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智能电网与配电自动化
* 快速故障自愈技术 FTU与上下游邻居交换故障检测信息,判断故障点位置。 实现双电源手拉手环网当地快速故障定位、隔离与自动恢复供电 双电源手拉手环网 * 企业信息集成总线/1 信息集成必要性(以故障处理为例) 调度人员借助配电GIS(停电管理系统)了解故障点位置与停电范围,制定负荷转供与故障抢修方案,指挥抢修作业车。 配电GIS实现故障定位需要获取的信息:配网自动化(SCADA)系统的实时运行信息与故障信息,自动读表系统的用户停电信息,用户电话停电投诉信息。 配电GIS系统需要将停电范围、停电原因、供电恢复预估时间等信息及时传给电话呼叫中心以回答用户咨询。 * 企业信息集成总线/2 应用新型集成总线(UIB,Utility Information Bus)实现各种自动化系统的有效集成。 关键技术 IEC61970/61968标准:通用信息模型(CIM) 分布式计算机系统技术 软件中间件技术 * 供电企业“自动化系统”传统集成方式 企业信息集成总线/3 * 基于企业信息集成总线(UIB)的自动化系统集成 企业信息集成总线/4 * 谢谢! * * 分布式电源并网技术问题/6 对电网规划的影响 难以掌握DG装机情况,对负荷增长进行准确地预测。 对电网运行管理的影响 DG发电的间歇性给发供平衡带来困难 调度管理、潮流控制更加复杂 配电设施停电检修安排困难 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? * DER“即接即忘”式并网 目前,DER接入采取“Connect and forget(即接即忘)”的原则 将DER看成“负的负荷”,电网规划时不考虑其影响。 对电压分布、短路容量、继电保护、电能质量无实质性影响 不改变现有保护控制、运行管理方式 并网技术要求 接入容量作出限制,如不超过最大负荷的10%。 DER配备孤岛保护 注入谐波不超标 * 有源网络 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 自动电压控制 潮流控制 短路电流限制 继电保护措施 需求侧管理措施 * 微网技术/1 微网(Micro Grid):指接有分布式电源的配电子系统,可在主网脱离后孤立运行,维持所有或部分重要用电设备的供电。 微网是一个预先设计好的孤岛,能够在主网脱离后正常运行。 * 微网技术/2 主网侧 微网示例 * 微网技术/3 微网较好地解决了DER大量接入与不改变配电网现有保护控制方式之间的矛盾。 仅在PCC点与大电网连接,避免了多个DER与大电网直接连接。 微网中DER主要用于区域内部负荷的供电,不向外输送或输送很小的功率,使得大电网可以不考虑其功率输出的影响,继续采用“既接既忘”的并网方法。 微网的作用 提高供电可靠性 更好地发挥分布式电源(分布式发电与储能装置)的作用 更好地进行需求侧管理 * 配电自动化及其与智能配电网的关系 * 配电自动化(DA-Distribution Automation)指利用现代计算机、微电子、网络及通信技术,实现配电网的运行监控及管理的自动化、信息化,以保证配电网的安全经济运行,提高供电质量及生产管理效率。 配电自动化是关于现代信息技术在配电网监控与管理中应用的技术 配电自动化的定义 * DA技术内容(广义) 变电站(35/110kV)自动化/调度自动化(EMS) 配电网(中低压电网)自动化 运行自动化:配电SCADA、配网(馈线)自动化。 管理自动化:设备管理、检修管理、停电管理、工作票管理 用户自动化: 自动读表(AMR) 客户信息系统(CIS) 电话呼叫管理(Trouble Call Management,TCM) * 通常意义上的DA技术内容 配电网(中低压电网)自动化 配电网运行自动化:SCADA、FA 配电网管理自动化:配电GIS 用户自动化 自动抄表:AMR 用电管理:CIS 电话投诉:TCM * 配电自动化系统 馈线自动化 用户自动化 WAN 变电所自动化 TCM 配电GIS 供电企业信息集成 SCADA/DA DA系统 SCADA/EMS CIS AMR * SDG vs. DA /1 SDG与DA共同点: 都以现代测控、通信与信息技术为手段 智能电网涵盖配电自动化的所有功能 智能电网具有配电自动化的所有作用 * SDG vs. DA /2 SDG的不同之处: 支持DER的大量接入、深度渗透 自动抄表(AMR)发展为智能读表技术,即高级量测体系(AMI)。 包含微网技术 强调系统接口的标准化与开放性,实现自动化与信息系统的深度融合、有效集成。 包含一次技术 定制电力/DF
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