电力产业集群产业园可行性研究报告

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协调概念框架的一致性,同时还将促进下述问题的信息交换:立法、监管规章和支持双方工作的其他政策;各自的工作方法、工作计划以及时间节点;标准化交付成果;测试和认证框架;网络安全的需求和相关技术。

为推动电力系统的变革,大西洋两岸的欧美各国政府在近年来采取了一系列行动,包括《美国能源自主与安全法案2007》、《美国复苏与再投资法案2009》,以及欧盟在第三次内部能源市场方案框架下的指令2009/72/EC5和2009/73/EC6 。这些法规在执行层面具体体现为开展了为数众多的标准制定计划,如美国NIST开展了美国智能电网互操作标准的框架和路线图制定工作,欧盟出台了智能电网决议等。

2.1.2 国内市场现状

2011年,中国政府将“加强智能电网建设” 纳入了“十二五”规划纲要,而在“十二五”规划中,继2010年政府工作报告之后,“加强智能电网建设”再次写入2011年政府工作报告,并纳入国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要。为了促进智能电网的健康快速发展,国家应随着智能电网建设的不断深入,采取灵活适应的扶持政策,从战略、经济、财政税收、金融市场等角度形成促进我国智能电网发展的政策体系。

2010年,江苏省智能电网产业实现产值约1000亿元,产值超100亿元的大型企业2家,50-100亿元的5家。2010年至2015年,江苏省每年在智能电网建设方面的投资保持200亿元以上。2012年、2015年,全省智能电网产业总产值分别将突破1500亿元和3000亿元。建立在先进的数字和通信技术基础之上,覆盖发电、输变电、配

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电、用电、调度自动化、通信等各个环节。通过产业集聚和工业园区建设,形成以沿江地区为核心覆盖全省的智能电网产业集群。

2.2市场形势分析

发展智能电网产业,有利于全球应对环境变化、提高能源使用效率、减少碳排放。数据显示这是一个前景诱人的金色产业,全球市场约为17000亿美元,中国潜在市场超过10000亿元;这也是一个与节能减排高度契合的绿色产业,光伏太阳能、风力发电等新能源的推广应用,离不开智能电网的支撑。 2.2.1国际智能电网产业现状 (1)美国进行智能电网改造

2006年,美国IBM公司曾与全球电力专业研究机构、电力企业合作开发了“智能电网”解决方案。这一方案被形象地比喻为电力系统的“中枢神经系统”,电力公司可以通过使用传感器、计量表、数字控件和分析工具,自动监控电网,优化电网性能,防止断电、更快地恢复供电,消费者对电力使用的管理也可细化到每个联网的装置。

近年来,为振兴经济,美国从节能减排、降低污染角度提出绿色能源环境气候一体化振兴经济计划,智能电网是其中的重要组成部分。在经济刺激计划中,有大约45亿美元贷款用于智能电网投资和地区示范项目。智能电网采用数字技术收集、交流、处理数据,提高电网系统的效率和可靠性。智能电网的倡导者要让客户相信,智能电网将帮助客户减少电费支出。经济刺激方案规定,奖励高效率的电力公司。但是,地方电力监管委员会必须改变规则,因为监管委员会对仍然被看作风险投资的智能电网可能还心有余悸。伊利诺斯电力监管委员会批准在2009年安装20万只智能电表,更大规模的投资则有待于未

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来两年的成本—收益研究报告。此外,还需在全美制定标准,使创新实现无缝连接。据估计,美国商务部下属的标准与技术研究院会提出一个初步框架。2008年4月,美国科罗拉多州波尔得市已经营建成为全美第一个智能电网城市,与此同时,美国还有10多个州正在开始推进智能电网发展计划。2009年1月,美国政府发布了《经济复兴计划进度报告》,宣布将铺设或更新约4 800 km输电线路,并在未来三年内为美国家庭安装4万多个智能电表。2009年4月,美国政府又宣布了一项约40亿美元的用于开发新的电力传输技术计划。此后,美国能源部长表示,政府向美国企业提供24亿美元,用于制造混合动力车和车用电池,美国能源部也在加强车用电池的研究作为新型电网最重要的客户工具,电池可以更大地创造智能电网的应用运转空间。这意味着美国政府能源计划的下一步战略将发展智能电网产业。目前位于科罗拉多州首府丹佛西北40 km的小城波尔得(Boulder),已经成为全美第一个智能电网城市。

(2)日本政府大力推动智能电网的发展

针对美国提出的智能电网,日本将根据自身国情,主要围绕大规模开发太阳能等新能源,确保电网系统稳定,构建智能电网。

日本政府计划在与电力公司协商后,开始在孤岛进行大规模的构建智能电网试验,主要验证在大规模利用太阳能发电的情况下,如何统一控制剩余电力和频率波动,以及蓄电池等课题。日本政府期待智能电网试验获得成功并大规模实施,这样可以通过增加电力设备投资拉动内需,创造更多就业机会。为配合企业术研究,东京工业大学成立“综合研究院”,其中,关于可再生能源如何与电力系统相融合的“ 智能电网项目”备受瞩目。除东京电力公司外,东芝、日立等8家电力相关企业也积极参与到该项目研究中。该项目计划用3年时间

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开发出高可靠性系统技术,使可再生能源与现有电力系统有机融合的智能电网模式得以实现。

(3)欧洲电力企业的智能电网建设实践

由于石油价格的不稳定、石油资源的有限性、能源需求的爆炸性和欧盟减少温室气体排放的计划,可再生能源有限的欧洲必须建立跨区能源交易和输送体系以解决其战略生存,也就是通过超级智能电网计划,充分利用潜力巨大的北非能源需要,完善未来的欧洲能源系统。

目前,英、法、意等国都在加快推动智能电网的应用和变革,意大利的局部电网已经率先实现了依靠智能电网技术将北海和大西洋的海上风电、欧洲南部和北非的太阳能融入欧洲电网,以实现可再生能源大规模集成的跳跃式发展。欧盟为应对气候变化、对能源进口依赖日益严重等挑战,向客户提供可靠便利的能源服务,正在着手制定一整套能源政策。这些政策将覆盖资源侧、输送侧以及需求侧等方面,从而推动整个产业领域深刻变革,为客户提供可持续发展的能源,形成低能耗的经济发展模式。欧洲智能电网技术研究主要包括网络资产、电网运行、需求侧和计量、发电和电能存储四个方面。在欧洲,智能电网建设的驱动因素可以归结为市场、安全与电能质量、环境等三方面。欧洲电力企业受到来自开放的电力市场的竞争压力,亟须提 高用户满意度,争取更多用户。因此提高运营效率、降低电力价格、加强与客户互动就成为了欧洲智能电网建设的重点之一。与美国用户一样,欧洲电力用户也对电力供应和电能质量提出了更高的要求。而对环境保护的极度重视,则造成欧洲智能电网建设比美国更为关注可再生能源的接入,以及对野生动物的影响。

在欧洲已经有大量的电力企业在如火如荼地开展智能电网建设实践,内容覆盖发电、输电、配电和售电等环节。这些电力企业通过

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