Альтернативная энергетика

Интеллектуальные микросети — связующее звено между традиционной и альтернативной энергетикой

15 октября 2020 г. в 14:04
Николас Хатциаргириу
Николас Хатциаргириу, директор
Национального технического университета Афин (Греция)

Современная энергетическая отрасль должна решать три основные, но часто противоречащие друг другу, задачи: обеспечение безопасности, повышение энергоэффективности и борьба за экологическую чистоту. Решения этих проблем могут быть найдены в рамках развития современных интеллектуальных микросетей, которые позволяют оптимально совместить энергию возобновляемых и традиционных источников, а также интересы потребителей и производителей. Об основных принципах работы таких микросетей рассказал в интервью «Глобальной энергии» один из главных идеологов современных микрогридов, лауреат премии «Глобальная энергия», директор Национального технического университета Афин (Греция) Николас Хатциаргириу.

— Как цифровизация и искусственный интеллект меняют управление или разработку современных энергетических систем? Можно ли говорить о революции в энергетике?

— Цифровизация энергетики — основная особенность происходящего в настоящее время энергетического перехода. Он характеризуется быстро меняющейся структурой производства энергии с явной тенденцией к использованию возобновляемых и распределенных энергоресурсов, включая генераторы, гибкие нагрузки, накопители, электромобили и т. д. Сюда же относятся и новые рыночные модели, благоприятствующие активному участию потребителей, и «интеллектуализация» сетей, сопровождающаяся повышением степени децентрализации управления и автоматизации работы.

Чтобы решить задачи безопасной и эффективной работы такой сложной системы, объединяющей в себе различные секторы энергетики, например, электричество, природный газ, отопление и охлаждение, жидкое топливо, транспорт и т. д., необходимы надежные и структурированные данные. Сегодня системным операторам доступен большой объем данных, поступающих от установленных в их сетях обширных систем датчиков, микропроцессоров и интеллектуальных счетчиков. Эти данные могут стать источником новых цифровых услуг и коммерческих возможностей для всех участников рынка энергоресурсов, чья деятельность связана с управлением нагрузками, хранением, интеллектуальной зарядкой электромобилей, энергоэффективностью в промышленном и бытовом секторах, появлением просьюмеров, умных городов и энергетических сообществ. Наконец, они могут быть использованы для создания платформ открытых данных, обеспечивающих доступ к информации и прозрачность для всех граждан.

— Действительно ли так необходим этот огромный массив данных? Не приведет ли это к тому, что сама система с ними не будет справляться?

— Наоборот, для системных операторов использование данных может привести к радикальному улучшению обслуживания клиентов, сокращению эксплуатационных расходов, отсрочке инвестиций для обновления сети, самовосстановлению за счет быстрой локализации сбоев и восстановления после них, профилактического обслуживания для эффективного управления активами. Искусственный интеллект вместе с технологиями обработки больших объемов данных (BigData) и «Интернетом вещей» (IoT), делающими возможным цифровое взаимодействие между электрическими устройствами даже на бытовом уровне, откроет новые возможности для участия клиентов в местных энергетических рынках и получения информации о потреблении электроэнергии в режиме онлайн, что приведет к «умному» управлению сетью и эффективной интеграции распределенных энергетических ресурсов. Революция в части поступающей энергии сделает возможным автоматическое непрерывное удовлетворение индивидуальных потребностей в энергии в нужное время, в нужном месте и с минимальными затратами.

— Ваша разработка микросетевых систем применяется в основном в удаленных регионах. Получится ли со временем добиться более широкого их использования?

— Микросети определяются как распределительные сети с взаимосвязанными распределенными энергоресурсами в четко определенных границах, которые могут работать в подключенном к сети или изолированном режиме. Эта идея была впервые озвучена в 2001 году. С тех пор было создано несколько исследовательских проектов и экспериментальных установок в Европе, США, Японии и Канаде, а затем с возрастающей скоростью — в Китае, Корее, странах Латинской Америки и других государствах.

Это в значительной степени позволило доказать многие технические, экономические, социальные и экологические преимущества микросетей, включая их более высокую энергоэффективность, минимизацию общего энергопотребления, снижение воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества электроэнергии, а также различные сетевые преимущества.

Действительно, по-настоящему полезными микросети оказались в основном на не связанных между собой островах и в отдаленных регионах. Они применяются большей частью для электрификации сельских районов в развивающихся странах, где передающая инфраструктура пока что не развита или развита слабо.

Тем не менее, микросети также эксплуатируются коммунальными предприятиями в США, в основном для повышения устойчивости к стихийным бедствиям, таким как штормы, наводнения, лесные пожары, землетрясения и т. д. Один из таких примеров — микросеть Borrego Springs, установленная компанией SDG & E. Планируется еще множество установок: например, в Калифорнии коммунальные предприятия разворачивают микросети, чтобы избежать перебоев в подаче электроэнергии во время обесточивания линий из-за искрообразования.

В Европе микросети приобретают все большее значение как техническая инфраструктура для поддержки местных энергетических сообществ. За пределами Европы и США Китай недавно объявил о создании 100 микросетей на возобновляемых источниках энергии для изучения соответствующих технологий и бизнес-моделей, подходящих для развития ВИЭ.

— Если микросети так быстро набирают популярность, то смогут ли они в будущем заменить централизованные энергосистемы?

— Ожидается, что тенденция перехода на микросети будет усиливаться. Существующие энергосистемы, характеризующиеся большим объемом переменного генерирования ВИЭ, нуждаются в повышенной гибкости, а микросети представляют собой отличный способ повысить гибкость вышестоящей сети за счет агрегирования распределенных энергетических ресурсов. Но, хотя это технически осуществимо, я не ожидаю, что микросети заменят централизованные энергетические системы. Скорее всего, будет преобладать синергетическое сосуществование этих двух типов организационных моделей, как наиболее экономичное и безопасное решение.

— Можно ли будет создавать большие централизованные системы с использованием искусственного интеллекта? Насколько это будет эффективно и экономически целесообразно?

— Искусственный интеллект можно охарактеризовать как науку о том, как заставить машины самостоятельно выполнять действия, требующие человеческого присутствия. Он включает в себя эффективные технологии, такие как искусственные нейронные сети (ИНС) и нечеткую логику, применяемые для обработки данных и извлечения знаний из огромных объемов данных.

Область его применения в энергосистемах обширна: прогнозирование нагрузки и производства возобновляемых источников энергии, управление и защита в реальном времени, техническое обслуживания и т. д., что позволит добиться экономии, эксплуатационной безопасности, повышения эффективности. При этом, несмотря на все преимущества искусственного интеллекта, маловероятно, что крупные централизованные системы будут полагаться исключительно на него, разве что как на ценный инструмент. Люди-операторы останутся незаменимыми, поскольку лишь они смогут принимать важные решения, обеспечивающие безопасность работы энергетических систем.

— Микросети предполагают использование различных источников энергии как традиционных, так и нетрадиционных (дизельное топливо, газ, возобновляемые источники энергии). Вы поддерживаете параллельное развитие традиционных и нетрадиционных источников энергии? Не способствует ли это развитию жесткой конкуренции между ними?

— Микросети — это распределительные структуры, наиболее эффективно интегрирующие распределенные источники энергии любой технологии. Однако, современные энергетические решения должны сбалансированно удовлетворять трем основным требованиям, а именно:

  • энергетическая безопасность (включая надежность энергоснабжения),
  • экономическая эффективность,
  • экологическая безопасность.

Зачастую три эти требования противоречат друг другу, и решения зависят от местных климатических условий, наличия местных ресурсов, затрат, социальных факторов и т. д. Решение этой многоцелевой задачи оптимизации позволит обеспечить оптимальное соотношение между традиционными и нетрадиционными источниками энергии.

— Тогда каким путем можно достичь развития микросетей на основе синтеза ВИЭ и традиционных источников энергии, учитывая планы Европы по отказу от углеводородов как источника энергии?

— Суть микросетей заключается в координации распределенных генераторов и гибкого спроса с целью максимизации их преимуществ для потребителей и сетей. В их составе используются местные источники генерации. В основном это возобновляемые источники, например, фотоэлектрические системы, особенно в странах, где много солнечных дней, небольшие ветряные турбины, установки на биомассе и мини-гидроэлектростанции.

Фактически в Европе микросети рассматриваются как эффективный способ увеличения проникновения возобновляемых источников энергии и расширения прав и возможностей активных граждан путем создания сообществ по ВИЭ.

В то же время в более холодных странах был достигнут значительный прогресс в разработке небольших ТЭЦ, предназначенных для удовлетворения потребностей потребителей микросетей как в электроэнергии, так и в тепловой энергии. Применение генераторов на основе ВИЭ вместе с микро-ТЭЦ увеличивает общую эффективность использования первичных источников энергии и, следовательно, обеспечивает значительную экологическую выгоду по части сокращения выбросов углерода, что является краеугольным камнем энергетической политики ЕС.

— Основная проблема интеллектуальных микросистем — их чрезвычайно высокая затратность. Как сделать такие проекты более рентабельными?

— Микросети базируются в основном на возобновляемых источниках энергии и накопителях. Стоимость этих технологий постоянно снижается, достигнув в последнее время уровней, сравнимых по цене с традиционными тепловыми технологиями и даже дешевле. Например, стоимость киловатт-часа (кВт·ч) литий-ионных батарей упала почти на 90 % с 2010 года. Аналогичным образом нормированная стоимость энергии, вырабатываемой солнечными электростанциями, упала на 82 % с 2010 года, в то время как их цена снизилась на 13 % только за последний год. Распределенная генерация, расположенная близко к нагрузкам, не нуждается в инфраструктуре сетей передачи и распределения, обеспечивая при этом два важных фактора: сокращение потерь и потенциальная способность заменить сетевые активы.

— То есть постепенно такие сети могут внедряться и в менее развитых регионах мира, испытывающих дефицит энергии?

— Да, я считаю, что микросети в настоящее время являются предпочтительным решением для менее развитых регионов, поскольку позволяют заменить или дополнить собой ненадежные источники энергии.

— Россия продолжает активное освоение Арктики. Какого рода микросеть может понадобиться в условиях низкой плотности населения, полярного дня и полярной ночи, очень низких температур, наличия труднодоступных районов и полярных условий перевозки топлива?

— Для арктического региона, как отдаленного района с исключительными условиями и низкой плотностью населения, обеспечение электроэнергией через микросети выглядит гораздо более рентабельным по сравнению с расширением централизованной энергетической системы.

Очевидно, что в данном случае понадобятся специализированные исследования, направленные на выявление наиболее подходящих источников генерации с учетом имеющихся на местах ресурсов, условий окружающей среды с очень низкими температурами, полярного дня и ночи, потребностей в хранении и транспортировке полярного топлива. Более того, удаленные и труднодоступные районы создают особые проблемы в отношении обслуживания и оперативного устранения незначительных несоответствий: здесь потребуется обучение местного населения основным инженерным работам.

Источник: Ассоциация «Глобальная энергия»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Интеллектуальный прибор учёта электроэнергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-D37

Интеллектуальный прибор учёта электроэнергии трёхфазный для установки на DIN-рейку с универсальным сменным модулем связи. Комплектуется переходной пластиной для установки в шкаф (опционально). Соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)». Основные интерфейсы связи: — оптопорт; — RS485. Интерфейсы сменного модуля связи: — радиоинтерфейс 433 МГц; — GSM (Стандарты GPRS/3G/4G/LTE); — комбинированный GSM/GPRS + RS485; — комбинированный GSM/GPRS + NB-IoT. Счётчик соответствует: — ГОСТ 31818.11-2012; — ГОСТ 31819.21-2012; — ГОСТ 31818.23-2012; — ГОСТ 32144-2013; — ГОСТ 30804.4.30-2013; — ГОСТ Р 58940-2020. Учёт количества электроэнергии нарастающим итогом суммарно и раздельно: независимо от тарифного расписания и по действующим тарифам на начало суток/месяца. Возможность хранить показания на начало суток (за 128 суток), на начало месяца (за 36 месяцев). Журналы событий соответствуют ГОСТ Р 58940-2020, количество записей — не менее 500 событий. Удобство считывания данных с графического ЖКИ. Гибкость настройки выводимой информации. Установка внешней сменной батареи на срок до 16 лет. Расширенный диапазон измерения напряжения от 0,55 до 1,3 Uном (опционально). Электронные пломбы на корпусе, крышке зажимов и отсеке сменного модуля. Прозрачная клеммная крышка. Встроенное трёхфазное реле управления нагрузкой. Аппаратная блокировка встроенного реле управления нагрузкой. Наличие двух дискретных входов и двух дискретных выходов (опционально). Настраиваемый профиль нагрузки: кроме 30-минутного, возможна установка интервала усреднения — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут. Поддерживаемые протоколы передачи данных: «МИРТЕК», СПОДЭС (ГОСТ Р 58940 2020). Поддержка протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2006 (опционально). Сменный модуль связи: Отдельная электронная...
Лукьянов Алексей · МИРТЕК · 24 апреля · Россия · Ростовская обл
Интеллектуальный прибор учёта электроэнергии трёхфазный МИРТЕК-32-РУ-D37

ПРОДАМ: ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ IMD, GE, Delta, Mwell, Riello, Eaton

Компания НПАО "ПФ "СОЗВЕЗДИЕ" предлагает Вам современные решения в сочетании с передовыми технологиями от мировых лидеров в производстве систем бесперебойного и гарантированного электропитания. Мы предлагаем источники бесперебойного питания (ИБП) следующих производителей: IMD, GE, Delta, Mwell, Riello, Eaton, которые обеспечивают надежную защиту качественной электроэнергией практически любой объект или оборудование. Сотрудничество с НПАО "ПФ "СОЗВЕЗДИЕ" – это надежные партнерские отношения, полный перечень услуг по поставке, проведению пуско-наладочных и монтажных работ, сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию всего спектра поставляемого оборудования. Источники бесперебойного питания представляют собой устройства, которые используют энергию заряда аккумуляторных батарей для питания нагрузки в «аварийном» режиме работы. ИБП используются в целях защиты различного высокочувствительного электрооборудования, такого как рабочие станции ,системы телекоммуникаций, системы управления технологическими процессами, торговые терминалы, компьютеры, измерительные приборы. Источники бесперебойного питания решают проблемы при некачественном питании сети или полной потери питания. Например, это случается при отсутствии напряжения питания, низким или высоким напряжением, пульсацией амплитуды, колебанием частоты, дифференциальным и синфазным шумом, переходными процессами, и т.п. - все эти проблемы решаются источниками бесперебойного питания. Благодаря ИБП стабилизируется напряжение и обеспечивается гальваническая развязка выхода на критическую нагрузку. Все это позволяет решать проблемы в сети питания критической системы, которые могут вызывать повреждение программного обеспечения стать причиной неустойчивой работы оборудования. Существуют три класса источников бесперебойного питания (три типа защиты электропитания): — Off-line: обеспечивает питание в случае отсутствия напряжения, но сохраняют все помехи сети; — Line-interactive: защищают...
Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 24 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ IMD, GE, Delta, Mwell, Riello, Eaton

ПРОДАМ: UPS Hiden, Stark Country, Энергия, Сyber Power, Kstar

Компания ООО ЭЛМИКС поставляет источники бесперебойного питания: INELT (Smart Station, Monolith II, Smart Unit, Intelligent), CHLORIDE (офисные, средней и большой мощности), Powerman (Cерии BackPro, BackProPlus, RealSmart, Compact Plus, Dream, Optima, OptimaPlus, Black Star) А так же: аккумуляторы для ИБП, стабилизаторы, инверторы, зарядные устройства и тестеры, аккумуляторные стеллажи и монтажные шкафы. Кабель, электрощиты, кабельные каналы, электроустановочные изделия, аксессуары и монтажный инструмент. Гарантия на все товары. Наличие на складе в Москве. Отгрузка в кратчайшие сроки. Будем рады сотрудничать с Вами!
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 1 апреля · Россия · г Москва
UPS Hiden, Stark Country, Энергия, Сyber Power, Kstar

ПРОДАМ: Подложки теплопроводящие

Растущий спрос на силовые полупроводниковые модули высокой мощности, высокой надежности и приемлемой стоимости обусловлен непрерывно развивающимся рынком силовых преобразовательных устройств: приводов, систем управления энергопотреблением (системы «smart power»), источников бесперебойного питания, импульсных источников питания, электрических транспортных средств и т. д. Основные требования, предъявляемые к законченному силовому модулю — минимальные габариты и низкая стоимость материалов и процесса производства в сочетании с высокими техническими характеристиками, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и практически абсолютной безотказностью. Конструкция современного модуля должна обеспечивать минимальные значения переходных тепловых сопротивлений и распределенных индуктивностей силовых шин в сочетании с высоким напряжением изоляции. Керамика является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Широкое применение керамических материалов объясняется их высокими механическими и электрическими свойствами, недифузионностью исходных материалов, сравнительной простотой технологии изготовления, невысокой стоимостью изделий. Керамика негигроскопична, термостойка. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна для практического использования. В отечественной промышленности используют алюминоксид (95–98% окиси алюминия), электрокорунд (99% Al2O3), стеатит, брокерит (97% окиси бериллия), титанаты (тикондовая и термокондовая керамика), а также керамики, в состав которых входят высокотвердый карбид бора, окись циркония и другие материалы. При изготовлении силовых модулей для обеспечения безотказности и высокого напряжения изоляции, а также минимальных значений переходных тепловых сопротивлений используются керамические подложки на основе оксида алюминия Al2O3, нитрида алюминия AlN и оксида берилия BeO с медным слоем с обеих сторон керамической пластины. Область применения нитрида алюминия в мире шире, чем оксида бериллия. Технология...
Войткус Вадим · ООО "Производственная компания Спецрезинотехника" · 10 апреля · Беларусь · Минская обл
Подложки теплопроводящие

ПРОДАМ: Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

Дизельные Генераторы, электростанции АД-12, АД-16, АД-20, АД-30, АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-250, АД-315, другие дизель генераторные установки до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson, дизель и бензо генераторы , ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, VOLVO, DOOSAN, MTU и др., 1,2,3 степень автоматизации, стационарные и передвижные, кунг, шасси, контейнер Север, в наличии и под заказ. Новые, б/у, консервация Доставка авто и ж/д транспортом. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Насонова Виктория · ООО ПК НАВИГАТОР · Сегодня · Россия · Челябинская обл
Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.