商业智能微网与解决方案
微电网发展与开发思路

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偏远地区微网模式分析—技术特征
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能源:光伏发电、风力发电、小水电、 公共电网、储能系统;
负荷需求:新建住宅建筑、既有住宅建 筑、公共事业建筑、商业服务业建筑的 生活用电、炊事用能、采暖用能、办公 用电;
微电网发展与开发思路
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主要内容
一、发展现状及趋势 二、应用模式及发展机制 三、发展趋势与可持续发展的思考
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一、发展现状
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微电网(微网)定义
微电网是指由分布式电源、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等 汇集而成的小型发/配/用电系统,是一个能够实现自我控制和管理的自治 系统[3]。微电网可以看作是小型的电力系统,它具备完整的发电、配电和 用电功能,可以有效实现网内的能量优化。微电网有时在满足网内用户电 能需求的同时,还需满足网内用户热能的需求,此时的微电网实际上是一 个能源网。按照是否与常规电网连接,微电网可分为联网型微电网和独立 型微电网。
应用于热电联产等多能互补地区,可以提高能源利用效率,节能降耗; 应用于对电能质量和供电可靠性有特殊要求的电力用户,能够满足用户
对电能质量的特殊要求,实现对重要负荷的不间断供电; 应用于灾害多发地区,可以提高供电备用,有利于故障后黑启动; 应用于峰谷功率差异很大的地区,包括峰值容量占容费与峰谷电价差。
西藏阿里10MWp光伏电站技术专题研究:总体技术方案
技术专题4 技术专题5
技术专题3
技术专题2
解决年供电量严 重不足问题!
总体技术方案需细化并进行初步 设计,主要内容如下: 专题2:电网能量管理及运行方式研 究 专题3:电网稳定性技术研究 专题4:高压并网控制逆变技术的研 究 专题5:储能系统控制策略研究第13页
城市小型智能微电网建设计划方案

城市小型智能微电网建设计划方案一、实施背景随着城市化进程的加速,城市能源需求不断增加,传统能源供应方式已经难以满足城市的需求。
同时,随着新能源技术的不断发展,城市微电网成为了解决城市能源供应问题的一种可行方案。
城市小型智能微电网建设是为了更好地解决城市能源需求问题,提高能源利用效率,降低能源消耗成本,同时推动城市可持续发展。
二、工作原理城市小型智能微电网是由多个小型发电站、储能设备、智能控制系统和用户侧负载组成的,其工作原理是通过发电站产生电能,将电能储存到储能设备中,然后再通过智能控制系统对电能进行调度,最终向用户侧负载供应电能。
同时,在城市小型智能微电网中,用户侧负载也可以通过储能设备向微电网反馈电能,实现电能的互联互通。
三、实施计划步骤1.需求分析:对城市能源需求进行分析,确定微电网建设的规模和范围。
2.选址规划:根据需求分析的结果,选取合适的建设地点,并进行规划设计。
3.设备采购:根据规划设计的要求,采购发电设备、储能设备和智能控制系统等设备。
4.建设施工:对选址规划的地点进行建设施工,包括发电站、储能设备和智能控制系统的安装和调试等。
5.系统调试:对建设完成的微电网进行系统调试,确保系统的正常运行。
6.运营管理:对微电网进行运营管理,包括电能调度、设备维护和故障排除等。
四、适用范围城市小型智能微电网适用于城市中的小区、工业园区、商业区等区域,特别是在新建区域中,可以通过微电网的建设,实现能源的自给自足,提高城市能源利用效率。
五、注意事项1.微电网的建设需要充分考虑城市能源需求和可持续发展的要求。
2.设备的选择要符合城市环保要求,同时考虑设备的性能和价格等因素。
3.建设过程中需要充分考虑安全和环保问题,确保建设过程中不会对周围环境造成污染和影响。
4.运营管理过程中需要定期对设备进行维护和检修,确保微电网的正常运行。
六、创新要点1.采用智能控制系统,实现对电能的精准调度和管理。
2.采用新能源技术,实现对城市能源的可持续利用。
连锁商场超市无线网络建设需求分析及解决方案

连锁商场/超市无线网络建设解决方案一、商超连锁无线网络建设需求分析近年来,商超连锁企业的竞争越来越激烈,除了要为顾客提供更多更全的优质商品,还要通过提升配套服务设施来提高自身的软实力,商圈的Wi-Fi覆盖就是赢得顾客口碑的重要环节。
总体来说商超连锁WLAN建设最大的需求在于吸引商户进驻和增加顾客流量。
而在具体的应用过程中商超连锁WLAN包含以下具体的需求:l商场顾客高速上网大部分商超连锁企业或其内部店铺均部署了WIFI,用户体验则成为顾客选择的首要考虑。
高速、稳定的上网既能提高顾客的满意度,同时能提升商场的档次、形象。
l商场无线收银节假日商场人流量激增,收银排队时间过长,容易导致顾客满意度降低。
很多商户都是实行伴随式导购,导购员对于客户提供从入店到收费打包的一整套服务。
WLAN移动系统可以实现“一站式”购物体验,实现销售与收银一站式操作,缩短了结账时间,顾客可以从其便捷中体验更多的购物乐趣。
l商场广告推广、营销商场每年会在广告营销方面投入大量的费用,相对与传统平面广告平台,WiFi平台指向性更好、针对性更强、客户粘度更高,如果能结合WiFi平台进行广告推广、营销,则可大大提高WiFi建设的回报收益。
利用WiFi平台的广告效应,可显著提高商场的营销能力,同时降低营销成本。
二、连锁商超无线网络建设面临的难点和挑战l无线营销能力弱,无线投入无法创造商业价值现在的商场无线WiFi建设基本停留在网络连通的阶段,无线建设往往只在于提供能够使用的无线网络,而怎样利用商场WiFi平台来进行广告营销还是一个亟待解决的问题。
这样无线投入便无法转化为创造商业价值的生产力,使无线投资成为低收益的投入。
l无线营销方案不成熟,形式单一行业内虽然已经有一些解决方案能够帮助用户实现简单的营销价值,但是广告页面自定义难度大,操作复杂,带来价值的同时又增加了额外的工作量。
而且当顾客离开商圈,就无法和顾客形成长期互动营销。
l网速太慢,WiFi反而成为顾客抱怨的地方商超连锁企业作为公共场所,每天有大量的客户流动,接入无线的终端类型更是多种多样。
智慧微网系统建设方案

定期进行应急演练,提高 应急处置能力
建立信息通报机制,及时 向相关部门报告突发事件
加强应急物资储备,确保 应急处置所需物资充足
建立应急处置评估机制, 对处置效果进行评估和改建设效益评估
经济性评估指标与方法
投资回报率:衡量投资效益的重要指标,计算公式为(投资收益/投资成 本)*100%
安全审计:定期进行安全审 计,检查系统漏洞和隐患
防火墙:设置防火墙,防止 外部攻击
安全培训:加强员工安全意 识培训,提高安全防范能力
PART 5
智慧微网系统运营管理
运营管理策略与模式
集中式管 理:通过 中央控制 系统,实 现对微网 系统的统 一管理和 调度
分布式管 理:将管 理权限下 放到各个 子系统, 实现自主 管理和调 度
问题与挑战
技术难题:智慧微网系统建设涉及到多种技术,需要解决技术难题 资金投入:建设智慧微网系统需要大量资金投入,需要解决资金问题 政策支持:需要政府政策支持,推动智慧微网系统建设 市场接受度:智慧微网系统需要得到市场的认可,需要解决市场接受度问题
研究不足与展望
研究不足:目前对智慧微网系统的研究还不够深入,需要进一步探索其技术原理和应用场景。
负荷预测:根据历史数据, 预测未来负荷需求,优化 调度策略
优化调度:根据负荷预测 和实时监控,优化调度策 略,提高系统效率
故障处理:及时发现和处 理系统故障,保障系统稳 定运行
维护管理:定期对系统进 行维护和保养,确保系统 正常运行
应急响应与处置机制
建立应急响应组织,明确 各成员的职责和分工
制定应急预案,包括应急 响应流程、处置措施等
入侵检测技术:实时监测网络异常行为,及时发现并应对网络攻击
加密技术:对数据进行加密,确保数据在传输和存储过程中的安全性
鸡山岛智能微电网项目实施方案

台州鸡山岛智能微电网项目实施方案一、项目背景玉环鸡山岛鸡山岛位于漩门湾外,坎门街道东7公里的海上,常年受到台风侵扰而形成大规模停电,又受限于其地理位置,台风季人员物资运输极其不便,造成抢修困难,恢复供电时间漫长。
为减少鸡山岛台风季停电时间,降低因台风停电带来的损失,需在鸡山岛额外建设独立供电系统;在外部或内部供电系统出现故障时,通过监控管理系统切换至分布式能源供电,保证重要负荷持续供电。
二、总体方案前期经过实地调研,掌握鸡山岛设施、线路、负荷等全面信息,针对岛屿电网台风受灾停电面积大,人员物资运输不便,设备通讯基础条件不佳,定位故障手段匮乏等困难,在现有规划的基础上,增设智能开关、故障指示器、配电自动化终端等设备,其相互配合实现故障精准快速定位、合闸速断FA等功能,大幅增强电网智能化程度;并选取合适的区域安装柴发、储能、光伏等分布式能源形成小型微电网,大电网停电时,可利用柴发或者储能进行黑启动,快速恢复岛上供电。
通过将智能配电与微电网相结合,实现鸡山岛“不怕台风”电网目标。
三、项目概况(1)项目现状鸡山岛由110kV盐坑变的新岛Y385线、栈山Y373线通过海缆进行供电,两条线路的联络点为新岛Y385线火车支线10#杆。
海缆入水点位于玉环码头,出水点位于鸡山岛最北部。
入水点之前线路为双回架空线路,经过山区,有部分为同杆。
图1 新岛Y385线、栈山Y373线示意图鸡山岛线路为架空线路与电缆的10kV混合线路,人口最密集区域采用电缆(总长约1 km),其余区域均为架空线路(总长约4 km)。
出水点海缆直接接入鸡山岛环网柜,出线为东西侧各一回,西侧线路在鸡山岛上部与东侧线路可组成环网,东侧线路贯穿整个鸡山岛至火车村。
配有环网柜室3处,分别为于出水点、电缆北侧首端、电缆南侧末端。
鸡山岛主要设施建筑有乡政府、医院(卫生院)、冷冻厂、造船厂、通信基站、宾馆、饭店、民宿。
大多数建筑为宅基地自建房,屋顶多为瓦片结构。
智能微电网技术方案

智能微电网技术方案1. 引言智能微电网技术方案是一种基于先进的电力传输和分配技术,以实现可再生能源和传统能源协同运行的高效电力系统。
本文档将详细介绍智能微电网技术方案的背景、设计原理以及应用场景。
2. 背景传统的电力系统主要依赖于中央发电厂向用户提供电力供应。
然而,这种集中式的电力系统存在一些问题,例如能源浪费、能源短缺、能源供应不稳定等。
为了解决这些问题,智能微电网技术方案应运而生。
3. 设计原理智能微电网技术方案的设计原理主要包括以下几个方面:3.1 可再生能源接入智能微电网技术方案充分利用可再生能源,如太阳能和风能,将其接入电力系统。
通过光伏发电和风力发电等技术,可再生能源可以稳定地向电网注入电能。
3.2 电能存储和调配智能微电网技术方案不仅可以实现可再生能源的接入,还可以将多余的电能存储在电池等设备中,并在需要时进行调配。
这样可以有效提高电能的利用率,并平衡电力系统的供需矛盾。
3.3 负荷管理和优化智能微电网技术方案还可以实现对用户负荷的智能管理和优化。
通过智能监测和控制系统,可以根据用户需求和电力系统状态,合理安排负荷,以实现能源的高效利用。
3.4 微电网间通信和协调智能微电网技术方案中的微电网之间可以实现通信和协调。
微电网之间可以共享电能和信息,通过互相协作,实现能源的联合供应和管理。
4. 应用场景智能微电网技术方案可以应用于以下几个场景:4.1 偏远地区供电在偏远地区,传统的电力供应方式无法满足需求,而智能微电网技术方案可以通过可再生能源接入和微电网间通信,提供稳定可靠的供电服务。
4.2 网络应急响应在网络故障或灾害事件中,智能微电网技术方案可以快速响应,并通过电能存储和调配以及负荷管理和优化,提供紧急供电服务。
4.3 工业和商业用电智能微电网技术方案可应用于工业和商业用电领域,通过优化负荷管理和电能存储和调配,实现高效能源利用和节能减排。
5. 结论智能微电网技术方案是一种可再生能源和传统能源协同运行的高效电力系统解决方案。
智慧微电网系统的建设方案

能源管理:通过智能能源管 理系统实现能源的优化调度
和平衡控制
安全性:具备过充、过放、 过流等多重保护功能,确保
系统安全稳定运行
远程监控:实时监测微电网系统的 运行状态,及时发现异常情况
预测维护:基于数据分析结果,预 测设备故障,提前进行维护保养
添加标题
能源调度与监控
智能运维与故障诊断
需求响应与能源管理
分布式能源类型:太阳能、风能、 生物质能等
优势:提高能源利用效率,降低能 源消耗成本
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
接入方式:通过智能控制设备实现 能源的分布式接入
方案实施:选择合适的分布式能源 和智能控制设备,进行系统集成和 优化
集成方式:采用模块化设计, 便于灵活配置和扩展
和优化配置
市场化运营: 探索微电网系 统的市场化运 营模式,提升 系统的经济效 益和社会效益
汇报人:
分布式能源接入:支持多种分布式能源接入,如光伏、风电等,实现能源的多元化和可再生化。
需求响应管理:根据工业园区的能源需求和用电负荷,进行需求响应管理,实现能源的合理分配 和有效利用。
智能运维管理:通过智能运维管理平台,实现设备的远程监控和维护,提高运维效率并降低运维 成本。
商业楼宇中,智慧微电网系统可实现能源的优化配置,提高能源利用效率。 通过智能调控,保证楼宇内供电的可靠性和稳定性,提高用电质量。 商业楼宇中,智慧微电网系统可降低能源成本,为企业节省开支。 商业楼宇中,智慧微电网系统可实现能源的可视化管理,方便企业进行能源管理和调度。
,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人:
智能微网方案

智能微网方案随着科技的不断进步和能源需求的不断增长,传统的大规模能源供应方式已经无法满足人们对能源的需求。
而在这样的背景下,智能微网方案应运而生,成为了解决能源供应和管理问题的一种新的选择。
智能微网方案是什么?简单来说,它是一种将分散的能源源头(如太阳能、风能、化石能源等)和能源终端(如住户、工厂、商业建筑等)通过智能网络进行连接和管理的解决方案。
与传统大规模能源供应方式不同,智能微网不依赖于地理位置和能源源头的集中供应,而是通过将分散的能源资源有机地结合在一起,实现能源自给自足和共享利用。
智能微网方案的核心在于智能网络技术的应用。
通过数字化和通信技术的支撑,智能微网方案可以实现能源的实时监测、调度和管理。
例如,当太阳能和风能的供应不足时,智能微网可以自动调用储能设备或其他能源源头来满足能源需求,从而实现了能源的稳定供应。
同时,智能微网还可以根据不同能源的价格和环境因素,智能地进行能源分配和使用,提高能源利用效率。
智能微网方案不仅可以提供稳定的能源供应,还可以带来许多其他的好处。
首先,智能微网可以降低对传统大型发电厂的依赖,减少能源的运输损耗和传输损耗,从而提高能源利用效率。
其次,智能微网可以提高能源的安全性和可靠性。
由于能源的源头分散,一旦某个能源源头出现故障,其他能源源头仍然可以继续供应能源,从而避免了供电中断的风险。
最后,智能微网还可以促进能源的可持续发展。
通过整合可再生能源和能源储存技术,智能微网可以更好地利用可再生能源,减少对化石能源的依赖,降低温室气体的排放,从而减缓气候变化的影响。
然而,智能微网方案也面临一些挑战和障碍。
首先是技术上的挑战。
目前,智能微网方案仍然需要依赖于高度发达的数字化和通信技术,而这些技术在一些偏远地区可能还没有得到广泛应用。
其次是政策和监管上的障碍。
智能微网方案涉及到能源的生产、传输和使用等多个环节,需要与现有的能源政策和监管措施相协调。
因此,政府和相关利益方需要共同努力,制定相关的政策和法规,为智能微网的发展提供支持和保障。
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地产智能微网解决方案
该方案主要针对商业建筑如办公楼、购物中心、机场、车站、医
院、科技馆、博物馆、体育馆等大型建筑等,提供清洁能源利用的整设计应用屋顶光伏,体解决方案。
方案结合商业建筑特点及用能需求,配置一定容量的储能系统,组成并网型智能微网系统。
利用微网能量管理系统,确保清洁能源的优先及高效利用,节约传统能源,实现商业地产的清洁用能、经济用能、智慧用能,达到节能、环保、经济、高效的用能效果,打造绿色、节能、环保、高效的公共建筑用能新模具有很好的经济效益和社会生态效益。
树立良好的社会公共形象,式,智能微网可以并网运行,也可以离网独立运行,并可以实现在不同运行模式之间的平滑无缝切换,因此也可以作为商业建筑的应急电源和灾备电源,确保特殊情况下重要负荷的可靠持续用电。
专业资料.
一体化户用微网系统解决方案
在用户自有建该方案为单个用户提供清洁能源利用的一体化微网解决方案。
筑及空间,设计风、光、建筑一体化清洁能源使用方案,结合一定比例的储能元微网同市电联网运行并采取自发自-用电系统,(电、件热)建立户用智能微网发用、余电上网、电网调节的智能运行控制模式,在市电网故障时自动切换到离网之间。
5kW-50kW运行模式继续供电。
户用微网系统容量一般在
专业资料.
绿色海岛智能微网解决方案
偏远无电地区的生产生活用电问该方案主要用于解决孤立海岛、题。
利用分布式风力发电、光伏发电作为主要电源,结合高性能储能用电的-装置,并利用柴油发电机作为后备电源,建设具备发电-配
电
独立微电网系统,解决当地居民的用电难、用电贵的问题。
利用柴油发电机组作为备用电源,可以降低系统对储能的容量要求,减少储能设备投资,并提高独立微网的供电可靠性。
该解决方案提供的微网系统可以为负荷提供持续稳定的高品质电力供应。
专业资料.
区域型能源互联网解决方案
该方案以中小城市、城市开发区为对象,为实现高比例的利用分
布式清洁能源和可再生能源,提供区域能源互联网综合解决方案,通过各种能源形式如燃气、太阳能、风能、低位热能(地热、空气热、余热等)的高效耦合利用,解决区域内的冷、热、电、气等多种用能
需求,并实现与未来能源互联网的对接。
智能平衡调度以及综合能效管理方案。
最终形成区域型能源互联网管理系统。
多能、绿能、基于分布式微能源网的能源互联网具有造能、换能、微能、储能、节能、安全、互联网化等特点,在最大化利用分布式能源的同时兼顾了碎片化能源,既可以实现区域能源互联网内部的能量管控,又满足了能源互联网能量交换及电力交易的需求,最大化地减少了能源远距离输送的投资和损失,实现了能源的最优分配和就地利用,将推动能源发展进入智能化、网络化及能源互联网时代。
园区型能源互联网解决方案
专业资料.
方该方案主要针对科技园区、工业产业园区提供绿色能源解决方案。
案结合各种类型园区的产业特点、能源资源情况、用能需求及园区能源运营方案,综合利用分布式光伏发电、分布式风力发电、燃气多联供、多种类型储能(电、冷、热)系统、低位热能等,利用智能微网技术,打造园区型能源互联网。
通过园区型能源互联网综合能量管理平台,对园区内所有能源进行智能分配调度,实现各种能源的协调、高效、经济运行,并可以最大限度的利用再生能源和清洁能源,为园节能减排,提高园区能源自给率和利用效率,区负荷提供高品质能源,具有良好的经济效益。
分布式光伏发电系统解决方案
专业资料.
及以10kV分布式光伏是指位于用户附近,所发电能就地利用,以
下电压等级接入电网的光伏发电项目。
分布式光伏与负荷中心重合,避免了电能远距离输送的损失,可以优先自发自用,提高用户的收益。
该方案充分利用负荷中心的各种屋顶、屋面、车棚等建筑表面,
建设分布式光伏发电系统,分布式安装,统一监控管理,就近直接并入用户侧配电网供给负荷,自发自用,余电上网。
该方案适用于用电负荷较大的中东部地区,适用于居民屋顶、商
业楼宇屋顶、工业企业屋顶、厂房屋顶等多种场景,可以充分利用闲置的屋顶资源,缓解用电压力,具有较高的经济性。
电网储能应用
专业资料.
大规模储能系统是未来新能源系统与智能电网的重要组成部分,储能电池是大规模
储能系统的关键。
锂电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等优点,在电力储能领域具有广阔的应用前景。
锂电池技术目前有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂等不同类型。
从市场应用前景及技术成熟度来看,推荐磷酸铁锂电池作为电力储能领域的首选。
应用领域包括:新能源风光电站、海岛智能微网、光电一体化建筑、电源车、家用
储能模块、集装箱移动储能、不间断后备电源等领域。
:1 电源侧应用解决方案
用于大规模可再生能源
(可再生能源发电配套储接入
能电站),
特点:, 平滑功率输出
降低功率波动越限概率以及
机组升降负荷的能爬坡率(
,发电计划跟踪能力,缩力)
减预测功率输出误差。
电网侧应用解决方案:2
用于传统电网升级方式
的变革(调峰调频电站、城市
储能电站、微网储能系统、海
岛电网储能系统)。
特点:灵活配置能源供应,
提高现有输配网络利用率,延
缓输配电设备投资,分布式电
提高源接入、微电网电源支撑?
电源灵活性及可靠性
用户侧应用解决方案:3
用于用户智能化、互动化
(电动汽车充换电站储能系
特统、重要用户储能电站)
点:削峰填谷,应对灾变,保
证供电可靠性,满足特殊负荷
的电能质量需求,削峰填谷,调峰调频
光伏水泵系统应用
可根据不同扬程和日用水量的需求配以光伏扬水逆变器和水泵组成。
系统主要由光伏阵列、专业资料.
相应功率的太阳能电池阵列,也称为光伏扬水系统。
系统全自动运行,无需人工值守,省掉蓄电池之类的储能装置,以蓄水替代蓄电,直接驱动水泵扬水。
光伏水泵系统工作原理图
主要部件功能包括:光伏阵列
为太阳能发电将其转换为电能,即,由多块太阳电池组件串并联而成,吸收日照辐射能量,整个系统提供动力电源。
对系统的运行实时控制和调节,当日照充足时保证系统额定运行,当日照光伏扬水逆变器不足时,设定最低运行频率满足,确保太阳能电力的充分应用。
从深井或江河湖泊等水源中提水,注入水箱水池,或直接接入灌溉或喷泉等系统,直水泵
流泵、交流泵、离心泵、轴流泵、混流泵、深井泵等均可使用。
专业资料.
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专业资料.。