CN109003002A - 一种节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,包括:从技术、时间和空间维度建立包含目标层、准则层和指标层的3层评估指标体系;从设备与技术节能化、运行节能化、机制节能化、规划节能化和用电方式节能化分析输电网节能发展技术;从新能源电源并网标准和其他节能技术标准汇总输电网节能技术标准;考虑各类输电网节能技术作用环节的不同,从输电网环节、发电环节和用电环节对输电网节能相关标准进行分析;制定包含范围、规范性引用文件和输电网节能效益评价过程的输电网节能技术评价标准。本发明总结了现有输电网节能的技术标准,分析现有标准体系的缺失,指出未来标准体系发展方向,有助于促进各项节能技术的快速发展和实际应用。

Description

一种节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法
技术领域
本发明属于节能领域,具体地,涉及一种节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法。
背景技术
引发能源危机的原因是含碳化石燃料的大量使用使得资源逐步走向枯竭,因此减少化石燃料的使用,寻求新型的能源发展结构是应对能源危机的关键。在寻求缓解能源危机的同时,减排任务也引起各个国家更广泛的关注与研究,因此,在模式下寻求节能化发展的途径成为了人们共同努力的方向。
节能型输电网的建设需要大量应用具有节能效果的技术设备和管理运行手段。从做好输电网自身的节能工作出发,进一步考虑到输电网环节对发电环节和用电环节实施节能的支持和引导作用,在输电网侧可以实施的节能技术丰富多样,各种技术的实现原理可能存在很大的差异,且分别具有不同的特点及适用范围,为促进输电网节能发展所采取的实施途径不同,得到的节能效果及力度也不同。实际电力系统中,由于资源禀赋、负荷特性等的不同,各输电网主体具有不同的结构及运行特点。为了使特点不同的输电网能选择适合自身情况的节能技术,规范化各类节能技术的应用,需要对纷纭复杂的输电网节能技术进行梳理评价,并通过制定国家、行业或企业等标准的形式予以规范化,形成节能型输电网的技术评价标准体系,由此可以更好地支撑输电网节能的发展。
发明内容
本发明考虑对节能型输电网进行技术评价的基本思路及原则,提出了一种节能型输电网的技术评价标准体系,结合国内外输电网主要的节能举措,对输电网各类节能技术进行全面评价比较,一方面对每项技术的技术成熟度、预期的降损程度、应用可行性和投资成本等指标进行评估,另一方面对各项节能技术在不同区域输电网的应用程度、节能效果、发展前景等方面进行评估,结合实际情况,指导区域输电网节能技术的发展。另外,总结了我国现有输电网节能发展相关的技术标准,并进一步结合各项输电网节能技术的发展需要,对输电网节能技术标准体系的进一步完善提出建议。节能型输电网技术评价标准体系的建立将有助于促进各项节能技术的快速发展和实际应用,为我国输电网制定发展节能型输电网的技术路线提供参考。
本发明的目的是通过以下技术方案解决的:
一种节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,方法包括以下步骤:
步骤1:从技术维度、时间维度和空间维度3个维度建立包含目标层、准则层和指标层的3层评估指标体系;其中,目标层为输电网节能技术,准则层包含技术维度I1、时间维度I2和空间维度I3三项基本指标,并基于指标层确定扩充指标;
步骤2:从输电网设备与技术节能化、运行节能化、机制节能化、规划节能化和用电方式节能化5个方面分析输电网节能发展技术;其中,输电网设备的技术节能化至少包括无功补偿、输电网储能、输配电技术、SF6的回收与替代和变压器的节能化;输电网设备的运行节能化至少包括节能调度、降低网损和提高对新能源的消纳能力;输电网设备的机制节能化至少包括发电权交易、线损管理、峰谷分时电价、需求侧管理、合同能源管理、全生命周期管理和碳价&电价;输电网设备的规划节能化至少包括降低电力系统碳排放,包括增加新能源有效容量、降损和综合资源规划;输电网设备的用电方式节能化至少包括改变能源使用方式和提高用电设备转化效率;
步骤3:从新能源电源并网标准和其他节能技术标准两方面汇总输电网节能技术标准;
步骤4:考虑各类输电网节能技术作用环节的不同,从电网环节、发电环节和用电环节对输电网节能相关标准进行分析;其中,从输变电设备相关标准、输电网规划运行相关标准、新型节能技术相关标准和全生命周期相关标准四个维度分析输电网环节节能相关标准;从新能源发展相关标准和传统火电相关标准两个维度分析发电环节节能相关标准;从需求侧响应相关标准和电动汽车相关标准两个维度分析用电环节节能相关标准;
步骤5:制定包含范围、规范性引用文件和输电网节能效益评价过程的输电网节能技术评价标准。
其中,技术维度主要考核输电网节能技术,将先进性I11、经济性I12和可行性I13作为维度I1的扩充指标;其中,先进性用于全面评价技术的实用性能和技术水平,经济性用于考核节能技术的成本效益,对各项技术设备进行碳排放与能耗的成本效益评估,可行性用于论证技术能否得到有效利用。
其中,将输电网对节能技术的当前需要和长远需要相结合,将输电网对节能技术的当前需要I21和输电网对节能技术的长远需要I22作为时间维度I2的扩充指标。
其中,将各项技术实施后局部系统的效益与大系统整体所取得的效益相结合,将局部系统的效益I31和大系统整体的效益I32作为空间维度I3的扩充指标。
其中,输电网设备的技术节能化中的输配电技术至少包括特高压输电、直流输电、紧凑型输电&同塔多回、复合输电杆塔、新型导线&节能金具、动态增容和直流配电。
其中,输电网设备的运行节能化中降低网损的方式至少包括合理调整网络运行电压,确定环网合理运行方式,调整负荷曲线平衡三相符合,合理安排检修,变压器的经济运行。
其中,输电网设备的规划节能化中降损考虑的方式至少包括简化电压等级、农网改造和高压变电所入城。
其中,本标准规定了输电网企业节能性能监管评价方法,适用于输电网企业节能主要指标的对比评价过程。
其中,规范性引用文件至少包括:
DL/T 686电力网电能损耗计算导则;
以及GB/T 28557电力企业节能降耗主要指标的监管评价。
其中,输电网节能效益评价过程考虑数据准备、数据处理和结果展示及评价原则。
与现有技术相比,本发明达到的优异效果是:
在模式下寻求节能化发展的途径成为了各国共同努力的方向。本发明充分结合该背景,针对节能型输电网的技术评价标准体系进行研究。从技术维度、时间维度与空间维度三个方面建立了输电网节能技术评价的基本原则及思路,在此基础上从输电网设备、输电网运行、输电网机制、用电规划等方面对输电网节能发展相关的技术进行了全面的评价分析。此外,输电网节能的发展离不开相关标准的支持。总结了现有输电网节能相关的技术标准,从电网环节自身节能、电网促进发电环节节能与引导用电环节节能三个方面入手,细化分析了现有标准体系的缺失,指出了未来标准体系的发展方向。进一步,结合在节能型输电网评价模型方面的研究成果,建立了初步的输电网节能技术评价标准。节能型输电网技术评价标准体系的建立将有助于促进各项节能技术的快速发展和实际应用,为我国输电网制定发展节能型输电网的技术路线提供参考。
附图说明
图1为本发明的一种节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法的逻辑示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明的技术方案作进一步更详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
本发明提供一种节能型输电网的技术评价标准体系,如图1所示,包括以下步骤:
步骤1:从技术维度、时间维度和空间维度3个维度建立包含目标层、准则层和指标层的3层评估指标体系。
所建评估指标体系,目标层为输电网节能技术,准则层包含技术维度I1、时间维度I2和空间维度I3三项基本指标,并基于基本指标确定扩充指标。
考虑技术维度主要考核输电网节能技术,将先进性I11、经济性I12和可行性I13作为维度I1的扩充指标,其中先进性要全面评价技术的实用性能和技术水平,经济性是考核节能技术的成本效益,对各项技术设备进行碳排放与能耗的成本效益评估,可行性是论证技术能否得到有效利用。
考虑将输电网对节能技术的当前需要和长远需要相结合,将输电网对节能技术的当前需要I21和输电网对节能技术的长远需要I22作为时间维度I2的扩充指标。
考虑将各项技术实施后局部系统的效益与大系统整体所取得的效益相结合,将局部系统的效益I31和大系统整体的效益I32作为空间维度I3的扩充指标。
步骤2:从输电网设备与技术节能化、运行节能化、机制节能化、规划节能化和用电方式节能化5个方面分析输电网节能发展技术。
设备与技术节能化考虑无功补偿、输电网储能、输配电技术、SF6的回收与替代和变压器的节能化。输配电技术考虑特高压输电、直流输电、紧凑型输电&同塔多回、复合输电杆塔、新型导线&节能金具、动态增容和直流配电;变压器的节能化考虑自耦变压器的应用和采用节能型变压器,采用节能型变压器考虑干式变压器、油渍式变压器和非晶合金变压器。
运行节能化考虑节能调度、降低网损和提高对新能源的消纳能力。降低网损考虑合理调整网络运行电压,确定环网合理运行方式,调整负荷曲线平衡三相符合,合理安排检修,变压器的经济运行。
机制节能化考虑发电权交易、线损管理、峰谷分时电价、需求侧管理、合同能源管理、全生命周期管理和碳价&电价。
规划节能化考虑降低电力系统碳排放,包括增加新能源有效容量、降损和综合资源规划,降损考虑简化电压等级、农网改造和高压变电所入城。
用电方式节能化考虑改变能源使用方式和提高用电设备转化效率,主要措施包括电动汽车和绿色变电站。
步骤3:从新能源电源并网标准和其他节能技术标准两方面汇总输电网节能技术标准。
输电网节能标准体系是建设节能型输电网的制度依据,对现有的输电网环节节能相关标准进行汇总整理,有利于对现有标准体系亟需补充和改善的部分进行评述,分析结果可以为后续节能标准体系的制定工作提供参考。由于新能源并网相关的标准体系已经较为庞大,因此分别考虑新能源并网相关标准,以及其它输电网节能相关的技术标准。
步骤4:考虑各类输电网节能技术作用环节的不同,从电网环节、发电环节和用电环节对输电网节能相关标准进行分析。
从输变电设备相关标准、输电网规划运行相关标准、新型节能技术相关标准和全生命周期相关标准四个维度分析输电网环节节能相关标准。
从新能源发展相关标准和传统火电相关标准两个维度分析发电环节节能相关标准。
从需求侧响应相关标准和电动汽车相关标准两个维度分析用电环节节能相关标准。
5)制定包含范围、规范性引用文件和输电网节能效益评价过程的输电网节能技术评价标准。
本标准规定了输电网企业节能性能监管评价方法。
本标准适用于输电网企业节能主要指标的对比评价过程。
规范性引用文件:
DL/T 686电力网电能损耗计算导则
GB/T 28557电力企业节能降耗主要指标的监管评价
输电网节能效益评价过程考虑数据准备、数据处理和结果展示及评价原则。
与现有技术相比,本发明达到的优异效果是:
在模式下寻求节能化发展的途径成为了各国共同努力的方向。本发明充分结合该背景,针对节能型输电网的技术评价标准体系进行研究。从技术维度、时间维度与空间维度三个方面建立了输电网节能技术评价的基本原则及思路,在此基础上从输电网设备、输电网运行、输电网机制、用电规划等方面对输电网节能发展相关的技术进行了全面的评价分析。此外,输电网节能的发展离不开相关标准的支持。总结了现有输电网节能相关的技术标准,从输电网环节自身节能、输电网促进发电环节节能与引导用电环节节能三个方面入手,细化分析了现有标准体系的缺失,指出了未来标准体系的发展方向。进一步,结合在节能型输电网评价模型方面的研究成果,建立了初步的输电网节能技术评价标准。节能型输电网技术评价标准体系的建立将有助于促进各项节能技术的快速发展和实际应用,为我国输电网制定发展节能型输电网的技术路线提供参考。
以上仅为本发明的实施方式,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,其特征在于,方法包括以下步骤:
步骤1:从技术维度、时间维度和空间维度3个维度建立包含目标层、准则层和指标层的3层评估指标体系;其中,目标层为输电网节能技术,准则层包含技术维度I1、时间维度I2和空间维度I3三项基本指标,并基于指标层确定扩充指标;
步骤2:从输电网设备与技术节能化、运行节能化、机制节能化、规划节能化和用电方式节能化5个方面分析输电网节能发展技术;其中,输电网设备的技术节能化至少包括无功补偿、输电网储能、输配电技术、SF6的回收与替代和变压器的节能化;输电网设备的运行节能化至少包括节能调度、降低网损和提高对新能源的消纳能力;输电网设备的机制节能化至少包括发电权交易、线损管理、峰谷分时电价、需求侧管理、合同能源管理、全生命周期管理和碳价&电价;输电网设备的规划节能化至少包括降低电力系统碳排放,包括增加新能源有效容量、降损和综合资源规划;输电网设备的用电方式节能化至少包括改变能源使用方式和提高用电设备转化效率;
步骤3:从新能源电源并网标准和其他节能技术标准两方面汇总输电网节能技术标准;
步骤4:考虑各类输电网节能技术作用环节的不同,从电网环节、发电环节和用电环节对输电网节能相关标准进行分析;其中,从输变电设备相关标准、输电网规划运行相关标准、新型节能技术相关标准和全生命周期相关标准四个维度分析输电网环节节能相关标准;从新能源发展相关标准和传统火电相关标准两个维度分析发电环节节能相关标准;从需求侧响应相关标准和电动汽车相关标准两个维度分析用电环节节能相关标准;
步骤5:制定包含范围、规范性引用文件和输电网节能效益评价过程的输电网节能技术评价标准。
2.根据权利要求1所述的节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,其特征在于,技术维度考核输电网节能技术,将先进性I11、经济性I12和可行性I13作为维度I1的扩充指标;其中,先进性用于全面评价技术的实用性能和技术水平,经济性用于考核节能技术的成本效益,对各项技术设备进行碳排放与能耗的成本效益评估,可行性用于论证技术能否得到有效利用。
3.根据权利要求1所述的节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,其特征在于,将输电网对节能技术的当前需要和长远需要相结合,将输电网对节能技术的当前需要I21和输电网对节能技术的长远需要I22作为时间维度I2的扩充指标。
4.根据权利要求1所述的节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,其特征在于,将各项技术实施后局部系统的效益与大系统整体所取得的效益相结合,将局部系统的效益I31和大系统整体的效益I32作为空间维度I3的扩充指标。
5.根据权利要求1所述的节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,其特征在于,输电网设备的技术节能化中的输配电技术至少包括特高压输电、直流输电、紧凑型输电&同塔多回、复合输电杆塔、新型导线&节能金具、动态增容和直流配电。
6.根据权利要求1所述的节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,其特征在于,输电网设备的运行节能化中降低网损的方式至少包括合理调整网络运行电压,确定环网合理运行方式,调整负荷曲线平衡三相符合,合理安排检修,变压器的经济运行。
7.根据权利要求1所述的节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,其特征在于,输电网设备的规划节能化中降损考虑的方式至少包括简化电压等级、农网改造和高压变电所入城。
8.根据权利要求1所述的节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,其特征在于,本标准规定了输电网企业节能性能监管评价方法,适用于输电网企业节能主要指标的对比评价过程。
9.根据权利要求1所述的节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,其特征在于,规范性引用文件至少包括:
DL/T 686电力网电能损耗计算导则;
以及GB/T 28557电力企业节能降耗主要指标的监管评价。
10.根据权利要求1所述的节能型输电网的技术评价标准体系的构建方法,其特征在于,输电网节能效益评价过程考虑数据准备、数据处理和结果展示及评价原则。
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