根据国家能源局公布的数据可以测算,2014年新增光伏装机规模超过了10GW。尽管与之前确立的14GW的年度规划还有一定的差距,但对于光伏行业而言,这一增速已然不低。不过,对于光伏行业而言,靓丽的业绩背后仍难掩背后待解的根本难题,这其中就包括并网后的“限电”难题。
而就现有的公开信息来看,包括电网在内,就如何解决这一问题已经基本达成共识,即通过大数据、物联网、远程控制等新技术的应用来解决这一难题。
“就电网方面而言,包括光伏在内的新能源可能需要至少做到以下几个方面,一是需要能够实时的获取到光伏电站的发电量、运行状态;二是对未来几个小时、几天甚至是更长周期的发电情况,能给出一个大致的预测,有了预测之后,才能将光伏与常规能源进行统筹规划;三是要具有相应的控制能力,对光伏电站的发电情况能够进行控制。”在日前举行的中国光伏大会上,中国电力科学研究院新能源研究所所长王伟胜给出了电网方面解决“弃光”问题的具体思路。
“弃光”就是指放弃光伏所发电力,不允许光伏系统并网。
作为国家电网系统的一员,中国电力科学研究院近几年也在积极的开发包括光伏电站发电量预测、控制等相应的技术,以期更好的解决并网难题。
对此,较早尝试将大数据处理以及云计算、远程控制、物联网等技术应用于光伏电站运营维护的晖保智能科技(上海)有限公司副总经理许瀚丹在接受记者采访时表示,无论是光伏电站的波动性还是控制性这些难题,其实都可以从技术方面来解决,并且也已经开发出了相对成熟的产品。“比如,在对光伏电站的数据采集的精确度方面,我们开发的产品现场的数据采集间隔达到了1秒-10秒,远程数据采集间隔为5分钟-60分钟;而在电站的运程运营维护方面,相关产品也已经达到了全天候对光伏电站进行远端监视以及控制的要求。”
对于光伏行业而言,受近几年每年新增装机规模突增,与电网建设不匹配以及光伏电站的发电区与用电区分离等因素影响,“限电”成为了一些光伏电站不得不承受的痛。
就坊间流传的信息来看,在西部几个发展较快的地区,部分光伏电站的限电量甚至接近了50%,这无疑大大减少了这部分电站的最终受益。