智能配电网.pptx
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智能配电网目录contentsPART01PART02智能配电网关键技术概述01PARTONE智能配电网的概述1.1国内外智能电网的研究现状重点放在了配电侧以及用电侧,有意加快了可再生能源的发展,另外比较注重在商业运营模式方面的创新以及对用户用电服务质量的提升。
根据自身国情,主要围绕大规模开发太阳能等新能源,确保电网系统稳定,构建智能电网。
为了促进太阳能、生物质能等一大批可再生能源发展和满足负荷需要,主要把可再生能源和各种分布式电源的接入以及二氧化碳排放等一系列环境问题作为关注的重点。
全面建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展的坚强电网为基础,以信息化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网。
配电网配电网美国欧洲日本中国目前世界上各个国家针对本国的能源以及电网现状制定了不尽相同的智能电网发展目标,重点基本都在配电侧。
1.2智能配电网的概述智能配电网是以传统配电网为基础逐步发展而来的,是在传统的物理实体电网的基础之上,整合了众多的高新技术(如高级传感测量技术、自动化技术、通信技术、信息技术以及计算机技术等)而形成的一种现代化的高度智能的配电网络。
与传统配电网相比较,智能配电网在供电可靠性以及供电质量方面有了很大的提高。
智能配电网的运行方式更加灵活,对能源的利用效率有所提高,对社会经济效益的发展也有所促进。
从大的方面来讲,智能配电网相比传统配电网更加先进和完善。
智能电网结构图1.3我国智能配电网的发展进程早在2009年,国家电网公司就率先提出了以建设统一坚强智能电网为目标的发展战略。
在2011年的时候,国家电网公司的坚强智能电网建设已经顺利进入了全面建设阶段。
其中,主要目标是加快特高压电网以及城乡配电网的建设。
目前,一些省市都相继完成了“十二五”电网智能化规划并开始投入建设,同时也对发电、输电、变电、配电、用电以及调度和通讯信息等环节的智能化建设提出了相应的发展目标。
1.3我国配电网的发展历程配电自动化智能配电高级配电自动化完全依靠人工操控发展到简单的自动化配电网可靠性和供电质量。
1.4智能配电网的主要特征集成涉及的内容涉及的内容智能配电网系统的运行将会与电力市场之问进行紧密的衔接兼容更多的分布式电源,实现与负荷侧的无障碍交互,使电网与自然环境和谐共处。
实现对配电资产等环节实现管理和优化,提高资产利用率,降低成本,减少损耗,实现经济运行对配电网的运行状态实时在线监测和评估,预防故障;故障后,快速的对故障隔离、自我恢复不断对流程进行优化和对信息进行整合,把对企业、生产、调度自动化和市场的管理等各种业务进行高度的集成自愈互动兼容优化1.5智能配电网的优势
(1)非常容易因为自然灾害或者其他外部因素的影响而发生故障。
重点在故障发生时对配电设备或电网资产的保护
(2)只在扰动或故障发生后才能有所反应,多靠经验判断,速度较慢。
物理架构没有后备支持,信息通信方面缺乏安全机制。
(3)基本没有分布式发电装置以及储能装置。
(4)配电装置、控制中心和用户三者之间缺乏协调,局部与全局、集中与分布之间无法协调。
电网中数据不能共享,各个系统之间基本是独立的。
(5)供电质量不高,尤其是广大农村地区,辐射网线路长,电压质量不高。
(6)电网缺乏统一的标准,造成了很多资源的浪费和重复的工作。
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(1)能够进行实时的、连续的、在线的运行评价以及预测分析,可以预防故障、诊断故障并及时恢复故障,降低扰动以及停电事故对用户的影响。
(2)除了比较关注对配电设备和电网资产的保护外,更加地重视对用户供电质量的提高。
(3)加强基于数字化和信息化平台的防火墙建设,能够保证电力流、信息流和业务流的传输安全。
保证物理架构安全以及信息网络的安全,(4)强调了各个子系统之间的协调问题,通过建立信息平台使各种数据和信息更加地公开透明,电网中各种装置、配电设备、控制中心、用户可随时调用实现协调,使配电网和电力市场实现了无缝对接。
(5)够支持可再生的分布式能源大量的接入,具有很大的环保效益,同时有效的弥补了无源配电系统的缺点传统配电网智能配电网1.5智能配电网的优势
(1)能够进行实时的、连续的、在线的运行评价以及预测分析,可以预防故障、诊断故障并及时恢复故障,降低扰动以及停电事故对用户的影响。
(2)除了比较关注对配电设备和电网资产的保护外,更加地重视对用户供电质量的提高。
(3)加强基于数字化和信息化平台的防火墙建设,能够保证电力流、信息流和业务流的传输安全。
保证物理架构安全以及信息网络的安全,(4)强调了各个子系统之间的协调问题,通过建立信息平台使各种数据和信息更加地公开透明,电网中各种装置、配电设备、控制中心、用户可随时调用实现协调,使配电网和电力市场实现了无缝对接。
(5)够支持可再生的分布式能源大量的接入,具有很大的环保效益,同时有效的弥补了无源配电系统的缺点从技术方面来看,相比于传统配电,智能配电网又有什么优势呢?
02PARTTWO智能配电网关键技术2.1高级配电自动化(ADA)配电网革命性的管理与控制方法,它实现配电网的全面控制与自动化并对分布式电源进行集成,使系统的性能得到优化。
馈线自动化用户自动化WAN变电所自动化AMR配电GIS/DPMS供电企业信息集成DSCADA/FA调度自动化/EMSCISTCM
(1)ADA的特点AABBCCDDGGDER大量接入,与配电网有机集成DFACTS设备的协调控制有源配电网的监控FFEE实时仿真分析与辅助决策支持分布智能控制技术开放性与可扩展性信息高度共享,功能深度融合
(2)ADA的功能ADA功能馈线自动化SCADAVVC和电能质量管理停电管理系统实时状态估计和控制分布式电源集成与其他系统的集成故障定位故障隔离故障恢复异常分析馈线重构保护协调职能报表数据采集处理故障恢复异常分析馈线重构保护协调电能质量分析电压控制无功补偿计划停电管理故障停电管理拓扑分析线损计算潮流计算运行条件分析广域测量微网虚拟电厂调度自动化系统接口信息管理系统接口高级量测体系接口2.2配电网自愈自愈的含义自愈的衡量标准故障预防:
在线监视与诊断电网运行状态,及时发现并消除事故隐患。
故障恢复:
故障发生后,快速切除并隔离故障,避免影响电网的安全运行与供电质量,或将故障的影响降至最小。
不影响配电网安全运行,避免或减少用户的故障损失
(1)自愈的作用1)提高供电质量减少停电次数(包括短时停电次数)减少停电时间减少电压骤降影响2)90%以上的用户停电时间是由配电网原因引起的,其中相当一部分是由故障引起的。
不同电压等级停电比例发达国家故障停电比例中国城市故障停电比例(2010)15%15%75%75%5%5%5%5%低压低压中压中压高压高压输电输电故障停电60%其他原因40%其他原因74%故障停电26%
(2)配电网故障自愈控制研究内容010203在线监测故障预警小电流接地故障自愈控制接地电流自动补偿故障选线与定位短路故障自愈控制继电保护:
切除故障元件馈线自动化(FA):
故障定位、故障隔离与自动恢复供电计划孤岛/微网供电2.3有源配电网分布式电源高速渗透的配电网是配电网的发展方向,在丹麦、德国等国家已经成为现实给配电网的规划设计、保护控制与运行管理提成了新的课题有源配电网功率与故障电流双向流动是一个电能交换与分配网络有源配电网关键技术ABCFE有源配电网规划潮流与故障分析分布式电网并网分布式电源调度管理电压无功控制DG虚拟发电厂(VirtualPowerPlant)继电保护微电网(MicroGrid)简称微网,是指由DG、DES装置和监控、保护装置汇集而成的并为相应区域供电的小型发配电系统2.4微电网微网示例主网侧典型微电网结构可中断负荷可调节负荷微网络主分离器光伏电池敏感负荷ABCPCC热负荷分割器(断路器)潮流控制器微型燃气轮机燃料电池2.5柔性交流配电技术静态无功补偿装置(TSC/TSR):
连续调节电感、电容值静态同步无功发生器(SVG/STATECOM)动态不间断电源(DUPS)固态开关(固态转换开关SSTS与固态断路器SSCB)动态电压恢复器(DVR)快速负荷转移开关DFACTS设备设备2.5柔性交流配电技术它们利用电力电子器件导通与截止速度快的特点,解决传统机械开关动传统机械开关动作时间长作时间长(达数个周波)带来的问题2.5柔性交流配电技术动态不间断电源SSCB1SSCB2STATCOMABQF1QF2QF3常规负荷敏感负荷母线母线储能装置2.5柔性交流配电技术动态电压恢复器。
DVR(DynamicVoltageRestorer)由直流储能电路、功率逆变器(PWM)和串接在供电线路中的变压器组成。
这种补偿方式仅补偿电压的差值,需要的补偿容量小,且具有补偿效果与系统阻抗、负荷功率因数无关等优点。
2.6限制故障电流的措施系统级措施电网解列运行、母线分列运行、提高电压等级等设备级措施应用故障电流限制器(FaultCurrentLimiter,FCL)2.7高级量测体系(AMI)是一个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。
是传统AMR技术的新发展,属于用户自动化的内容使用户由被动的电力消费者变为配电网运行控制的积极参与者国外许多供电企业把实施AMI作为建设智能电网的第一步02040103
(1)AMI系统结构图
(2)智能电表是用户自动化智能终端数据采集开放式双向通信停电检测窃电检测家电控制与家庭用电自动化系统接口远程维护、升级功能:
2.8通信技术由非标专有通信系统向开放式的IP网络发展混合广域通信系统(WAN)通信介质支持多种应用支持规模化应用,降低造价。
电力通信网+公共通信设施光纤复合低压电缆无线:
无线宽带局域网WiFi,局域低速无线网络ZigBee。
配电线路载波DLC/2.9用户互动技术互动内容互动内容用电信息互动:
用电信息双向即时交换需求侧响应(DemandResponse):
利用市场价格机制调整用户用电方式互动作用互动作用改善服务,提高用户满意度。
削峰填谷,提高资产利用率,减少固定资产投资。
适应可再生能源发电、电动车的发展要求THANKS