综述:印度尼西亚可再生能源整合的电网规范要求——综述
《Renewable Energy Focus》:Grid code requirements for the integration of renewable energy sources in Indonesia—a review
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时间:2025年11月06日
来源:Renewable Energy Focus 5.9
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微电网技术标准在印尼的应用与改进:以Lombok为例分析可再生能源整合挑战及策略,比较丹麦与IEEE标准差异,提出技术升级与政策优化建议。
印尼的电力系统正面临重大变革,特别是在将可再生能源(RES)大规模整合到国家电网中的挑战。随着全球对可持续发展的重视,印尼也逐渐认识到传统化石燃料依赖带来的环境和社会问题,特别是在偏远地区和岛屿。这些地区通常缺乏稳定的电网连接,依赖柴油发电机供电,不仅成本高昂,而且受国际市场波动影响较大。此外,柴油发电还带来了严重的健康和环境问题,例如空气污染和碳排放,这与全球气候变化的趋势相悖。
为了应对这些挑战,印尼提出了“印尼能源革命”(IER)计划,旨在通过推广可再生能源和提高能源效率,实现国家电力系统的可持续发展。然而,尽管有这些努力,目前印尼的电网规范(GC)在整合可再生能源方面仍存在不足。因此,本文通过对印尼现有GC与丹麦、IEEE 1547-2003和IEEE 1547-2018标准的比较分析,提出了一系列改进措施,以增强印尼电网的稳定性、灵活性和可持续性。
印尼的电网规范主要关注电力系统的管理和运行,确保其安全、高效和经济。这些规范涵盖电压和频率调节、故障穿越能力、分布式能源资源(DERs)的互操作性等方面。然而,现有的GC在某些关键领域仍显不足,例如在处理可再生能源的波动性和不确定性方面,缺乏足够的技术细节和操作指导。此外,印尼的GC在某些方面与国际标准存在差异,例如频率容忍范围、电压波动的限制以及保护系统的设计等。
本文的分析指出,印尼的电网规范在整合可再生能源方面需要进一步完善。首先,现有的GC对可再生能源的接入条件和操作要求较为基础,未能充分考虑到可再生能源的间歇性和波动性带来的影响。例如,对于光伏(PV)和风能(WE)等间歇性可再生能源,需要更严格的电压和频率控制标准,以确保在电网不稳定时仍能维持运行。此外,现有的GC缺乏对低电压穿越(LVRT)和高电压穿越(HVRT)能力的明确要求,这在应对可再生能源的波动和电网故障时尤为重要。
其次,印尼的GC在处理分布式能源资源(DERs)的接入和运行方面仍需进一步优化。DERs的广泛使用需要更灵活的电网管理策略,包括先进的通信系统、实时监控和控制技术等。现有的GC虽然提到这些技术,但缺乏具体的操作指南和实施标准。例如,对于DERs的接入,现有的GC没有详细说明如何确保其与现有电网的兼容性,以及如何在电网出现故障时实现快速响应和恢复。
此外,印尼的GC在应对岛屿地区独特的电力需求时,也面临一定的挑战。岛屿地区通常具有较高的太阳能资源,但其电网容量有限,且基础设施薄弱。因此,需要更具体的技术要求来支持岛屿微电网(MG)的建设和发展。例如,印尼的GC应更详细地规定微电网的接入标准、运行模式以及与主电网的协调机制,以确保在岛屿独立运行时的稳定性。
为了弥补这些不足,本文建议印尼的GC应借鉴丹麦和IEEE等国际标准,进一步细化可再生能源接入的技术规范。例如,印尼的GC可以引入更严格的频率和电压调节标准,以应对可再生能源的波动性。此外,可以加强对低电压穿越(LVRT)和高电压穿越(HVRT)能力的要求,确保在电网出现故障时,可再生能源设备仍能安全运行。同时,印尼的GC还应加强与DERs相关的通信和数据交换标准,以支持智能电网技术的发展。
在实际应用中,印尼的GC需要考虑岛屿地区的特殊需求,例如Gili Trawangan和Mandalika等地区的微电网建设。这些地区的微电网需要在确保电网稳定性的同时,实现对可再生能源的高效利用。因此,GC应明确微电网的运行模式、保护措施以及与主电网的协调机制,以确保其在各种情况下的可靠性和安全性。
最后,印尼的GC还应加强与国际能源标准的对接,以确保其在全球能源转型中的竞争力。例如,印尼的GC可以借鉴IEEE 1547-2018标准,引入更先进的通信协议和实时监控系统,以提高电网的智能化水平。此外,GC还应加强对电动汽车(EV)和储能系统(ES)的整合,以应对未来能源需求的增长和变化。
总之,印尼的电网规范需要进一步完善,以适应可再生能源的快速发展和岛屿地区的特殊需求。通过借鉴国际先进经验,并结合本国实际情况,印尼可以建立一个更加安全、高效和可持续的电力系统,为实现其2050年零排放目标奠定坚实基础。
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