光等清洁能源重要的配套电源,主要通过电力置换对电网负荷进行调节,对优化整个电网资源2程春田,等碳中和下的水电角色重塑及其关键问题http://www.aeps-info.com配置有非常重要的作用,也是未来世界和中国新能源发展必不可少的重要储能技术。抽水蓄能较常规水电有如下几个主要不同:1)无论中国还是世界,抽水蓄能总体装机规模和发电量远远小于常规水电,存在数量级上的差异[12,14]。2)抽水蓄能库容较小,通常只能进行日内负荷调节,而常规水电则有多年调节、年调节、不完全年调节、季调节、月调节、周调节、日调节及径流式水电站,反映在它们库容上有很大不同。有些多年调节水电站,汛期可以不发电或者少发电,将汛期径流全部或者大部分储存起来,主要在枯期发电;通过蓄丰补枯,充分利用其巨大的调节库容,对流域天然径流进行重新分配,从而提高整个流域梯级水能利用率,满足电网不同时间尺度的负荷响应需求。3)常规水电通过梯级水电站群联合调度,能够充分发挥龙头水电站群的作用,大幅提高整个梯级水能利用率和灵活性调控水平[15-17]。其核心要点是对龙头水电站群年初、汛前、汛后、年末关键时间节点水位进行有效控制,实现对流域梯级水电站群总体蓄能关键节点控制,尽可能避免弃水和缺电;为实现电力系统总体资源最优配置,在月、旬、周发电计划制定过程中,充分挖掘年调节以下梯级水电站群的调节能力,实现电网运行最经济;为满足电网电力电量平衡,充分挖掘梯级水电灵活性能力,保证电网运行安全。梯级水电在年、月、旬、周、日、时不同时间尺度上,可以对多种调节性能水电站群进行时序递进的灵活性挖掘,能够发挥梯级水电站群巨大的规模效应,对电网季节性、短期、日负荷波动进行有效调节,这是常规抽水蓄能电站难以企及的,也是未来风光成为电网主导电源所急需和短缺的,如图1所示。根据上述比较,从中国和世界储能发展来看,不管是目前技术最成熟和居支配地位的抽水蓄能,还是寄予厚望的电化学储能技术,无论从规模、经济性、安全性,还是对多种尺度负荷波动的灵活性响应,都难以与常规水电进行比较。因此,如何促进常规水电对我国风、光新能源大规模集中消纳,恰逢其时,是我国应对碳中和必须要加以充分利用的珍贵资源。4水电重塑:由“电源供应者”逐步转向“电源供应者+‘电池’调节者”解决中国新能源跨省、跨区域消纳,需要持续在如下几个方面发力:进一步加强新能源跨省、跨区域通道的建设,提升新能源送出能力;持续开展源、网、荷侧的电力电子技术水平研究,提升传统电源、新型电源对电网的惯性支撑能力;发展各种控制技术,提高灵活性需求的调峰、调频、调压响应能力。另一个非常重要的方面就是如何充分利用我国各大水电基地梯级水电站群巨大的“储能”和多尺度调节的灵活性作用,以及与各大电网的互联方便条件,使其成为全国电力未来的灵活性调节中枢;通过水电角色重塑,使其由“电源供应者”逐步转向“电源供应者+‘电池’调节者”,通过梯级水电功能再造,在有条件的常规水电站处加建季节性抽水蓄能电站,以更好地发挥水电的调蓄;两方面同时发力,与其他储能技术一起,助力我国碳中和目标的稳步实现。在全国十四大水电基地中,特别要关注和重视西南、长江上游水电资源,理由如下。1)解决中国亿千瓦级、数十亿千瓦级风光大规模集中消纳问题,必须有相当规模的灵活性调节电源,西南和长江水电基地干流梯级水电恰好具备这样的规模,世界各国难以找到类似中国这样的有利条件,充分发挥这2个水电基地与全国跨区域电网便利的互联条件并利用它们强大的灵活性调节能力,是未来很长一段时间内实现跨区域风光大规模消纳的最现实和最可靠选择。2)西南及长江水电基地干流梯级水电站群,利用干流梯级多个龙头水电站巨大的调节库容,通过径流调节,可以充分发挥这些龙头水电站巨大调节作用,以1kW·h电带来整个梯级数倍电的杠杆效应,能够提供年、月、旬、周、日、时、分各种时间尺度的灵活性需求响应,而这种多尺度的灵活性需求响应,正是跨区域大规模风光集中消纳所需要的。3)水电受制于地形和径流条件,其未来发展空间是有限的[13]。未来随着风光规模和比例在电网中大幅提升,水电从现在重要的电源角色退化到补!96>!=>%"630.3GW356GWA76PT01=F>!A76E903%"6F3>!VS!96A7A7!96A7A7A7A7A7图1常规水电与抽水蓄能电站比较Fig.1Comparisonbetweentraditionalhydropowerstationandpumpedstoragepowerstation3XXXX,XX(XX)·XXXX·充角色是必然的,但其灵活性作用将只增不减。因此,尽早实现水电角色的转变,既是未来的必然选择,也是时代的急需。实施水电从“电源供应者”到电网“电源+‘电池’调节者”的角色重塑,将是中国能源领域革命性、创新性思维。4)跨区域源、网、荷存在天然互补性,并且随着互补区域空间扩大,天然优势更明显。中国季风性气候特点、独特的地形类型及山脉走向多样,跨纬度大,客观上造成了南北、东西气候、地理特征的较大差异,自然而然形成地理位置上水、风、光天然互补关系。另一方面,水、风、光发电特性也存在天然互补性:风电常常冬春季风大,夏秋季风小,白天风小,夜间风大;光伏发电夏季日照强,冬季日照短,白天有日照,夜间没有;水电夏季河流流量大,冬春季流量小;三者形成了天然的互补关系。在全国已经形成联网的情况下,通过研究西南、长江上游干流梯级,三北、中东部电源和负荷特性及其时空的天然互补规律,发挥西南和长江上游干流梯级对多个跨区域电力系统风光灵活性调节中枢作用,将是风光大规模集中消纳最有效、最经济的技术手段。因此,实现西南、长江水电基地与三北风光及中东部电源、负荷的跨区域互补,将极大改变传统水电和“三北”、西部风光各自发展和消纳模式,同时更能充分发挥大电网平台作用,可实现更大区域范围的源网荷协同,以解决三北、西部地区新能源比例进一步增长而带来的系统灵活性电源不足问题,可从根本上改变中国能源结构的布局和战略规划,为新能源发展提出更加可行的解决方案,有望从根本上缓解和大幅减少国内三弃问题。5水电角色重塑的关键科学技术问题碳中和下,水电必须主动思考其在中国能源战略中的定位。水电从“电源供应者”到电网“电源+‘电池’调节者”角色重塑,不仅极大改变国内现有水电系统调度方式,而且也会对国内能源格局、能源规划、电网运行、清洁能源消纳产生深远影响。首先需要回答的问题是水电角色重塑能够多大程度解决中国风光新能源跨区域消纳问题。为了回答上述问题,需要什么样的基础理论和技术支撑?另一个重要方面,针对中国风光大规模开发带来的集中消纳,在常规抽水蓄能地址选择受限和只能响应日负荷波动情况下,能否借鉴国际上正在兴起的、在已建和规划修建流域的有调节库容的常规水电站处加建季节性抽水蓄能电站[18-19],增加抽水蓄能电站在电网储能中的规模和比重,并且通过新型抽水蓄能形式(见图2)[18],提供对风光新能源季节性波动响应,利用弃光、弃风,实现风光资源转化,提高水电资源再利用。其中季节性抽水蓄能电站,对于开拓中国储能建设思路意义重大,特别是对于水、风、光资源比较丰富的西南地区和西北地区。以上2个方面是中国水电重塑的核心内容,需要及早进行理论和技术的谋划,特别需要致力于如下几个方面的关键科学技术问题。5.1跨区域水风光互补调控基础理论中国未来新能源将主要呈2种主要消纳方式,如图3所示。一是分布式就地消纳解决,在建设风光新能源时,配套建设相匹配的储能设施,主要适用于新能源规模和占比较少的中东部、沿海地区,不是本文论述重点;另一个是跨省、跨区域集中消纳解决,适用于新能源规模庞大的电网层级,主要是指三北地区、西南地区送端电网,这些地区的新能源规模大,占比高,大部分需要跨省、跨区域输送,是中国有别于世界各国的不同点,也是本文重点。风光随机性、波动性要求电力系统提供足够的季节性、短期、超短期灵活性资源。径流时空分布的不均匀性及发电、防洪、生态用水等综合应用要求水电站蓄丰补枯和对径流进行时空再分配。梯级水电调节性能差异展示了它们不同的电量转移能力和灵活性响应能力;梯级水电上下游水力联系使得梯级在时间、空间上关联耦合,它们联合运行能够全面提高梯级水电系统响应电网负荷需求的能力。这些特点,使得梯级水电与其他电源协同调度和控制极其复杂,需要控龙头、抓互补、增灵活,对梯级水电群进(a)E(b))!"U!96U!U"0>!7!96!!9!!9!##!"!""!!!96!"9!!U30~150m!960PU40~300mK"0E#图2季节性抽水蓄能电站选址及其发电原理Fig.2Locationselectionandgenerationprincipleofseasonalpumpedstoragepowerstation4程春田,等碳中和下的水电角色重塑及其关键问题http://www.aeps-info.com行时序递进的蓄能控制、库容挖掘、灵活性需求响应,如图4所示,满足不同时间尺度、季节性控制要求的水风光互补调控需要。这就需要全面创新梯级水电站群调度理论,把风、光季节性波动、日内波动耦合到不同尺度的梯级水电站群优化建模中,需要构建多时间嵌套、跨区域协同的多电源优化控制理论方法,突破超大规模、不确定性、高维优化求解理论难题。5.2梯级水电功能再造的抽水蓄能电站技术及其调度运行理论如前所述,受限于水电自然和地理条件,水电在中国电源结构中的比例将逐步降低,必然会从现在的主要电源发展成为未来电网的重要调峰、调频电源,除了汛期为避免弃水进行最大程度消纳外,大多数时间将会作为电网的灵活性电源。在这样的背景下,如何突破固有思维惯性,及早从电源的灵活性思维出发,对已经建成流域梯级水电站群进行季节性抽水蓄能电站的改造,对未来即将开发的流域梯级水电群,从电网灵活性考虑对流域梯级水电站群进行重新定位并进行重新规划设计就显得尤为重要。事实上,为了应对能源结构转型,水电较多的巴西和世界水电占比较高的国家,已经对水电灵活性角色有了新的认知,他们率先提出了季节性抽水蓄能电站的概念[18-19],并已经开始了季节性抽水蓄能电站的建设。对于中国来说,季节性抽水蓄能电站的作用将更为重要,并且可以将其概念进一步延展,以适应不同的应用场景。场景1类同于巴西等国家,定位于电网层级跨区域新能源季节性和日内波动需求,利用流域梯级干流和支流合适的地理位置,在有调节能力常规水电站处修建季调节抽水蓄能水电站[18],实现不可控新能源电量的时空转移,如图3(b)所示;场景2是不局限于年调节及以上水电站,在有调节能力的水电站处,加建抽水蓄能电站,通过水泵直接将水抽到水库,利用原有机组发电,这样能够利用当地的风光资源,在通道受限时随时利用弃电将水流抽至库区,实现水资源循环利用,这对于中国发展流域水风光绿色走廊尤其重要。季节性抽水蓄能电站较传统的抽水蓄能电站有极大不同:①它着眼于电网的季节性灵活性需求,而非仅日负荷波动需求;②它对已建和未建的常规梯级水电站群从灵活性需求出发,通过在有调节能力梯级水电站群加建季节性或者周期性抽水蓄能电站,提高整个流域的水能利用率和对电网灵活性需求响应;③它改变了传统的梯级水电站群规划和运行方式,需要对现有的流域梯级水电规划及其运行提出新的理论方法和建设技术。中国水电主要集中在西南、长江流域,风光占比较高的西北新疆、青海水电也较多。因此,为应对中国未来风光大规模开发,在西南、西北水电基地研究干流及支流季节性抽水蓄能电站意义重大。由于季节性抽水蓄能改变了传统的上下游梯级水力联系,而梯级水电的上下游紧密水力联系本身使得梯级的中长期和短期存在多尺度耦合与影响。因此,季节(a)K"3"64U60MMMMMM%%%%%%%!!!!!!!!1234(b)"3M%!0M760M!D66660500kV543220kV4543图3中国未来新能源消纳的2种消纳方式Fig.3TwomannersofChina’srenewableenergyabsorptioninthefutureI3!13@@@1~121~311~96%T030%"7!"图4跨区域调控需要多时空尺度递进挖掘梯级水电调节能力Fig.4Multitemporalandspatialscalesareneededtoexcavatecascadehydropowerregulationcapacitystepbystepincrossregionalregulation5XXXX,XX(XX)·XXXX·性抽水蓄能电站的加建和规划也会极大改变流域梯级水能规划和运行,需要全新理论和技术指导未来的流域梯级水电。5.3水电重塑下的干流梯级水电站群调度运行方式水电重塑的核心是从“电源供应者”转化为“电源供应者+‘电池’调节者”,需要应对风光新能源大规模增加后的季节性和日内出力波动[20],不仅仅要响应尖峰负荷,还要满足低谷负荷。梯级水电从最大化利用水能资源转化成为水能利用和灵活性调节并举,特别是在枯期,需要最大程度发挥梯级水电的灵活性调节作用。另一方面,梯级水电对风光灵活性需求响应,需要将风光的季节性波动、日内波动嵌入到梯级水电的长、中、短期及实时调度建模过程中,不仅带来了模型结构的变化,而且带来了系统规模指数级变化,导致系统复杂程度、求解难度急剧上升[21]。需要研究梯级水电在满足发电、防洪、供水、通航、生态用水等综合需求下,在不同风光新能源渗透率下的梯级水电站群水位控制方式,包括龙头水电站群的控制运行方式,季节性的梯级水电站群运行方式,旬、周梯级水电运行控制方式,以及日内和实时水电运行控制,以响应不同时间尺度的风光新能源灵活性需求。通过上述研究,实现梯级及梯级水电站群的时序递进水电灵活性挖掘,以最大程度满足中国新能源迅速增长的跨区域灵活性需求。5.4多源信息融合的高精度水、风、光预测技术支撑未来国内跨省、跨区域水风光互补调控,高精度的水、风、光预测技术是前提。气候变化导致大气环流发生重大变化,极端水文事件(如洪涝、干旱)呈现增加或加重的变化趋势,社会经济快速发展带来人类活动影响日益加剧,这些因素极大改变了水、风、光预测的一致性条件,使得水、风、光预测更为困难。另一方面,科学技术进步提高了各种天、地、空及各种专业要素数据的观测、监测、分析手段,如何从数值天气预报、遥感、地理信息系统(GIS)、数据采集与监控(SCADA)等海量数据中,重构传统的预测模型,开展基于多源海量数据的大数据、人工智能水风光预测研究,是未来提高水风光预测的根本和可靠途径。5.5水电重塑的跨区域水风光互补实施路径为了避免中国水、风、光建成即存在大规模弃电的老路,未来大规模风光开发必须进行整体的路径规划,这就需要从源、网、荷多个途径研究配置跨区域水、风、光互补问题,包括跨区域同质电源聚合规律、异质电源的互补规律,多电源间聚合和互补规律。特别需要研究水电对国内大规模风光开发的支撑路径,跟谁互补,何时互补,如何互补以及在不同季节、不同时间,如何挖掘梯级水电的灵活性。6结语为了实现中国碳中和目标,必须继续大规模开发风光等新能源,可以采用跨区域集中消纳和分布式消纳2种方式并存解决国内差异化新能源消纳问题。在现在和可以预见的未来,中国跨区域大规模风光集中消纳问题必须依赖于国内独一无二的水电规模、集中程度的资源禀赋,需要充分利用14大水电基地干流梯级巨大的“储能”和多尺度调节的灵活性作用,让它们成为全国和分区电力未来的灵活性调节中枢。在现阶段和未来很长一段时间内,只有水电是我国碳中和目标最现实、最可靠选择。针对中国碳中和这一重大需求,国家需要及早开展水电重塑,特别是西南、长江上游水电重塑的问题研究。需要充分利用国内流域水电资源集中优势,流域周边风光资源丰富的条件,开展流域级、省级、区域级、跨区域级水风光互补问题研究,及早对水电进行能源战略定位,对已建、在建、规划中的水电,开展季节性、周期性抽水蓄能电站的调查和规划,进一步挖掘水电储能价值。水电重塑既是中国能源战略必然驱动,也是水电地域、特性所决定。本文在纂写过程中得到薛禹胜院士指导和仔细修改,进一步开拓了我们思路和对问题的思考,特此感谢!附录见本刊网络版(http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx),扫英文摘要后二维码可以阅读网络全文。参考文献[1]习近平.在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话[EB/OL].[2020-09-22].http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/22/content_5546168.htm.XIJinping.Statementatthegeneraldebateofthe75thsessionoftheUnitedNationsGeneralAssembly[EB/OL].[2020-09-22].http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/22/content_5546168.htm[2]MALLAPATYS.HowChinacouldbecarbonneutralbymid-century[J].Nature,2020,586:482-483.[3]杜祥琬.重新认识我国的能源资源禀赋[N].中国能源报,2019-11-11(1).DUXiangwan.RethinkingChina’senergyresourceendowment[N].ChinaEnergyNews,2019-11-11(1).6程春田,等碳中和下的水电角色重塑及其关键问题http://www.aeps-info.com[4]舒印彪,薛禹胜,蔡斌,等.关于能源转型分析的评述:(一)转型要素及研究范式[J].电力系统自动化,2018,42(9):1-15.SHUYinbiao,XUEYusheng,CAIBin,etal.Areviewofenergytransitionanalysis:Partoneelementsandparadigms[J].AutomationofElectricPowerSystems,2018,42(9):1-15.[5]舒印彪,薛禹胜,蔡斌,等.关于能源转型分析的评述:(二)不确定性及其应对[J].电力系统自动化,2018,42(10):1-12.SHUYinbiao,XUEYusheng,CAIBin,etal.Areviewofenergytransitionanalysis:Parttwouncertaintiesandapproaches[J].AutomationofElectricPowerSystems,2018,42(10):1-12.[6]中国电力企业联合会.2019年全国电力工业统计快报一览表[EB/OL].[2020-12-20].https://www.cec.org.cn/upload/1/editor/1579576517375.pdf.ChinaElectricityCouncil.Listofnationalpowerindustrystatisticsexpressin2019[EB/OL].[2020-12-20].https://www.cec.org.cn/upload/1/editor/1579576517375.pdf.[7]郭剑波.高比例新能源电力系统的挑战及关键技术[EB/OL].[2020-09-02].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678399066028288382&wfr=spider&for=pc.GUOJianbo.Challengesandkeytechnologiesofhighproportionnewenergypowersystem[EB/OL].[2020-09-02].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678399066028288382&wfr=spider&for=pc.[8]RAHMANMM,ONIAO,GEMECHUE,etal.Assessmentofenergystoragetechnologies:areview[J].EnergyConversionandManagement,2020,223:1-28.[9]丛晶,宋坤,鲁海威,等.新能源电力系统中的储能技术研究综述[J].电工电能新技术,2014,33(3):53-59.CONGJing,SONGKun,LUHaiwei,etal.Reviewofenergystoragetechnologyfornewenergypowersystem[J].AdvancedTechnologyofElectricalEngineeringandEnergy,2014,33(3):53-59.[10]江全元,龚裕仲.储能技术辅助风电并网控制的应用综述[J].电网技术,2015,39(12):3360-3368.JIANGQuanyuan,GONGYuzhong.Reviewofwindpowerintegrationcontrolwithenergystoragetechnology[J].PowerSystemTechnology,2015,39(12):3360-3368.[11]李军徽,冯喜超,严干贵,等.高风电渗透率下的电力系统调频研究综述[J].电力系统保护与控制,2018,46(2):163-170.LIJunhui,FENGXichao,YANGangui,etal.Surveyonfrequencyregulationtechnologyinhighwindpenetrationpowersystem[J].PowerSystemProtectionandControl,2018,46(2):163-170.[12]U.S.DepartmentofEnergy.DOEOEglobalenergystoragedatabase[EB/OL].[2020-12-20].https://www.sandia.gov/ess-ssl/global-energy-storage-database-home/.[13]全国水力资源复查工作领导小组.中华人民共和国水力资源复查成果(2003年)总报告[R].北京:中国电力出版社,2004.NationalLeadingGroupforReviewofWaterResources.Generalreportonreviewresultsofwaterresourcesofthepeople'sRepublicofChina(2003)[R].Beijing:ChinaElectricPowerPress,2004.[14]IHA.2020hydropowerstatusreport[EB/OL].[2020-12-20].https://hydropower-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/publications-docs/2020_hydropower_status_report.pdf.[15]程春田,武新宇,申建建,等.亿千瓦级时代中国水电调度问题及其进展[J].水利学报,2019,50(1):112-123.CHENGChuntian,WUXinyu,SHENJianjian,etal.Astate-of-the-artreviewofChina’shydropoweroperationsandtherecentadvancesintheeraofgigawatts[J].JournalofHydraulicEngineering,2019,50(1):112-123.[16]曹瑞,申建建,程春田,等.梯级水库群汛前消落控制多目标优化方法[J].中国电机工程学报,2019,39(12):3465-3474.CAORui,SHENJianjian,CHENGChuntian,etal.Multi-objectiveoptimalcontrolofcascadedreservoirsduringdrawdownperiodbeforefloodseason[J].ProceedingsoftheCSEE,2019,39(12):3465-3474.[17]WANGJian,CHENGChuntian,WUXinyu,etal.Optimalhedgingforhydropoweroperationandend-of-yearcarryoverstoragevalues[J].JournalofWaterResourcesPlanningandManagement-ASCE,2019,145(4):1-10.[18]HUNTJD,FREITASMAV,JUNIORAOP.Areviewofseasonalpumped-storagecombinedwithdamsincascadeinBrazil[J].RenewableandSustainableEnergyReviews,2017,70:385-398.[19]REHMANS,AL-HADHRAMILM,ALAMMM.Pumpedhydroenergystoragesystem:atechnologicalreview[J].RenewableandSustainableEnergyReviews,2015,44:586-598.[20]姜海洋,杜尔顺,朱桂萍,等.面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