apec报告分布式电源及智能配用技术的现状及发展
分布式电源发展现状

分布式电源发展现状随着能源需求的增长和环境问题的日益严重,分布式电源作为一种新兴的发电模式逐渐受到重视和关注。
分布式电源是指利用小型发电设备在分散的地方进行发电,与传统的集中式发电方式相比,具有灵活性高、能源利用率高、对电网冲击小等优势。
分布式电源的发展现状如下:首先,分布式光伏发电已经得到了广泛的推广和应用。
光伏发电是利用太阳光转化成电能的技术,可以在住宅、商业和工业领域中使用。
目前,我国已经成为全球光伏发电的最大市场。
政府出台了一系列支持政策,如补贴和优惠税收政策,促进了分布式光伏发电的发展。
其次,分布式风电正在逐步发展壮大。
风能是一种非常丰富的能源资源,具有可再生、清洁的特点。
分布式风电利用小型风机进行发电,可以满足一部分个体用户的能源需求。
我国在分布式风电技术上取得了一系列创新成果,如垂直轴风力发电机和风力排列技术,提高了电能转换效率和稳定性。
另外,分布式天然气发电也在不断发展。
天然气作为一种低碳、清洁的燃料,被广泛应用于发电行业。
分布式天然气发电系统由小型燃气轮机组成,具有高效、低污染的特点。
我国天然气基础设施的不断完善,为分布式天然气发电提供了良好的市场环境。
此外,分布式水能发电也在积极探索和研究中。
水能是一种常见的可再生能源,可以通过小型水电站进行利用。
在一些山区和水资源丰富的地方,分布式水能发电已经开始应用。
政府鼓励农村居民利用自家水资源建设小型水电站,提供可靠的能源供应。
综上所述,分布式电源作为一种新兴的发电模式,在我国得到了积极的发展。
政府的支持政策和技术进步推动了分布式电源的应用和推广。
随着技术的不断突破和成熟,分布式电源发展前景广阔,对于解决能源和环境问题有着重要的意义。
分布式能源技术的发展现状与未来趋势

分布式能源技术的发展现状与未来趋势随着全球能源需求的增长和气候变化等环境问题的逐渐凸显,传统的集中式能源供应方式逐渐受到了限制。
分布式能源技术作为一种可持续的能源供应方式,正逐渐成为人们关注的焦点。
本文将探讨分布式能源技术的发展现状与未来趋势。
分布式能源技术是指将能源生产和供应分散到不同的地点或建筑物,以满足当地的能源需求。
它包括了太阳能、风能、生物质能等可再生能源的利用,以及能源存储和能源管理等相关技术。
分布式能源技术的发展受到技术、经济、政策等多方面因素的影响。
首先,从技术角度来看,分布式能源技术正经历着快速发展。
太阳能发电、风力发电等可再生能源技术的不断进步,使得分布式能源的产能和效率大幅提升。
目前,许多国家已经在大规模使用分布式能源技术,比如德国实施的“能源转型”政策,大力发展太阳能和风能等分布式能源技术。
此外,能源存储技术的发展也是分布式能源发展的重要推动力。
通过存储技术,可以在能源供给过剩时将多余的能源存储起来,在能源供给不足时释放出来,实现能源的平衡供应。
其次,从经济角度来看,分布式能源技术的成本逐渐下降,使得它变得更具竞争力。
随着技术的进步和规模效应的逐渐显现,太阳能和风能等可再生能源的发电成本大幅下降。
此外,分布式能源技术的短期投资回报周期相对较低,使得人们更愿意选择这种可持续的能源供应方式。
这也促使当地政府和企业纷纷加大对分布式能源技术的投资,进一步推动了其发展。
再次,从政策角度来看,各国政府纷纷出台支持分布式能源技术发展的政策措施。
一方面,由于分布式能源技术的可持续和环保性,各国政府致力于减少对传统化石能源的依赖和减少碳排放,鼓励人们采用分布式能源技术。
另一方面,一些政府还通过补贴和减税等方式来降低分布式能源技术的成本,推动其市场化发展。
这些政策的实施提供了良好的发展环境,进一步促进了分布式能源技术的普及和应用。
然而,分布式能源技术的发展仍面临一些挑战。
首先,可再生能源的不稳定性是目前分布式能源技术的一个瓶颈。
分布式能源系统的现状与未来发展

分布式能源系统的现状与未来发展随着全球经济的快速发展和人口的不断增长,传统能源资源的供应与需求之间的矛盾日益突出。
同时,全球变暖和环境污染问题亦对传统能源资源的开发和利用提出了更高的要求。
在这样的背景下,分布式能源系统应运而生。
分布式能源系统是一种将能源资源从传统中心化供应方式转变为分散供应的新型能源体系。
分布式能源系统的核心理念是将能源资源置于更近的消费节点,例如居民区、商业区或工业园区。
这种分散的能源供应模式可以提高能源利用效率,减少能源的传输和分配损失,同时降低环境污染和碳排放。
因此,分布式能源系统被认为是推动能源可持续发展的重要举措。
目前,分布式能源系统已在一些国家和地区得到广泛应用。
以太阳能发电为例,许多居民和企业已经安装了太阳能光伏板,将阳光转化为电能供应生活和工作。
这种分布式能源系统的优势在于不仅能够满足自身用电需求,还可以将多余的电能注入电网,为其他用户提供所需的电力。
类似地,风能和生物质能也可以通过分布式能源系统进行高效利用。
尽管分布式能源系统具有许多优势,但其发展仍然面临一些挑战。
首先,分布式能源系统的建设和运维成本相对较高。
目前,太阳能发电和风能发电的设备价格较高,投资回报周期相对较长。
此外,分布式能源系统的运维需求也较高,需要专业技术人员进行监控和维护。
这些因素限制了分布式能源系统的推广和应用。
然而,随着科技的不断进步和经济规模效应的发挥,分布式能源系统未来的发展前景仍然十分广阔。
一方面,技术的进步将降低分布式能源系统的建设和运维成本。
例如,太阳能光伏板的价格已经大幅下降,相比几年前已经便宜了许多。
另一方面,分布式能源系统的经济规模效应将进一步发挥,随着用户规模的增加和市场竞争的加剧,设备价格将进一步下降。
未来,分布式能源系统还有许多发展的方向和潜力。
一方面,通过分布式能源系统的网格连接和互联互通,不同区域和国家之间可以共享能源资源,实现能源的交互供应。
这种能源互联互通将进一步提高能源利用效率,减少能源浪费。
分布式发电技术的发展现状及特点

分布式发电技术的发展现状及特点下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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分布式电源并网研究现状与发展

分布式电源并网研究现状与发展分布式电源并网是指将多个小型发电装置通过适当的控制和通信方式连接到电力系统中,实现与传统大型发电装置相互协调、相互补充。
它是新能源发展和智能电网建设的重要组成部分,具有分散、灵活、可靠、环保等优势,被广泛应用于微电网、农村电网、岛网和城市居民住宅等场景。
目前,分布式电源并网研究主要聚焦于以下几个方面:1.技术集成:为了实现分布式电源的高效运行和安全稳定并网,需要解决分布式电源功率调度、电压控制、保护等技术问题。
研究者通过建立分布式电源的电气模型、发展跨学科交叉研究等方式,不断提高分布式电源的智能性、自适应性和可靠性。
2.智能控制:分布式电源的并网需要实时监测和控制,以确保分布式电源与电网之间的稳定运行。
研究者通过开发先进的智能控制算法,结合实时数据采集和通信技术,实现精准的功率控制和调度,提高分布式电源的输出效率。
3.电网规划与运行:分布式电源的快速发展给电网规划和运行带来了新的挑战。
研究者通过分析分布式电源对电网的影响,研究电网规划的新方法和策略,并提出相应的电网运行管理措施,以实现分布式电源的安全、高效、经济并网。
4.经济与政策:分布式电源的并网涉及到经济效益和政策支持的问题。
研究者通过制定适当的经济模型、分析并网的成本效益、设计合理的电价政策等手段,为分布式电源的大规模应用提供有力支撑。
分布式电源并网的研究已取得了一定的进展,但仍存在一些挑战和亟待解决的问题。
首先,分布式电源与传统电力系统的集中式结构存在差异,如何实现分布式电源与电网安全、稳定地互联互通仍然是一个复杂的问题。
其次,由于分布式电源多为可再生能源,其输出功率波动大,对电网的稳定性产生较大的影响,如何解决这一问题也成为研究的重点。
此外,分布式电源与电网之间的数据交互和通信要求也是一个亟待解决的难题,需要构建高效、可靠的通信网络。
综上所述,分布式电源并网研究将从技术、控制、规划与运行、经济与政策等多方面展开,通过技术创新、政策支持和产业合作等手段,促进分布式电源并网的深入发展,为可持续能源的大规模利用提供有力支持。
APEC报告分布式电源及智能配用技术的现状及发展

APEC报告分布式电源及智能配用技术的现状及发展分布式电源及智能用电技术的现状及进展2012年6月13日研究团队:孙嘉平、张建华、刘文霞、刘念、曾博、张敏、吴林伟、朱星阳、蒋程编写:张建华审核:孙嘉平目录1.1 分布式电源和微电网的研究现状 (1)1.2 智能配用电技术的应用现状及以后趋势 (10)1.3 微网及其构建的智能配用电系统中的关键技术及相关研究内容 (14)第二章分布式电源的工作原理 (26)2.1双馈风力发电机 (26)2.2燃气轮机 (36)2.3燃料电池 (44)2.4太阳能光伏发电 (49)2.5储能元件 (55)2.6分布式电源逆变器操纵模型 (66)第三章智能配用电系统的功能和规划 (68)3.1 智能配用电系统的差不多概念 (68)3.2 智能配用电系统的差不多构成及功能 (68)3.3 智能配用电系统的集成规划 (71)4.1有关政策和智能配用电技术 (78)4.2可再生能源的阻碍及解决方法 (81)4.3智能电表 (82)4.4新一代能源 (83)4.5小结 (84)第五章中国微电网示范园区的系统设计及仿真 (85)5.1微电网示范园区简介 (85)5.2微电网示范园区系统设计 (86)5.3微电网示范园区运行仿真分析 (87)1.1 分布式电源和微电网的研究现状欧洲、美国及日本等发达国家和地区目前都差不多完成微电网及智能配用电系统的基础理论研究,初步建立了分布式能源和微电网的模型和仿真分析工具,完成了微电网及所构建的智能配用电系统的操纵和爱护策略、通信协议等,同时通过实验室测试和智能配用电系统示范小区进行了验证,解决了微电网及智能配用电系统的运行、爱护和经济性分析的差不多理论咨询题。
以后的研究目标是进展高级操纵策略,整合多个微电网同智能配电治理系统(DMS)的相互作用,进行标准化设计,实现现场实验以进一步验证操纵策略在实际微网构建的智能配用电系统中的运行成效,以及微电网对电力系统运行和规划的阻碍评估等。
分布式电源国内外发展情况及建议

文章编号 : 1 0 0 4 — 6 4 2 9 ( 2 0 1 4 ) 0 3 — 0 0 1 2 — 0 2
S H A N X I S C I E N C E A N D T E C H N 0 L 0 G Y
2 0 1 4 年
第2 9 卷 第3 期
收稿 日期 : 2 0 1 4 — 0 2 — 2 源发 展“ 十二 五 ” 规划 , 计 划于 2 0 1 5
年建成 1 0 0 0个天热气 分布式能源项 目、 1 0个天然气 分布式 能
源示 范区; 分布式太 阳能发电达到 1 0 0 0万 k W, 以及 1 0 0个 以分 布式可再生能源应用为主的新型能源示范城市 。同时 , 我 国还出
政府鼓励配 电网运行部 门降低分布式发电入网费用 ,要求对从 分布式发电处输入和 向分布式发 电输 出的电力实行分开计量。
在美 国的 自然资源 中, 中部平原地 区以煤 电为主 、 太平洋西 部 以水 电为主 、 南部滨海 以天然气发 电为主 , 其 自然资源布局 的 合理性 , 有利于分布式发 电的发展 。美 国天然气产量 世界第一 , 天然气消 费占一次 能源 消费的 比重达 2 5 %,天然气多联供发展
2 . 2 政 策 措 施
行, 也可并 网运行 , 是 以资源 、 环境效益最 大化确定方式 和容量
的系统。2 0 1 3年 1 月, 国务院办公厅 印发了《 能源发展“ 十二五”
规划》 , 要求大力发展分布式可再生能源 。根据资源特性和用能
需求 , 加快风能 、 太 阳能 、 小水 电、 生物质能 、 海洋能 、 地热能等可
容量小 、 一般接入中低压配 电网。
案” , 允许分布式发 电系统并 网运 行并 向电 网售 电。美 国政府还
APEC经济体对中国电力行业的影响

APEC经济体对中国电力行业的影响随着全球化的快速发展,各个国家和地区之间的经济关系变得更加紧密。
作为一个经济合作组织,APEC(亚太经合组织)旨在促进成员国之间的贸易自由化和经济合作。
APEC经济体在中国电力行业方面发挥了重要的影响,本文将探讨其对中国电力行业的影响,并评估其带来的益处和挑战。
一、市场开放和贸易自由化APEC经济体的主要目标之一是促进市场的开放和贸易的自由化。
这对于中国电力行业而言,意味着更广阔的市场和更多的机会。
通过降低贸易壁垒和促进投资,APEC经济体为中国电力行业的发展提供了更好的环境。
中国的电力企业可以与APEC经济体成员国的企业进行更多的交流与合作,从而拓展市场和提升竞争力。
二、技术创新和知识共享APEC经济体之间的合作不仅仅局限于贸易领域,还包括技术创新和知识共享。
中国电力行业可以借鉴APEC经济体其他成员国先进的技术和管理经验,提高自身的技术水平和竞争力。
通过技术创新和知识共享,中国的电力企业能够更好地应对环境污染和能源安全等挑战,推动中国电力行业的可持续发展。
三、可再生能源发展在全球能源转型的背景下,可再生能源的发展成为世界各国的共同关注点。
APEC经济体致力于推动可再生能源的开发和利用,为中国电力行业的可持续发展提供了机遇。
APEC经济体成员国可以分享可再生能源技术和政策经验,促进中国在可再生能源领域的发展。
中国电力企业可以与APEC经济体成员国的企业进行合作,共同推动可再生能源的利用,减少对传统能源的依赖。
四、挑战和应对措施APEC经济体的影响虽然带来了机遇,但也面临一些挑战。
首先是市场竞争的加剧。
中国电力企业在面对APEC经济体其他成员国的企业时,需要提升自身的技术水平和服务质量,以保持竞争力。
其次,环境承载能力和能源安全问题也需要得到充分关注。
电力行业的发展应注重环境保护和可持续利用,以应对日益严峻的环境挑战。
针对以上挑战,中国电力行业可以采取一系列应对措施。
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a p e c报告分布式电源及智能配用技术的现状及发展This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020APEC研究报告分布式电源及智能用电技术的现状及发展2012年6月13日研究团队:孙嘉平、张建华、刘文霞、刘念、曾博、张敏、吴林伟、朱星阳、蒋程编写:张建华审核:孙嘉平目录第一章分布式电源及智能配用电技术的现状和趋势分布式电源和微电网的研究现状欧洲、美国及日本等发达国家和地区目前都已经完成微电网及智能配用电系统的基础理论研究,初步建立了分布式能源和微电网的模型和仿真分析工具,完成了微电网及所构建的智能配用电系统的控制和保护策略、通信协议等,并且通过实验室测试和智能配用电系统示范小区进行了验证,解决了微电网及智能配用电系统的运行、保护和经济性分析的基本理论问题。
未来的研究目标是发展高级控制策略,整合多个微电网同智能配电管理系统(DMS)的相互作用,进行标准化设计,实现现场实验以进一步验证控制策略在实际微网构建的智能配用电系统中的运行效果,以及微电网对电力系统运行和规划的影响评估等。
目前各国一些典型微网构建的智能配用电系统试验工程调研情况如下。
(1)北美的微电网及其构建的智能配用电系统研究首先,由美国可靠性技术解决方案协会(CERTS)最早提出的微电网概念,是所有微电网概念中最具代表性的一个。
美国CERTS在其微电网概念报告中,对微电网的主要思想以及关键性技术问题进行了详细的概述,说明CERTS微电网两个主要部件:静态开关和自治微型电源,并系统阐述了微电网的结构,控制方式,继电保护以及经济性评价等相关问题。
目前,美国CERTS微电网的初步理论和方法已在美国电力公司沃纳特/Walnut微电网测试基地得到了成功验证。
有美国北部电力系统承接的曼德瑞沃/Mad River微电网是美国的第一个微电网的示范性工程,检验了微电网的建模和仿真方法、保护和控制策略以及经济效益等,并初步探讨制定关于微电网的管理条例和法规,成为美国微电网工程的成功范例。
同时美国能源部(USA. Department of Energy)在“Grid 2030”发展战略中,已经提出一个以微电网的形式安放和利用微型分布式发电系统得阶段性计划,对今后的微电网的发展规划进行较为详尽的阐述。
此外,加拿大BC 和Quebec两家水电公司已经开始开展“微电网”示范性工程的建设,特别对于微电网的主动孤网运行进行测试,项目的目标是通过合理地安置独立发电装置IPP(Independent Power Producer)改善用户侧供电可靠性。
美国的微电网由美国能源部(DOE)和加州能源委员会(CEC)共同资助,从2003年起开始正式研究。
美国电力可靠性技术解决方案协会(CERTS)是最着名的微电网研究机构,在2003年为美国能源部和加州能源委员会编写的《微电网概念》白皮书中最早提出了微电网的概念。
这个概念已经在威斯康辛大学实验室的试验平台中成功得到了检验。
为了进一步验证概念的准备性与合理性,CERTS于2006年11月份开始进行微电网的示范小区,在美国电力公司的多兰技术中心搭建微电网构建的智能配用电系统试验平台,如图所示。
图多兰技术中心微电网试验平台布局(2)日本分布式电源和微电网的研究日本根据本国资源日益缺乏、负荷需求增长迅速的发展现状,开展了微电网的研究。
目前,日本已在国内建立了多个微电网工程。
近年来,可再生能源和新能源一直是日本电力行业关注的重点之一,为此,新能源与工业技术发展组织(NEDO)大力支持一系列微电网示范性工程,并鼓励可再生和分布式发电技术在微电网的应用。
日本在微电网的网架拓扑结构以及微电网集成控制、热电冷综合利用等方面开展的一系列研究,为分布式发电系统及基于可再生电源的大规模独立系统的应用提供了较为广阔的发展空间。
NEDO在2003年启动了含可再生能源的地区配电网项目,并分别在青森县、爱知县和京都县建立了3个微电网示范小区。
位于青森县八户市的示范小区如图所示。
这个工程全部采用可再生能源(风能、太阳能和生物质能)供给电能和热能。
该工程电源包括生物质燃气发电机3×170kW,铅酸蓄电池组2×50 kW,光伏发电80 kW,风力发电20 kW,共710 kW。
负荷包括:市政厅360 kW,4所中小学205 kW,八户供水管理局38 kW,共603 kW。
整个微电网通过公共联结点(PCC)与外部大电网连接。
在9个月的运行期间,由于建立微电网使可再生能源利用系数增加,系统从大电网的购电量减少,CO2排放也大幅度降低。
在为期1周的独立运行期间,系统频率基本维持在50±范围内,较好地实现了系统的稳定运行。
图青森县微电网构建的智能配用电系统示范小区日本在京都县建立了京都经济能源工程,于2005年12月开始运行。
这个系统的电源包括:光伏发电50 kW,风力发电50 kW,生物发电5×80 kW,一个250 kW的熔融碳酸盐燃料电池(MCFCs)和一个100 kW的蓄电池组。
能量控制中心通过电信网络与分布式电源进行通信,从而控制能量平衡的供需要求。
一旦出现能量的不平衡,可以在5分钟内进行调节,而且计划未来要进一步缩短时间。
在仙台,新能源产业技术综合开发机构(NEDO)也建立了一个电能质量可靠性服务的智能配用电系统示范小区,已在2006年完成。
这个工程旨在研究多个电能质量的可靠性可以同时满足一系列用户的需求。
除此之外,私人企业和部门也展开了微电网的研究。
例如清水公司与东京大学联合开发微电网的控制系统,已经在东京的研究中心建立试验工程。
在日本,微电网的技术体系主要集中在当维持传统电网供电时如何利用新能源发电,以及如何提供多重的电能质量可靠性。
微电网的多领域研究正在检验微电网技术的可行性,但是清洁经济和环境效益还没有被考虑进去。
微电网的经济评价方面仍然面临许多挑战。
(3)欧盟的微电网研究从电力市场自身需求、电能安全供给以及环境保护等方面综合考虑,欧洲在2005年提出“智能电网”(Smart Grid)的目标,并在2006年出台该计划的技术实现方案。
作为欧洲2020年及后续的电力发展目标,该计划指出未来欧洲电网具有灵活、可接入、可靠和经济等特点。
基于这些特点,欧洲提出要充分使用分布式发电系统、智能技术、先进电力电子技术等实现集中式供电与分布式发电的高效整合,并积极鼓励独立运营商和发电商参与电力市场交易,快速推进电网技术的发展。
微电网以其智能型、清洁高效、以及能量的多级多元化应用等特点必将成为欧洲未来电网的发展得重要组成部分。
目前,欧盟主要资助和推进两个微电网项目“Microgrids”和“More Microgrids”,旨在通过拓展和发展微电网的概念增加微型发电装置的渗透率,已初步形成微电网构建的智能配用电系统的运行、控制、保护、安全以及通信等基本理论,并相继在希腊、德国、西班牙建立了不同规模的微电网实验平台。
其中德国太阳能研究所(ISET)建成的微电网实验室规模最大,容量达到200kVA,并在其实验平台上设计安装了简单的能量管理系统。
而未来欧盟研究主要集中于可再生微型发电系统的控制策略和微电网的规划、多微电网管理运行优化工具的研发,技术和商业化规范的制定,示范性微电网测试平台的推广,电力系统运行性能的综合评估,这些为分布式发电系统和可再生能源系统大规模并入微电网以及传统电网向智能电网的过渡做好铺垫。
欧盟科技框架(Framework Program, FP)计划是当今世界上最大的官方科技计划之一,具有研究水平高、涉及领域广、投资力度大、参与国家多等特点。
欧盟第五框架计划(1998~2002)资助了微电网的开拓性研究,形成了一个以雅典国立科技大学为首,来自7个欧盟成员国的14个组织的庞大的研究团队。
研究成果包括:(1)完成了分布式能源建模和稳态、动态分析软件;(2)形成了微电网独立和并网运行原则、控制算法、本地黑启动策略;(3)明确了分布式能源接口响应及其智能化的必要条件以及可靠性量化的方法;(4)完成了微电网接地和保护方案以及多种功能的实验室规模的微电网。
随后在欧盟第六框架计划(2002~2006)的资助下,研究团队进一步扩大,包括Siemens、ABB在内的制造商以及部分欧盟成员国的电力企业和研究团队。
研究的对象也发展到多个微电网并列运行,目标是实现多个微电网在电力市场环境下的技术和商业接入。
与此同时,欧盟也建立了多个微电网构建的智能配用电系统示范小区。
希腊的CRES公司建立了基斯诺斯岛微电网工程,如图所示。
图基斯诺斯岛微电网试验工程该微电网位于爱琴海南部的基克拉泽斯群岛,为12户居民供电。
电源包括10 kW的光伏电池、53 kWh的蓄电池组和一个5 kW的柴油机组。
另外约2 kW的光伏电池安装在控制系统建筑的楼顶上,通过SMA逆变器和32 kWh的蓄电池组为监测和通信提供电源。
住宅区的电力供应是通过3个并联的SMA电池逆变器组形成一个可靠的单向回路。
电池逆变器组能够工作在频率下垂模式:当蓄电池组处于低电能状态下可以允许信息流向开关负荷控制器;当蓄电池组处于饱和情况下可以限制光伏逆变器组的功率输出。
荷兰的Continuon公司在Bronsbergen的假日公园里建立了一个微电网工程。
这个地区有超过200户住处,光伏发电为315 kW。
住户使用4条约400米的馈线与中/低压变压器相连。
当白天负荷较低时,光伏发出的大部分功率注入中压网络中。
在晚间从网络输出以供所需。
在光伏发电时,馈线末端的高电压和较大的电压畸变都已经被考虑进去。
另外在微电网运行在孤岛的模式下,电能质量的改善可通过电力电子器件和储能来解决。
德国的MVV Energie公司在一个大约1200户居民的生态区Mannheim—Wallstadt建立了多个微电网及智能配用电系统的长期试验点。
光伏发电为30 kW,计划未来投入更多的分布式电源。
该试验的第一个目标是进行用户侧负荷管理。
在2006年夏季的2个月时间内,超过20户居民和一个托儿中心加入一个名为“与阳光共浴”的工程中。
由于光伏发电的信息可以被用户们获取,所以当用户直接利用光伏电池发电时,可以根据情况转移负荷。
结果显示,用户都显着地转移了负荷:从夜间的高峰时段转向白天的太阳强辐射时段,从阴天时段转向晴天时段。
另外,丹麦的OESTKRAFT公司、意大利的CESI公司、葡萄牙的EDP公司和西班牙的LABEIN公司都在各自国家建立了微电网及智能配用电系统的试验点,进行微电网及智能配用电系统的研究。
这些研究成果已经成为欧盟“智能电网—欧洲未来电网的展望和战略”的重要组成部分。