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从新型电力系统需求看通信发展——王玉东.docx

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数智赋能新质生产力·助力新型电力系统建设2024年电力信息通信EPICT

新技术大会

从新型电力系统需求看通信发展

王玉东

2024年8月16日

目录

01配网保护

03虚拟电厂

05主配微协同

b

02馈线自动化

04微电网、储能、负控

06通信方式

DARTONE

配网保护

u2024年电力信息通信新技术大会EPICT

新型电力系统建设中分布式电源大规模并网,单向供电的配电网变为功率双向流动的有源配电网。配电网故障电流特征发生改变,

可能造成传统配电网保护出现保护区缩短以及其他线路故障时误动。通过调整保护区的整定值,加装方向闭锁等措施解决。如果具备通信条件,可采用基于广域测量系统的电流差动保护,可有效克服分布式电源接入带来的保护问题。

Ll2024年电力信息通信新技术大会EPICT

保护一般要求

1中压配电网相间故障一般采用过流保护,接地故障一般采用零序过流(经低电阻接地)或暂态量保护(经消弧线圈接地或不接地)。

2分布式电源渗透率较高时,配电网终端宜具备功率方向与故障方向判别功能。3通过10kV电压等级专线方式接入的分布式电源、储能、微电网,具备通信条件时,并网线路可配置纵联保护。

4通过10kV电压等级T接入的分布式电源、储能、微电网,并网线路应配置阶段式电流(方向)保护,供电可靠性有特殊要求时可配置纵联保护。

分析:电网公司利用5G承载配电网差动保护开展了大量研究,但从需求角度,5G通信非刚需。

DARTTWO

馈线自动化

LL2024年电力信息通信新技术大会EPICD

馈线自动化包含集中式、就地重合式、智能分布式三种型式,其选型应按照因地制宜、差异化实施的原则,综合考虑供电可靠性要求、网架结构、一次设备、保护配置、通信条件以及运维管理水平。

LuLu2024年电力信息通信新技术大会EPICT

集中式馈线自动化

供电区域

配置标准

模式

城市核心区、城区、省级及以上园区

架空:主干线全部分段开关、联络开关、大分支线路首端开关、大专变用户分界开关宜具备“三遥”功能,具备保护跳闸功能。电缆:主干线所有站所、大专变用户分界开关宜全部具备“三遥”功能,具备保护跳闸功能。

集中式为主

县城、地市级园区

架空:主干线分段开关(至少2个)、联络开关、大分支线路首端开关、大专变用户分界开关、中压分布式光伏接入点并网开关宜具备“三遥”功能,具备保护跳闸功能。电缆:主干线所有站所、大专变用户分界开关宜具备“三遥”功能,具备保护跳闸功能。

集中式为主

农村地区

架空:主干线分段开关(至少2个)、联络开关、大分支线路首端开关、大专变用户分界开关、中压分布式光伏接入点并网开关宜具备“三遥”功能及保护跳闸功能。

集中式、就地重合式

分析:“三遥”已不限于A+、A、B类供电区域,县城,农村等C、D类地区也有需求,就地重合式无通信需求。

l2024年电力信息通信新技术大会EPICT

智能分布式馈线自动化

1.城市高可靠性场景,终端间横向通信采用光纤等低时延、高可靠通信方式,保护可采用双端及多端差动原理。

2农村分布式电源高渗透率场景,终端间横向通信采用无线、载波等低成本、高可靠通信方式,保护可采用过流方向等原理。

分析:分布式馈线自动化在农村可能也存在通信需求。

Lul2024年电力信息通信新技术大会EPICT

就地重合式馈线自动化分为电压时间型及自适应综合型。电压时间型可通过变电站出线开关重合闸次数设置或主站遥控等方式实现两次重合闸。自适应综合型在满足级差配合前期下,可通过过流、

零压合闸后加速保护实现一次重合闸。

分析:就地重合式馈线自动化在变电站存在通信需求。

DARTTHREE

虚拟电厂

Ll2024年电力信息通信新技术大会EPICT

虚拟电厂将分布式电源、用户侧储能、可控负荷等分散资源通过调控、通信技术整合,成为一个特殊电厂参与电网运行。可参与电网中长期、现货、调峰、调频、备用、需求响应。根据接入资源所属地域范围可分为地市级、省级;根据接入的资源类型可分为单一型(聚合同一类型)

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