作者:罗德里戈·巴拉萨,智利SERC—UAI研究员

生成我们自己的能源并非幻想。研究正在取得进展,今天我们可以讨论点对点(P2P)系统。该系统运行于一种住房模式下,住房可以作为“产消者”存在,具备自主发电能力(如通过太阳能电池板),或者作为电力消费者。

要实施这项技术,需要一定的初期投资。首先,需要为家庭配备智能设备和传感器,以实时监测电力和供热系统的运行状态,并估算空调、供暖和生活热水系统的热负荷。 其次,需要在这些设备之间——无论是在本地层面还是各户之间——部署一个弹性且可靠的通信系统,以便高效协调各户之间的能源交易。 此外,还需开发智能模型以准确预测能源生产和消费的行为,以及用于执行实时交易的区块链模型,这需要专家的介入和专业咨询。最后,还需考虑系统运行的相关成本,包括软件和硬件的定期维护。

目前,尽管初期成本较高,但从长远来看,能源消耗的减少、电费的节省以及分布式发电项目盈利能力的提升,将抵消这些较高的初期成本。从能源角度来看,这将提高社区的自用率和自给率,从而在用电高峰期减少对电网的依赖。 这将通过减轻输电系统负荷而使其受益,并提高环境可持续性——因为点对点(P2P)系统允许“产消者”以合理的售价(高于向电网售电的价格)将多余电力交易给普通消费者,而消费者也能以低于从电网购电的价格购买这些电力。 因此,该技术可与地方政策相契合,从而提升可持续性、能源效率、能源去中心化水平,并充分利用该国某些地区丰富的太阳能资源。

维尼亚德尔马的一项案例研究显示,在一个光伏渗透率达50%、由四户家庭组成的社区中,在实施了整合住宅级热负荷智能控制的P2P市场后,当前57%的自用电率有望提升至91%。 也就是说,目前约一半的发电量被并入公共电网,而采用该技术后,并入电网的发电量将降至10%以下。另一方面,当前27%的自给率有望提升至45%,届时当地近一半的用电需求将由分布式发电项目满足。 在智利,要实现这一目标,不仅需要进行法规修订,还需向“智能社区”转型——这类社区能够对自身的能源生产和消费进行持续监测与控制。为促进其实施,应继续开展研究并推进试点项目,以展示该技术在地方层面的效益,从而说服主管部门进行法规和技术层面的调整。