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将来智能电网的功能 特征 目前 将来 激励/包括电力用户 电价不透明,缺少实时定价,选择很少 充分的电价信息,实时定价,有许多方案和电价可供选择 提供发电/储能 中央发电占优,少量分布式发电, 储能或可再生能源 大量“即插即用”的分布式电源补助中央发电(节能、环保) 使市场化成为可能 有限的趸售市场,未很好的集成 成熟、健壮、很好集成的趸售市场 满足电能质量需要 关注停运,不关心电能质量 电能质量需保证,有各种各样的质量/价格方案可供选择 优化 很少计及资产管理 电网的智能化同资产管理软件深度集成 自愈 扰动发生时保护资产(保护跳闸) 防止断电,减少影响 抵御攻击 对恐怖袭击和自然灾害脆弱 具有快速恢复能力 智能电网是促进电力行业全价值链生产、运行、经营各环节根本性转变的解决方案 配电数据通信网络:覆盖配电网中所以节点的IP通信网,采用光纤、无线与载波等组网技术,支持各种配电终端与系统“上网” 先进的传感测量技术:光学或电子互感器、架空线路与电缆温度测量、电力设备状态在线监测、电能质量测量技术 先进的保护控制技术:广域保护、自适应保护、配电系统快速模拟仿真、网络重构等 高级配电自动化(ADA):配电运行自动化(SCADA、变电所自动化、馈线自动化)、配电管理自动化(配电GIS、设备管理、检修管理等) 高级计量体系(AMI):使用智能电表通过多种通信介质,按需或以设定的方式测量、收集并分析用户用电数据的系统 智能电网——技术内容和功能 并网技术(DER):包括DER在配电网的即插即用以及微网技术。即插即用包括:DER高度渗透的配电网的规划建设、DER并网保护 控制与调度管理、系统与设备接口的标准化等;微网指接有分布式电源的配电子系统。DER并网研究还包括有源网络技术,即分布式电源大量应用、深度渗透、潮流双向流动的网络 DFACTS:柔性交流输电(FACTS)技术在配电网的延伸。包括电能质量与动态 潮流控制。设备包括:静止无功发生器(SVC)、静止同步补偿器(STATCOM)、有源电力滤波器(APF)、动态不停电电源(UPS)、动态电压恢复器(DVR)、固态断路器(SSCB)、统一潮流控制器(UPFC) 等 故障电流限制技术:利用电力电子、高温超导技术限制短路电流 微网技术 由各种分布式电源/微电源、储能单元、负荷以及监控、保护装置组成的集合. 可在并网运行和孤岛(自主)运行2种模式间切换 通过相关控制装置间的协调配合,可以同时向用户提供电能和热能 根据实际情况,系统容量一般为数千瓦至数兆瓦 通常接在低压或中压配电网络中 目前主要应用 单一种类可再生能源发电场、(冷)热电联供系统 微网是一种在能量供应系统中增加可再生能源和分布式能源渗透率的新兴能量传输模式 微网包括不同各类的分布式能源(DER)、各种电负荷和/或热负荷的用户终端以及相关的监控、保护装置 DER单元为具有不同容量和特性的分布式发电单元(DG)或分布式储能单元 (DS);而负荷则分为敏感性和非敏感性负荷 微网体系架构:单个设施级,负荷量小于2MW;多个设施级,负荷量在2-5MW;馈线 级,容量 5-10MW;变电站级,容量5-10MW 能源互联网 按照微网概念,构建由分布式发电设备(燃料电池、微燃机或燃气发动机热电冷联供系统、可再生能源系统)、蓄能装置、负荷侧及控制系统组成的能源系统,同时将区域中各单体建筑的供冷供热系统也链接成网,就成为名符其实的能源互联网。即就是将区域内基于分布式能源技术和可再生能源利用的一些规模较小的能源站或者热电联产装置连接成网,变成能源互联网。区域中的冷、热、电均可以互通有无、相互补偿。城市建筑能源基本自给自足。能源互联网中的能源站点可以是太阳能光电、风力发电、生物质能热电联产、家用燃料电池、各种低品位热能等。充分利用区域中的可再生能源和未利用能源。这样,区域中每一栋建筑都可以收集能量、转换能源,收集到的能量汇聚到热和电的互联网中,既能提供建筑用能,也能作为公共设施为电动车辆充电。能源互联网的核心是有一个智能化的控制调度中心。 谢 谢 ! THANK YOU! 区域能源规划 第九讲 区域能源系统的优化 和配置(三) 区域能源系统优化配置的三大导向和思路 分布式能源热电联产系统 能源总线系统 多能源互补系统 能源互联网系统 4.多能源互补系统 目前,我国各类新能源的利用率还很低,由新能源造成的二次污染问题也成为制约新能源发展的主要障碍。根据各地具体能源构成方式,合理采用风能、太阳能和生物质能等可再生能源,构成多种能源互补的功能系统,实现电、热、冷联供,既能充分利用资源,提高能源利用率,又可以减少单一能源供电的劣势,缓解能源消耗给环境造成的压力。 风光互补发电系统 利用太阳能和风能在时间和地域上都很强的互补性,阳光最强时一般风很
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