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分布式电源技术:传统技术和可再生能源技术 往复式发电机,燃汽轮机,燃料电池等; 太阳能发电(PV),风力发电(WPG)等。 农村智能配电网解决方案 国网电力科学研究院 2010年3月 目 录 一、背景与意义 一、背景与意义 【项目背景】 国家电网公司建设“统一坚强智能电网”战略发展目标 “一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五项内涵、六个应用环节” 发展战略框架 以坚强为基础、智能为特征的新型农网建设 “三新”农电发展战略的贯彻执行;新农村电气化建设的持续深化;农网科技进步工作的不断强化 一、项目背景与立项意义 【项目意义】 解决体现农网运行环境、负荷特性和用户特点的智能配电网关键技术问题 为农村智能配电网建设提供理论、技术及实践依据 提高农网运行管理水平、提升供电企业服务能力 服务新农村建设,促进社会经济发展 目 录 二、农村智能配电网解决方案 【调配集控一体化系统-总体架构】 调配集控一体化系统总体架构 二、智能配电网解决方案(主站) 【调配集控一体化系统-应用架构】 配电调控一体化系统应用架构 二、智能配电网解决方案(主站) 【配电自动化主站系统】 二、智能配电网解决方案(主站) 【农村典型供电模式】 从区域用电需求出发; 属于典型设计范畴; 核心为优化电网资源配置; 促进电网规范化标准化建设。 A、B、C三类64种典型供电模式方案 农村智能配电网 建设需求 典型供电模式 深化需求 典型供电模式 推广需求 农村典型供电模式技术支持平台 包括基于典型供电模式的设计库、规划/工程方案设计、工程概算、项目管理等功能模块 二、智能配电网解决方案(供电模式) 二、智能配电网解决方案(分布式电源) 分布式电源(DG)定义 小型机组,典型容量范围15~10,000kW; 安装在负荷中心或者靠近负荷位置。 1.DG出力变化的影响 DG对电网谐波的影响 分布式电源对电网谐波分布的影响 在不改变分布式电源接入位置的情况下,馈线上THDV由分布式电源的总出力决定,总出力越大,占总负荷的比例越高,同一馈线沿线各负荷节点电压谐波畸变率就越大 。 2.DG位置变化的影响 总出力相同的DG,其位置越接近线路末端,馈线沿线各负荷节点的电压畸变越严重,反之,DG越接近系统母线,对系统造成的谐波影响越小。 主要原因-输出功率波动 自然能源发电系统,外界能源变动导致输出功率波动 往复式引擎驱动的发电机组(柴油发电机)由于其气缸存在点火 熄火过程,会导致输出功率波动 其它原因 热电联产机组,供热要求的变动会引起输出功率的变动; 控制器的算法和参数整定可能导致输入系统功率的周期性波动。 分布式电源与电网设备间的复杂交互作用也可能引起电压闪变。 DG对电压波动和闪变的影响 分布式发电对电网闪变影响 仿真结果表明带有良好控制系统的逆变型分布式电源,能够很好的 实现类似于恒功率负荷的电源特性,减少了分布式发电对配电网运行的闪变影响。 分布式电源开停机对电网电压闪变的影响几乎可以忽略,电源的功率波动造成的电网电压闪变值也相对较低。 储能设备和控制系统很好的抑制了电网电压的波动,分布式电源对电网电压波动的影响是较有限的。 异步发电机在运行过程由于要吸收无功功率,所以对电网电压的波动影响是比较大的。 DG对电压波动和闪变的影响 【农网智能配电台区关键技术研究】 TTU 无功控制器 谐波监测仪 集抄集中器 现状:配电台区二次设备分散、功能单一、重复装设 配电台区设计方案标准化 农村智能配电台区需求: 数字化监控与智能化运行 台区数据传输网络化通信 电力电子技术、自动控制技术、数字信号处理技术 农网智能配电台区 集监测、保护、计量 、控制、通信于一体的数字化、智能化台区 保护、测量、通信、控制等一体的智能配变监控终端 台区标准化信息模型和通信服务接口 农网智能配电台区典型建设模式 台区设计方案、设备配置标准化 二、智能配电网解决方案(配电台区) 【农网智能配电台区关键技术研究】 提出农网智能配电台区保护、测量、控制、通信一体化解决方案。 集三相不平衡治理、谐波抑制、动态无功补偿等于一体,实现台区电能质量综合治理,降低损耗。 提出适合不同条件地区的农网智能配电台区建设模式。 研究农网智能配电台区标准化信息模型和通信服务接口技术。 研制智能配变监控终端;研制农网智能配电柜和箱变。 制定智能配变监控终端技术规范、农网智能配电柜和箱变功能规范。 二、智能配电网解决方案(配电台区) 【县级配电自动化典型建设模式】 简易型 实用型 标准型 集成型 智能型 配电自动化模式 借鉴城市配电自动化建设的有益经验,从县级配电自动化系统功能及馈线自动化实现模式入手,提出若干种典型的建设模式,并加以比较。根
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