來源:中國南方電網(wǎng) 時間:2025-08-20 13:44
全球變暖背景下,城市內(nèi)澇對電力系統(tǒng)的威脅日趨增多。通過梳理分析,面對極端天氣常態(tài)化的挑戰(zhàn),全球城市掀起一場電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施革命。發(fā)達國家和部分發(fā)展中國家政府及電力部門正通過機制創(chuàng)新、跨部門協(xié)作、科技賦能和基建升級,在這場與極端天氣的賽跑中探索解決方案。
物理升級仍是基礎(chǔ),但理念和技術(shù)正經(jīng)歷深刻變革。
災(zāi)前防御
政策協(xié)同與公眾參與
面對日益頻發(fā)的極端天氣,歐洲和北美不少國家電力部門將災(zāi)前防御視為最經(jīng)濟的戰(zhàn)略投資,正投入巨資,從“防”“排”“抗”三方面重構(gòu)電網(wǎng)物理韌性。
城市規(guī)劃立法成為治本之策。倫敦政府嚴格把控城市建設(shè)規(guī)劃,明確禁止在洪災(zāi)高危地區(qū)進行建設(shè)。社區(qū)和地方政府部門要求所有開發(fā)文件必須充分考慮洪災(zāi)風(fēng)險及管理,在規(guī)劃程序的所有層面均需開展洪災(zāi)風(fēng)險評估。
據(jù)彭博新能源財經(jīng)報道,隨著電網(wǎng)為躲避極端天氣帶來的威脅而向地下轉(zhuǎn)移,美國監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)了另一輪數(shù)十億美元的支出計劃。
佛羅里達州監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)了杜克能源公司和佛羅里達電力照明公司的風(fēng)暴防范計劃,預(yù)計2026年至2028年的總支出為64億美元,其中僅明年就計劃支出近22億美元。在德克薩斯州,輸電公司Oncor已承諾在未來幾年內(nèi)投入約30億美元,用于加強其配電網(wǎng)。雖然大部分成本將轉(zhuǎn)嫁給用戶,但用戶將受益于服務(wù)可靠性提高。
電網(wǎng)強化工作的重點之一是將空中架設(shè)的輸電線路改為地下鋪設(shè)。盡管初期成本較高,但埋設(shè)線路或“地下化”可在極端天氣事件中顯著縮短停電時間并降低恢復(fù)成本。其他措施如更換電桿和植被管理,可提供短期、針對特定條件的緩解方案。
今年7月底,加拿大弗雷德里克頓獲得了聯(lián)邦政府790萬加元的基礎(chǔ)設(shè)施強化投資,用于升級地下管廊系統(tǒng),并將電力線引入地下。
在美國佛蒙特州,AI技術(shù)已應(yīng)用于電網(wǎng)脆弱點識別。當(dāng)?shù)仉娏Σ块T利用人工智能和機器學(xué)習(xí)分析公開氣候模型,將海量數(shù)據(jù)細化到三英里見方的區(qū)域,精準(zhǔn)定位未來風(fēng)暴中最易受損的電力設(shè)施。佛蒙特電氣合作社創(chuàng)新與技術(shù)總監(jiān)西里爾·布魯納對此解釋道:“我們有一個2億美元的問題,每年只能花500萬美元。AI幫我們找到了最具性價比的加固方案”。
日本更在災(zāi)后重建中創(chuàng)新推出“分散式微電網(wǎng)”。東松島市在2011年大地震后,于新建社區(qū)屋頂鋪設(shè)太陽能板,配套生物柴油發(fā)電機和大型蓄電池。即便外部電網(wǎng)崩潰,這個系統(tǒng)仍能獨立供電三天以上。
新加坡的防御體現(xiàn)在毫米級預(yù)警。該國建立了積澇實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),通過全島傳感器和手機基站定位預(yù)警,低洼區(qū)域居民能在暴雨來臨前30分鐘收到避險短信。
災(zāi)中堅守
與洪水賽跑的智慧
當(dāng)暴雨傾盆,洪水漫過街道,電力部門的快速響應(yīng)機制成為守護城市的生命線。發(fā)達國家通過主動斷電、智能隔離、公眾溝通三大策略,在危機中守住安全底線。
紐約曼哈頓下城的防御體系源于慘痛教訓(xùn)。2012年颶風(fēng)“桑迪”曾讓80萬市民陷入長達數(shù)日的黑暗。如今,聯(lián)合愛迪生公司部署了44個中央開關(guān)站,將電網(wǎng)細分為可獨立隔離的單元,能在4毫秒內(nèi)完成指令傳輸,實現(xiàn)故障區(qū)域“手術(shù)刀式”切除。
東京的防御則在地下深處展開。2006年竣工的“首都圈外圍排水”工程耗資2400億日元,包含總長6.3公里、內(nèi)徑10米的地下管道,5個直徑30米、深60米的儲水立坑,以及容積達67萬立方米的地下水庫。該系統(tǒng)配備四臺航空發(fā)動機改裝的水泵,每秒可排出200立方米洪水,使流域內(nèi)受淹房屋從4萬余戶驟減至245戶。
韓國首爾采用“三維電力地圖”輔助決策。2025年8月臺風(fēng)期間,首爾江南區(qū)部分區(qū)域積水深達1.5米。電力調(diào)度部門根據(jù)實時監(jiān)測,對可能進水的配電房執(zhí)行遠程斷電,并通過社交平臺向受影響居民推送停電范圍和預(yù)計恢復(fù)時間。
澳大利亞悉尼則建立“災(zāi)時電力安全聯(lián)盟”。電力公司聯(lián)合消防部門組成應(yīng)急小隊,在洪澇區(qū)域24小時巡邏。一旦發(fā)現(xiàn)帶電設(shè)備遇水,立即進行現(xiàn)場處置,2024年洪災(zāi)中成功避免了37起潛在觸電事故。
公眾參與是韌性城市建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。日本建立完善了應(yīng)對超大暴雨防災(zāi)應(yīng)急系統(tǒng),重視暴雨預(yù)警、繪制洪水災(zāi)害地圖、及時公開降雨淹水信息。政府通過監(jiān)測河道及降雨數(shù)據(jù)及時進行應(yīng)急搶險調(diào)度;民眾則可通過降雨信息系統(tǒng)隨時了解雨情、災(zāi)情,做好自我救助。
新加坡?lián)碛型晟频念A(yù)警系統(tǒng)和及時的暴雨援助機制,涵蓋積水監(jiān)控和短信預(yù)警等細節(jié)。這些措施有效提升了公眾的防災(zāi)意識和自救能力,減輕了供電部門在災(zāi)情發(fā)生后的壓力。
歐洲城市提供創(chuàng)新樣本。巴黎地下排水系統(tǒng)深達50米,總長2347公里,專設(shè)直通塞納河的溢洪口管道。特大暴雨來襲時,溢洪口自動開啟,岸邊抽水機同步啟動輔助排水。荷蘭鹿特丹的“水廣場”概念頗具創(chuàng)意,市內(nèi)低洼地帶被設(shè)計為廣場、停車場和步行區(qū),平時供民眾使用,下雨時瞬間變成儲水蓄洪空間。各個“水廣場”渠道相連,雨水可循環(huán)流動或被抽取利用,防止街道積水。
災(zāi)后搶修
科技重塑恢復(fù)速度
洪水退去,一場與時間賽跑的復(fù)電戰(zhàn)役隨即打響,科技與協(xié)作成為災(zāi)后恢復(fù)的雙引擎。
歐洲則擅長應(yīng)用高科技裝備,鹿特丹供電部門配備防水變壓器和真空密封開關(guān),這些設(shè)備即使浸泡72小時仍能正常工作。英國倫敦使用無人潛航器探查水下電纜狀態(tài),大幅減少人工排查風(fēng)險。
馬來西亞采用“分級復(fù)電策略”。吉隆坡2023年洪災(zāi)后,電力部門優(yōu)先恢復(fù)醫(yī)院、供水系統(tǒng)和通信基站供電,其次修復(fù)主干網(wǎng),最后處理居民區(qū)故障。同時通過社交媒體每兩小時更新?lián)屝捱M展,緩解公眾焦慮。
美國田納西州納什維爾市曾飽受颶風(fēng)困擾。1998年一場風(fēng)暴摧毀500多根電線桿,7.5萬人陷入黑暗。該市電力公司引入GIS地理信息系統(tǒng),實現(xiàn)故障精準(zhǔn)定位與資源優(yōu)化調(diào)度。技術(shù)人員在電子地圖上標(biāo)注受損設(shè)施,系統(tǒng)自動生成搶修路線圖,使電網(wǎng)重建時間縮短60%。
該系統(tǒng)后來升級為“智慧樹障管理”。通過分析歷史數(shù)據(jù),電力公司對253個變電站周邊植被進行分級管理。定期修剪可能壓垮線路的樹木,使故障率降低19%。
美國喬治亞州在2024年颶風(fēng)“海倫”襲擊后,建立了全州聯(lián)動機制。根據(jù)佐治亞大學(xué)的報告,該州整合了卡姆登縣、泰比島等地方預(yù)案,形成統(tǒng)一響應(yīng)體系。
日本探索出“電力地產(chǎn)地消”新模式。東松島市在社區(qū)層面建設(shè)太陽能微電網(wǎng),配備400千瓦時蓄電池。主網(wǎng)癱瘓時,這些“電力孤島”能維持診所、避難所基本用電,解決了災(zāi)后“黑暗等待期”的民生需求。
電力防汛已成為人類面對氣候變化的共同挑戰(zhàn),沒有一個城市能獨善其身。這場無聲的防御戰(zhàn),關(guān)乎夜晚的燈火通明,更關(guān)乎現(xiàn)代城市在極端天氣中的生命脈搏。(作者王倩茹,為慕尼黑工業(yè)大學(xué)計算信息與技術(shù)學(xué)院電氣工程與信息技術(shù)研究生)
責(zé)任編輯:于彤彤