分布式电源并网技术

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分布式电源并网服务知识

分布式电源并网服务知识

分布式电源并网服务知识分布式电源并网服务是指将分布式电源接入电网,并能够实现与电网之间的双向供电、双向信息交互以及相互协调的电能交换服务。

下面将从分布式电源及其类型、分布式电源并网服务的意义、技术实现以及发展前景等方面进行详细介绍,以便更好地理解和应用分布式电源并网服务。

首先,分布式电源指的是分散在用户侧或者电网侧的小型发电设备,它具有多种类型,包括风力发电、太阳能发电、燃料电池等。

这些发电设备除了能够满足自身电力需求外,还能通过并网方式将多余的电力供给电网,从而实现有效利用和共享。

1.提高电网的可靠性和灵活性:分布式电源的接入能够补充电网的供电能力,有效防止电网问题的扩大,提高电网的可靠性和灵活性。

2.促进清洁能源发展:分布式电源主要基于可再生能源,如太阳能、风能等,可以减少对传统化石能源的依赖,促进清洁能源的发展。

3.降低电网负荷:分布式电源将电力负荷从电网转移到用户侧,减轻电网的负荷压力,有助于电网的平衡和稳定。

4.促进用户节能减排:通过与电网之间的双向供电,用户能够根据自身需求对分布式电源进行合理利用,实现节能减排的目标。

1.市场机制:建立适合分布式电源并网服务的市场机制,包括购电、售电、结算等环节,为分布式电源的发展和使用提供经济和法律保障。

2.电网规划:根据电力需求和分布式电源的可用性,合理规划电网的建设和改造,确保分布式电源的接入能够实现高效运行。

3.智能电网技术:利用智能电网技术对分布式电源进行有效管理和调度,包括能量管理、电量计量、故障检测等,实现对电力的精细化控制和管理。

1.随着清洁能源产业的发展,分布式电源将成为未来电力供应的重要组成部分,对保障电力供应的可靠性和稳定性具有重要意义。

2.分布式电源的普及和应用将有助于实现能源的多元化发展,降低对传统能源的依赖,减少能源消耗和环境污染。

3.分布式电源的并网服务能够提供更加灵活的电力供应方式,为用户提供更加个性化的用电需求,提高电网的服务水平和用户满意度。

分布式电源接入配电网研究综述

分布式电源接入配电网研究综述

分布式电源接入配电网研究综述随着能源需求的不断增长和对环境保护的不断呼吁,分布式电源已经逐渐成为电力系统领域的研究热点之一。

分布式电源接入配电网的研究在电力系统的可靠性、安全性和经济性等方面都具有重要意义。

本文旨在对分布式电源接入配电网的相关研究进行综述,以期对分布式电源相关研究领域提供一定的参考和指导。

分布式电源(Distributed Generation, DG)是指将分散在用户侧的小型电源单元(如风力发电、太阳能发电、生物质发电等)接入到配电网中,能够在保证用电安全的前提下实现用户自主供电的一种新型发电方式。

与传统集中式发电相比,分布式电源具有接近负载、减少输电损耗、提高用能效率、减少环境污染等优势。

分布式电源接入配电网的研究涉及到配电网的设计、规划、控制、保护等方面。

具体而言,研究内容包括分布式电源并网技术、逆变器控制策略、配电网规划与运行管理、配电网保护策略等。

二、分布式电源接入配电网的并网技术分布式电源并网技术是实现分布式电源接入配电网的基础和关键。

常见的分布式电源并网技术包括同步运行并网技术、逆变器并网技术、微网并网技术等。

同步运行并网技术是将分布式电源接入到配电网,使其与配电网同步运行。

这种技术适用于大规模的分布式电源,并具有技术成熟、操作稳定的优势。

同步运行技术对分布式电源的容量、负荷动态特性等要求较高,不适用于小规模的分布式电源接入。

逆变器并网技术是将分布式电源的直流输出通过逆变器转换为交流电,并与配电网进行并联运行。

逆变器并网技术适用范围广泛,可实现对多种类型的分布式电源的接入,是当前研究的热点之一。

微网并网技术是将分布式电源和负荷以及配电网设备通过微网控制器进行智能管理,形成一个具有一定自治能力的小型微网系统。

微网并网技术能够有效解决分布式电源接入对配电网造成的影响,并提高配电网的可靠性和灵活性。

三、逆变器控制策略逆变器是分布式电源与配电网之间的桥梁,其控制策略直接影响到分布式电源并网后的性能和稳定性。

分布式电源并网技术

分布式电源并网技术
我国部分供电企业采取不允许功率倒送或负荷低 谷切机的设计原则
15
有源网络/1
指分布式电源大量应用、深度渗透的配电网 DG对系统规划、保护控制与运行的影响不能忽略 采取积极接入原则,不硬性限制DG容量
以有利于可再生能源足额上网、节省整体投资为原则 系统的规划设计可以考虑DG的备用作用
需要采取的技术措施
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起停方便,调峰性能好,有利于平衡负荷。 投资小、见效快。
减少、延缓大型集中发电厂与输配电系统投资,避免 大型发电厂建设的投资风险。
减少传输损耗。
4
分布式发电的发展
美国法律要求各电力公司必须接受用户的小型能源系统 2000年全球新增的装机容量中,分布式发电的比例占到了 10%以上。 2006年,丹麦分布式发电装机容量达到总装机容量的 53%,芬兰、德国、荷兰、捷克等国在38%以上。 我国分布式发电的发展相对滞后。
对电网经营影响
如何分担并网成本? DG造成主网少供电,如何消化建设成本?
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“即接即忘”式并网
目前将DER/DG看成“负的负荷”,电网规划时不考 虑其影响。 小容量机组接入采取“Connect and forget(接入、 忘掉)”的原则
不影响电压控制 不影响短路容量与继电保护 接入容量作出限制,如不超过最大负荷的10%。
2005年初颁布了“可再生能源法”,将极大地促进分布式发电在我 国的发展。
成本过高是制约分布式发电(主要是可再生能源发电)发 展的主要原因
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分布式电源运行方式
独立运行,向附近的用户供电。 独立运行,停运时,转为由当地电网供电。 并网运行,发电以满足自身用电为主。 并网运行,发电自用的同时向当地电网输出电能。
分布式电源并网技术

《分布式电源接入电网技术规定》

《分布式电源接入电网技术规定》

《分布式电源接入电网技术规定》-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN分布式电源接入电网技术规定(报批稿)国家电网公司Q/GDW480—20101 范围本规定适用于国家电网公司经营区域内以同步电机、感应电机、变流器等形式接入35kV及以下电压等级电网的分布式电源。

风力发电和太阳能光伏发电并网接入35kV及以下电网还应参照《国家电网公司风电场接入电网技术规定》和《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》执行。

本规定规定了新建和扩建分布式电源接入电网运行应遵循的一般原则和技术要求,改建分布式电源、分布式自备电源可参照本规定执行。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。

GB/T 12325—2008 电能质量供电电压偏差GB/T 12326—2008 电能质量电压波动和闪变GB/T 14549—1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15543—2008 电能质量三相电压不平衡GB/T 15945—2008 电能质量电力系统频率偏差GB 2894 安全标志及其使用导则GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程DL/T 584—2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T 1040 电网运行准则DL/T 448 电能计量装置技术管理规定IEC61000-4-30 电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量测量方法DL/T 远动设备及系统第5-101部分传输规约基本远动任务配套标准DL/T 远动设备及系统第5-104部分传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问Q/GDW 370-2009 城市配电网技术导则Q/GDW 3382-2009 配电自动化技术导则IEEE 1547 Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems3术语和定义本规定采用了下列名词和术语。

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。

分布式电源并网技术探究

分布式电源并网技术探究

分布式电源并网技术探究作者:段刚强,贺子芙,冯利来源:《中国新通信》 2017年第17期一、分布式电源概述1.1 分布式电源类型分布式电源主要有 3 种,即变流器类型电源、同步电机类型电源和异步电机类型电源。

变流器类型电源是用变流器连接到电网的电源,比如光伏、电池储能站等;同步电机类型电源是指采用同步机接到电网的电源,比如小水电、各类燃气、生物质能等综合利用发电项目;异步电机类型电源是只采用异步机接到电网的电源,比如异步式风机、双馈式风机。

1.2 分布式电源的优点分布式电源的优点是:①分布式电源自身规模小、工期短、投资少;②对于可以使用的电能,采取“就地就近”的原则,减少电网输电线路的损耗;③减少化石能源的利用,节约集约能源,缓解环保压力。

二、国内外发展现状2.1 国外发展现状欧洲有些国家提出,要充分利用分布式能源、智能技术、先进电力技术等实现集中供电与分布式发电的结合,共同推进电网发展。

欧洲有些国家已经成功将风力发电的比例提高到 10% 以上,其中,绝大多数是小型、分散式风电。

比如,丹麦建设的多数是 10 000 ~ 20 000 kW 的小风电场,全国300 多万千瓦的风机比较均匀地分布在各地,以“就地上网、就地消纳” 为主,减少了对电网的影响。

2.2 国内发展现状我国西北部广大农村地区风力资源十分丰富,风力发电应用速度迅猛,除自用外,还可送往其他地区。

对于我国城市地区,分布式电源作为集中式电源的重要补充形式,已经成为当今新能源领域的重要发展方向之一,并实现热、电、气三联供的分布式电源系统。

三、分布式电源接入对电网的影响3.1 对电压的影响分布式电源的启停会给低压电网的运行带来一定的影响。

当电网电压和频率异常时,分布式电源不应启动,以防事故的发生。

在工作过程中,利用 380 V 电压等级并网的分布式电源可以自动监测电网条件而启停,也可以根据当地条件由电网企业协商确定。

3.2 对系统保护的影响由于传统辐射状配电网的潮流是从电源到用户单向流动的,考虑到配电网大多数故障是瞬时的,所以,传统配电网的保护设计一般采用“仅断开故障支路,对瞬时故障进行重合闸” 的原则,即在变电站处安装反向过流继电器,主馈线上装设自动重合闸装置,支路上装设熔断器。

分布式电源并网的技术要求与规范研究

分布式电源并网的技术要求与规范研究一、引言分布式电源是指以可再生能源和高效能源为基础,部署在用户侧的电力资源,通过自主控制、集中管理、定点生产,将电力资源分散接入电力系统中,实现产能和用电之间的紧密耦合。

随着可再生能源的不断发展和应用,分布式电源的技术要求与规范研究变得愈加重要。

本论文主要围绕展开探讨。

首先,介绍了分布式电源并网的背景和意义。

随后,分析了分布式电源并网的技术要求和挑战。

然后,讨论了相关的规范和标准,并指出需要进一步改进和完善的方面。

最后,对未来分布式电源并网的发展进行展望。

二、分布式电源并网的背景和意义1. 分布式电源并网的背景随着可再生能源的快速发展和技术进步,分布式电源的应用逐渐普及。

分布式电源以其灵活性、可靠性、可持续性等优势,成为电力系统发展的重要组成部分。

分布式电源并网是将分布式电源与传统电力系统有机结合的关键环节。

2. 分布式电源并网的意义分布式电源并网可以实现电力资源的客观配置和优化利用,降低供电风险,提高电网安全性和稳定性。

同时,分布式电源并网能够减少传输损耗,提高能源利用效率,促进能源转型和碳减排,推动电力系统的清洁化和绿色发展。

三、分布式电源并网的技术要求和挑战1. 技术要求(1)可靠性要求:分布式电源并网需要具备高可靠性,能够满足电力系统对供电质量和供电可靠性的要求。

(2)安全性要求:分布式电源并网需要保证电力系统的安全运行,防止出现电力事故和故障。

(3)稳定性要求:分布式电源并网需要保持电力系统的稳定,防止频率和电压等参数的异常波动。

(4)协调性要求:分布式电源并网需要与传统电力系统协同工作,保证分布式电源和传统电源之间的平稳切换和互补。

2. 技术挑战(1)分布式电源接入问题:分布式电源与电力系统的接口问题,包括接入容量、接入方式、接入位置等。

(2)分布式电源控制问题:分布式电源的控制策略和算法,以实现电力系统的稳定运行和优化调度。

(3)分布式电源调度问题:如何合理调度分布式电源的产能和用电需求,以实现经济性和可持续发展。

《分布式电源接入电网技术规定》

分布式电源接入电网技术规定(报批稿)国家电网公司Q/GDW480—20101 范围本规定适用于国家电网公司经营区域内以同步电机、感应电机、变流器等形式接入35kV及以下电压等级电网的分布式电源。

风力发电和太阳能光伏发电并网接入35kV及以下电网还应参照《国家电网公司风电场接入电网技术规定》和《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》执行。

本规定规定了新建和扩建分布式电源接入电网运行应遵循的一般原则和技术要求,改建分布式电源、分布式自备电源可参照本规定执行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。

GB/T 12325—2008 电能质量供电电压偏差GB/T 12326—2008 电能质量电压波动和闪变GB/T 14549—1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15543—2008 电能质量三相电压不平衡GB/T 15945—2008 电能质量电力系统频率偏差GB 2894 安全标志及其使用导则GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程DL/T 584—2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T 1040 电网运行准则DL/T 448 电能计量装置技术管理规定IEC61000-4-30 电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量测量方法DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问Q/GDW 370-2009 城市配电网技术导则Q/GDW 3382-2009 配电自动化技术导则IEEE 1547 Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems3 术语和定义本规定采用了下列名词和术语。

分布式电源并网服务指南

分布式电源并网服务指南
一、前言
随着电力行业的发展和,分布式电源并网技术成为新能源发电的重要
手段,具有发电灵活性高、小规模发电、成本低、低污染等特点,在当今
电力系统规划和运行中具有重要的地位。

在维护经济社会可持续发展的背景下,分布式电源可以满足居民、客
户以及复杂的多种用电需求,提高电网和社会的可靠性,实现“机器-电力”的融合,推动电力行业的技术创新和市场开拓。

本文拟对分布式电源并网技术在中国电力市场中的发展及在运行中的
服务指南进行叙述,有助于对分布式电源并网技术的更加全面理解和掌握,为我国电力行业的发展提供参考建议。

二、分布式电源并网技术的发展
1、发展背景
随着能源消费和温室气体排放的不断增加,全球范围内的能源可持续
发展和碳排放减排已经成为当今政策和共识的关键热点。

伴随着全球能源
结构的不断调整,清洁能源的发电比重逐渐增加,大规模发电技术的发展
和新能源项目的建设,以及保护环境等政策的推行,满足用户用电需求更
加灵活的分布式电源并网技术渐渐得到重视。

2、体系设计。

电气工程中的分布式电源接入电网技术研究

电气工程中的分布式电源接入电网技术研究电力是维持现代社会正常运转的重要基础,然而传统的中央电源供电模式存在许多问题,例如供电不稳定、能耗浪费和环境污染等。

因此,研究和应用分布式电源接入电网技术成为了电气工程的重要课题之一。

本文将探讨分布式电源接入电网技术在电气工程中的应用,以及其对能源可持续发展的潜力。

1. 分布式电源简介传统电力系统由中央发电站通过输电线路向用户供电,这种模式存在能源浪费和环境影响等问题。

为了解决这些问题,分布式电源应运而生。

分布式电源是指将多个小型发电装置分布式布置在用户附近,可以是太阳能、风力发电或者生物能等。

与传统电力系统相比,分布式电源具有供电可靠、能源利用高效和环保等优势。

2. 分布式电源接入电网技术分布式电源接入电网技术是指将分布式电源与电网连接,实现供电和能量交互。

在实际应用中,需要克服多个技术难题,例如逆变器设计、电网和分布式电源的协同控制等。

逆变器是将分布式电源产生的直流电转换为交流电并向电网供电的关键设备。

通过逆变器将分布式电源的电能注入到电网中,实现了能源的共享和优化利用。

3. 分布式电源接入电网技术的应用分布式电源接入电网技术在电气工程中广泛应用,涵盖了多个领域。

首先,分布式电源能够缓解供电不稳定的问题。

由于分布式电源分布在用户附近,当中央电源供电不足或故障时,分布式电源可以提供备用电力,保证供电的可靠性。

其次,分布式电源可以减少能耗浪费。

传统电力系统在输电过程中会有能量损失,在分布式电源接入电网后,电能可以更有效地运用。

再次,分布式电源也为新能源的利用提供了机会。

太阳能、风力发电等可再生能源可以更好地集成到电网中,减少对化石燃料的依赖,促进能源的可持续发展。

4. 分布式电源接入电网技术的挑战与前景尽管分布式电源接入电网技术具有广阔应用前景,但仍面临一些挑战。

首先是技术难题,如逆变器的效率提升、多个分布式电源协同运行的控制策略等。

此外,政策和法规的制定也是一个关键问题。

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* 统计数据包括大型水力发电
17
新能源发电并网问题/5
新能源发电带来的问题
新能源发电指还没有大规模开发利用的新型能演形式, 包括核电、风电、太阳能、生物质、大水电。 核电不能调峰,只能充电基础负荷。 风电、太阳能发电的间歇性、随机性特点给电力系统 功率平衡、电压无功控制带来了困难 可再生能源发电、分布式发电大量接入配电网使其成 为功率双向流动的有源网络,传统的保护控制、运行 管理方式需要做出根本性地改变。
保护环境的需要
热电联产微型燃气轮机,效率高,减少温室气体排放。
发展天然气发电
适合小型化 启动方便 远距离输送成本低
投资原因
投资小,见效快。
42
国际上分布式发电的发展
美国1978年修改了“公共事业法”,要求电力公司 接受小型热电机组并网。2000年,热电联产容量比 例达7%。 近年来,发达国家发电设备投资近一半用于分布式 发电 丹麦、芬兰、挪威等国DG容量已接近或超过总发电 装机容量的50% 美国2010年分布式电源装机比例大14%,2020年计 划增加到29%。
支持需求侧响应,实现与用户互动,创新用户服务的着眼 点在配电网。
35
分布式电源概述
36
电网技术的发展
三代电网
第一代电网:小机组、小电网 第二代电网:大机组、大电网 带三代电网:智能电网,大机组、大电网与分布式电源、 微电网相结合
电网技术正在发生一场深刻的变革
37
分布式发电在丹麦
丹麦1980年代的集中发电系统
使用年限
天然气
煤炭

数据来源:英国石油公司世界能源统计2009
14
新能源发电并网问题/2
全球变暖成为制约化石能源应用新的制约因数、 碳税征收不可避免。
地球 平均 温度
150年来大气中CO2浓度变化 数据来源:联合国政府间气 候变化委员会报告2007。
海平 面上 升
北半 球积 雪
15
新能源发电并网问题/3
据报道,美国每年的停电损失超过1500亿美元。 我国电科院专家对某沿海城市研究结果表明:停电每 少供一度电带来的经济损失近50元。 粗略估计,我国每年的停电损失在2000亿元以上。
23
对供电质量提出了新要求/2
停电时间 (h) 0.5 1 4 平均停电损失率(元/MWh) 工业用户 50.03 88.26 172.56 商业用户 330.24 499.14 756.62 电量损失 (折算到年用电量为 1MWh的负荷上) 5kWh 10kWh 40kWh 说明
18
新能源发电并网问题/6
一周内风电功率变化
一天内风电功率变化
风电输出的间歇性
19
新能源发电并网问题/7
大量的分布式电源(风电、光伏发电、储能设备、 热电联产等Байду номын сангаас将接入配电网,带来一系列新问题。
20
电动车负荷问题/1
据报道2020年电动车比例将达10% 电动汽车百公里耗电约15度 2015年,电动车充电负荷将达300亿度。 假如汽车全部电动化后,充电负荷将占总用电负 荷的5%左右。 电动车对充电时间要求不严格,属于可平移负荷, 是宝贵的功率平衡调度资源。 电动车可在电网需要时向其送电
短路故障、冷启动频繁引起电压骤降。
27
需进一步提高资产利用效率
世界发达国家的线损率在4%~6% 2008年中国电网线损率为6.79%. 2002年美国的供电设备平均载荷率不足50%,载 荷率在90%以上时段不足5%。 中国供电设备的平均利用率不足35%
我国东南某省年 负荷分布曲线
28
新挑战、新技术、新电网
发展新能源保证能源安全、应对全球变暖迫在眉睫 新能源革命初见端倪 能源战略是国家发展的核心战略 能源问题已成为国际政治、外交的重要话题
16
新能源发电并网问题/4
各国可再生能源发展目标
时间 欧盟 2010年 2020年 12% 20% 可再生能源消耗比重 美国 7.5% 20% 日本 7% 20% 中国 10% 15%
6
什么是智能电网?
智能电网(Smart Grid)是集成了传 统的和现代的电力工程技术、高级传感和 监视技术、信息与通信技术的输配电系统, 具有更加完善的性能并且能够为用户提供 一系列新型与增值服务。 —摘自美国“未来能源联盟”智能电 网工作组报告,2003。
7
其他关于智能电网的定义
一个集成了通信、计算机、电子新技术,满足未来 能源需求的电力输配系统。
2011年3月,中国“十二五”规划。
10
智能电网的含义
代表现代电网发展模式、一种电网建设理念,是人 们对未来电网的愿景。 不是具体的技术,是对因特网(IP)通信、信号传 感、自动控制、计算机、电力电子、超导材料等领 域新技术在输配电系统中应用的一种总称。
这些新技术的应用不是孤立的、单方面的,不仅仅是对传 统输配电系统进行简单地改进、提高。 从提高电网整体性能、节省总体成本出发,将各种新技术 与传统的输配电技术有机结合。 满足当今社会经济发展对电力系统的新要求
上午好! GOOD MORNING!
1
分布式电源并网技术
徐丙垠 山东理工大学电气电子工程学院 山东科汇电力自动化有限公司 2011-05-31 xuby@
2
内容
智能电网概述 分布式电源概述 分布式电源并网的影响 保护与控制 微网
3
智能电网概述
4
“十二五”规划--能源问题
适应大规模跨区输电和新能源发电并网要求,加快 现代电网体系。 扩大西电东送,完善区域主干电网。 发展特高压等远距离输电技术 推进智能电网,加强城乡电网建设与改造。 增强电网优化配置能力和供电可靠性
8
263.55
1000.26
80kWh
平均停电损失率
停电损失 (元 / MWh ) 用户年度用电量
数据摘自“停电损失调查与估算”,西北电力技术,2002年6月刊。 计算电量损失时,假定停电时负荷是全年平均水平。
24
对供电质量提出了新要求/3
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 分钟
直接面向用户,作用举足轻重。
对供电质量有着决定性的影响 损耗、投资(合理情况下)、运营成本远大于输电网
配电
5%
17%
30%
输电
40%
95%
70%
60%
83%
停电时间
损耗
投资比例 (发达国家)
运营成本 (美国)
33
发展智能电网,配电网是重点/2
管理维护工作量大
设备星罗棋布,数量是输变电设备的数十倍,标准化程度 低。 接线形式种类多,运行方式多变。 设备与网络结构变动频繁,异动率高。 易受外界干扰、人为破坏,故障率高。
新能源
新负荷
新电网 (智能电网)
新要求
新技术
29
智能电网特征
安全
能够很好地抵御战争攻击、恐怖袭击与自然灾害的破 坏,避免出现大面积停电。 能够将外部破坏限制在一定范围内,保证系统的正常 运行与用户的正常供电。
可靠
供电可靠率达到4个9,重点区域6个9。 最大可能地减少瞬时供电中断 具备自愈功能实时检测故障设备并进行纠正性操作, 最大程度地减少电网故障对用户的影响。优质
并网机组类型
逆变器
燃气轮机(AC/DC/AC)、变速恒频风力发电、光伏放电、 燃料电池等
异步发电机
用于风力发电、小水电,包括双馈风力发电机。
同步发电机
生物质发电、内燃机组等
46
分布式电源并网方式
负荷 QF1 负荷
DG
变电所
联络线
分布式电源
DG接入变电站母线
变电所
负荷
DG
负荷 分布式电源
DG接入配电线路
2004年,美国电科院“IntelliGird”报告
应用数字技术,提高从大型发电厂,经过输配环节, 再到电力用户与不断增长的分布式发电和储能装置 的整个电力系统的可靠性、安全性和效率。
2008年,美国能源部“智能电网入门”
8
坚强智能电网
坚强智能电网是以特高压电网为骨干网架、各级电 网协调发展的坚强网架为基础,以通信信息平台为 支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含电 力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各 个环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息 流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。
5
“十二五”规划--能源建设重点
可再生能源
开个建设水电1.2亿千瓦 建设6个陆上和2个沿海及海上大型风电,装机7000万千 瓦以上。 以西藏、内蒙古、甘肃、云南等为重点,建设太阳能电站 500万千瓦以上。
电网
形成若干条特高压跨区域送电通道 建成330kV及以上输电线路20万公里 开展智能电网建设试点,建设智能变电站,推广应用智能 电表,配套建设电动汽车充电设施。
丹麦今天的分布式发电系统
38
什么是分布式电源?
分布式电源(DER,Distributed Electric Resource):分布式发电装置+分布式储能装置 分布式发电(DG,Distributed Generation)
指的是小型的、直接联到配电网上的、一般向当地负荷供 电的发电方式。 一般认为分布式发电机组的定义在50MW以下
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分布式电源的作用
提高供电可靠性
在大电网停电时维持全部或部分重要用户的供电
DER起停方便,调峰性能好,有利于平衡负荷。 延缓大型集中发电厂与输配电系统投资,降低投资 风险。 以满足特殊场合(应急发电、热备用)需求 减少传输损耗
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智能电网特征
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