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配电自动化率逐年提高推动配电网智慧升级
发布时间:2023-09-24 19:45:40   来源:bob的网页地址

  配电网是电网的重要组成部分,是保障电力“配得下、用得上”的关键环节。长期以来,我国“重发轻供不管用”,配电网建设一直处在落后状态,加之配电网涉及电压等级多、覆盖面广、项目繁杂、工程规模小,化改造难度相对较大。如今以上问题正得到一定效果缓解。为让客户“用好电”,各地电网

  业内专家这样认为,配电网将围绕安全可靠、高效互动、智能开发等内涵发展,以适应分布式电源规模化发展要求,实现用户差异性需求,提高响应能力。

  记者梳理发现,目前我国配电自动化建设已取得阶段性成果,多地建成坚强合理、灵活可靠、标准统一的配电网结构,多个城市实现中低压配电网不停电作业,供电可靠性显著提升。

  仅今年下半年以来,频频有配电网自动化建设的好消息传出:安徽首个农网配电自动化试点项目建成、乳山市供电公司配电自动化标准化配置率达100%……随着配电网设备标准化、智能化水平快速提升,供电可靠性也大幅度提高。国网统计多个方面数据显示,目前城网、农网供电可靠率分别达99.948%、99.784%,北京金融街、上海陆家嘴等城市核心区配电网供电可靠率已达99.9999%,年户均停电时间小于0.5分钟。

  国网山东电力相关负责人对记者坦言,近年来,客户对用电需求和供电质量的要求逐步的提升,以故障后报修时间为例,前几年的报修高峰集中在故障后14分钟,而目前已缩短至5分钟。因此,配电网必须坚强可靠,满足人民群众对美好生活的向往。

  为进一步提升城市配电网供电可靠性,推进能源互联网建设,国网编制的《城市电网可靠性提升规划(2018-2025年)》明确,到2025年,城市供电可靠率达99.99%以上,综合电压合格率达99.999%,标准化接线%。

  在配电网改造建设中,电网企业不断探索新型配用电技术,如主动配电网、微电网、交直流混合配电网等,目前均取得实质进展,智能融合终端也规模化投运。如国网山东电力的透明配电网建设,实现状态感知从中压向低压、故障处置从人工向自动的双迈进,并实现对海量配网设备的全面、实时、准确感知,率先实现低压智能设备“即插即用”。

  在国际能源变革发展典范城市苏州,正在建设的苏州2.5产业园主动配电网示范工程,是目前全国规模最大的主动配电网创新示范项目,对解决配电网发展面临的问题和挑战具有示范意义。同时,苏州供电公司还在探索建设全国首个多电压等级直流配电网——“中低压直流配电网示范工程”,预计2021年6月建成投运。

  此外,世界首个全可控电力电子柔性变电站及交直流混合配电网工程——张北柔性变电站及交直流配电网科技示范工程建成,为探索柔性变电站技术、推动源网荷融合发展提供了样板。据悉,柔性变电站还将在河北邯郸应用,并被国网甘肃、天津电力和阿里巴巴列为未来数据中心供电的优选方案。

  受访业内专家一致认为,近几年光伏等清洁能源加快速度进行发展,特别是分布式电源接入呈几何式增长,部分台区因反向送电出现重过载问题,同时,多元负荷接入要求配电网更弹性灵活,传统配电网正加快向主动型、综合能源互济型配电网转型。

  国网能源院电网发展综合研究所研究员王旭斌对记者表示,配电网作为面向客户、市场的前端,是能源电力可持续发展的重要基础设施,近年来成为电网投资的“大头”。随着分布式电源与电动汽车、智能家电等多元化负荷大量接入,以及气热等不同形式能源逐步互联,配电网物理形态功能更趋复杂。

  同时,随着“大云物移智链边”等数字技术与电网发展深层次地融合,将促进配电网高水平质量的发展,配电网数字形态将更趋智能。虚拟电厂、需求响应、车联网、储能等配电网业务运营模式大量涌现,配电网参与主体间互动会更高效,配电网价值形态也将更趋多元。

  “数字技术大范围的应用赋能配电网智慧升级,多能系统协同互补,促进基础设施融合创新,推动其向智慧能源系统转型。”王旭斌认为,具备源网荷特征的现代配电网,通过源网荷储资源一体化联动,在加强配电网常态化调节能力的同时,将增强极端情况下的适应性,提升配电网韧性。

  在王旭斌看来,“碳中和”目标下的配电网将更注重绿色低碳发展,以集中式与分布式能源并举方式可提升配电网综合能效水平。一方面,城乡一体化、乡村振兴、区域经济发展将促进配电网发展更平衡充分;另一方面,配电网将加强与市场主体的协同互动,在提升投入产出效益的同时,创造更多价值。

  国网设备管理部相关负责人也认为,配电网需要引入新技术和新理念,全力打造一个以实现“配电网+物联网”深层次地融合为导向的配电物联网生态系统,从本质上提升配电网建设、运维、管理上的水准,推动业务模式、服务模式和管理模式创新,支撑能源互联网快速发展。

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  随着我国电力市场的逐步开放,民用电力市场不断拓展,对电力资源的需求也一直增长。相应的,对

  的重要组成部分。由于微网技术的先进性,在现有微网技术基础上进一步扩展建设具有智能

  进行智能化处理,然后以快速的、合并的双重通讯信息根本,利用先进的技术和手段,建立一个完善的

  相比 ,SDG具有以下功能特征。 1) 自愈能力。 2) 具有更高的安全性。 3) 提供更高的电能质量。 4) 支持 DER 的大量接入。 5) 支持与用户互动。 6) 对

  设备的拓扑连接关系和连接在网络中每个设备的运行效率,它可以感知到每一个设备的非健康状态和故障状态,

  (Smart Distribution Network,简称SDN)是在传统

  可以与智能电表配合使用,军居民能够对店家进行动态的实时选择,加深了居民在社会上的自主权利和主体地位,同时也保障了居民的合法权益。

  的构成、运行控制与管理方式、系统性能以及所提供的服务出现革命性的变化。 基于我国

  是指将发电厂或变电站输送的高压输电电能转换为适用于工业、商业及民用电力的低压电能,并将其送至用户用电设备的电力系统。

  系统的效率和可靠性。例如,能够正常的使用机器学习算法对数据来进行分析和预测,实现对系统的智能

  ,包括推进能源产业和数字产业深层次地融合。并对能源工作目标提出了详细地理解阅读,比如要求风电、光伏发电量占全社会用电量的

  终端,故障隔离、负荷转移、恢复非故障区段的供电、对馈线上开关的分/合操作也都是通过

  手段实现对系统每个方面的实时感知和观测,如电量、电压、电流、电器状态等。

  (Smart Distribution Network,简称SDN)是在传统

  的负荷分散而庞大,且负荷特性不同,负荷要求不同,为实现对电力的合理调度和科学管理,以及能够为计量监测、营业

  相比 ,SDG具有以下功能特征。 1) 自愈能力。 2) 具有更高的安全性。 3) 提供更高的电能质量。 4) 支持 DER 的大量接入。 5) 支持与用户互动。 6) 对

  (Distribution Grid)是电力系统中的一个重要组成部分,主要负责电能的分配和输送。它将从输

  更多借助太阳能、风能等可再次生产的能源,是城市建设和能源转型发展的必经之路。

  将输送来的电能有效地传输到交流供电用户及重要负荷的终端设备或用电设施。

  的运行规程通常由电力系统运营商或者电力设施的所有者制定,最大的目的是为了保证

  具有很强的灵活性和维护性,依据需求能够直接进行不同电压等级的配置和安装。同时,

  的运行状态和使用情况也可以每时每刻进行监测和评估,通过信息技术的支持实现智能

  一般可根据电力输送的电压等级和运行规模的不同进行分类,常见的分类方式如下: 1. 高压

  :主要用于将电能输送到城市、工业区域和乡村,电压等级一般为35 kV或以上。高压

  是指在电力系统中将来自发电厂的高电压电能转化为低电压电能后,向最终用户提供电力的输电与

  网损的影响 分布式电源容量对网损的影响 分布式电源位置对网损的影响 分布式电源对

  电压作用分布式电源容量对电压支撑作用matlab源代码,代码按照高水平文章复现,保证正确...

  的运行模式和技术准则也相对简单,网络运行一般采取开环辐射模式,即使采用

  从传统的供方主导、单向供电、基本依赖人工管理的运营模式向用户参与、潮流双向流动、高度

  的使用中,权限人能通过计算机技术和通信技术来增强信息互动的成效,把智能

  进行智能化处理,然后以快速的、合并的双重通讯信息根本,利用先进的技术和手段,建立一个完善的

  设备的更新换代。”该公司运维检修部副主任李明介绍。该公司计划用三年时间实现

  (Distribution Network):是作为电力系统的末端直接与用户相连起来分

  只注重供电可靠性而导致的功能单一性,以及过分节省资金、追求利益最大化的盲目采购。小步前进、渐进式改善

  全覆盖,今后相关区域居民区若遇故障停电,排障复电过程将不超过3分钟,比传统

  接入,基于价格和激励的需求响应在现有的政策和市场环境下推广应用驱动力不够。未解决以上问题,将

  储能系统进行分层分级,通过层级分权和责任授权发挥储能系统的主动性,不同层级的储能通过自主协调进行需求响应。该方法可

  中包含较多可再次生产的能源的特征,以及孤岛运行模式的需求,采用全阻抗继电器作为启动元件以

  故障处理包括相间短路故障处理和单相接地故障处理两个方面。在相间短路故障处理方面,长期以来研究的热点围绕集中智能

  通信系统的建设现状,包括典型的通信技术和通信规约使用情况; 然后根据智能

  (smart distribution grid,SDG)的特征,提出SDG 对通信技术的新需求

  载电(DLC:Distribution Line Carrier)、无线

  系统建设和应用具备极其重大意义。将克隆遗传算法(CGA)与免疫算法(IA)结合起来,形成免疫克隆

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