【解析】智能电网如何进入县域电网
4)接纳足够容量的分布式可再生能源及分散储能装置也是配网实现自愈的重要措施之一。虽然淮阳不具备大规模建设分布式可再生电源的条件,但可选取部分开阔地区的建筑物作为试点,开发光伏建筑一体化项目,利用建筑的屋顶或幕墙进行太阳能发电,并接入电网。此外,在低压用户侧,规划建设智能化小区,通过构建在智能家居中的即插式混合动力汽车充电站实现分布式储能。
2.2 完善的通讯系统
全县所有110kV变电站系统通信采用光纤方式,通信站点为全县所有110kV变电站、以及220kV淮阳变,具体设计包括:光纤通信工程设计,含传输路由、系统组成和设备配置等;县调通信包括电源系统、调度交换系统和行政交换系统部分,限于智能配网自动化系统和用电信息采集系统均需通过通信系统完成终端设备与主站设备之间的双向通信。考虑到智能配网终端设备和用电系统电表集中器数量众多、分布范围与数据传输量大,设计采用在环网柜、开关站和淮阳县局配置SDH综合业务接入及传输设备,沿全县主网线路走径敷设光缆,形成光纤环网方式的通信主网架,以保证数据传输实时性和通信故障的自愈能力。
2.3 智能化的调度自动化系统
除实现传统的配电管理信息化功能(含业务定制、工作流管理、检修计划、操作票管理等)之外,智能化的调配一体化系统主站还可通过采集各终端数据,结合配网拓扑结构,监视电网运行,实现自动化控制、管理和配网自愈、用户互动、高效运行、分布式电源灵活接入等智能化功能。
1)智能监视及优化。智能化监视与告警,能根据上传信息发现配网运行薄弱点及其发展趋势,并以专家知识库为依据对电网越限等告警信息实现在线判别过滤,按照类型和轻重缓急分页面显示,并提供处理方案。智能可视化显示。配网可视化技术可以提高配调人员警觉性,快速、准确掌握电力系统运行状态,提高电网调度运行水平,同时减少调度员脑力劳动,为调度员运行值班提供更高效的监视方式[4]。视频监视,在变电站、开闭所、环网柜等区域安装摄像头,实现对一次设备现场的视频监视,即时发现问题,并防火防盗等。
2)智能自愈。除前面论述的故障处理功能外,对于没有安装配电终端的地区,可以根据用户打来的电话进行故障定位、隔离和恢复,这应作为馈线自动化功能的重要补充。详细的用户信息支持可以提高供电可靠性和减少停电时间,同时可与95598结合,更好地服务用电客户。
3)用户智能化管理。该功能的目标是实现安全、经济、可靠和人性化的用户响应及其互动系统。用电信息采集。实现电力企业与用户之间的双向信息互动功能,提高电能计量、自动抄表、预付费等业务的自动化程度,为电力用户提供用电信息查询和电费交纳服务,为开展其他增值服务奠定基础,也为促进智能家居、智能楼宇和智能小区的全面发展创造条件。负荷控制。改善电网负荷曲线形状,使负荷均衡地使用,提高电网运行的经济性、安全性和投资效益。防窃电分析。采用电能和电流平衡法2种技术手段实现防窃电。智能电表采集分析。具有智能电表的采集、统计、分析、控制等功能,能以WEB的方式显示每个电表的电量曲线,统计分时电量、分时计费、设备用电特性等,并可以基于因特网远程查看。WEB信息网建设。客户可以在WEB上实现用电信息查询、用电业务办理、用户信息录入等功能,实现电子营业厅。
2.4 新型供用电设施的利用
1)风光互补路灯。风光互补路灯系统具备风能和太阳能产品的双重优点。它是一套独立供电系统,在风、光任一或同时具备时都可以发电并储存在蓄电池,由蓄电池向负载提供电力。路灯开关无须人工操作,由智能时控器自动感应天空亮度进行控制。
2)电动汽车智能充电站。智能电网技术的发展,使得电动汽车、智能充电站并不仅仅是一个用电单元,其基本特征是一个智能化的能量交换管理中心,或者可以认为是一个能量ATM机,按照管理规约,可以作为一个种子BT单元,进行动态的能量下载或上传。在紧急的情况下,它可以作为智能电网一个坚强的支撑节点,有效地保障智能电网的稳定运行。首期拟在淮阳建设一个固定式的电动汽车智能化充电站,进线电源采用低压380V三相四线制,充电站的额定功率为30kW,预计投资费用约100万元。随着智能充电站的建设,可根据当地城市电动汽车发展的情况选择并验证适当的充电站运营模式,推动当地电动汽车及智能充电站的商业化、产业化过程。随着电动汽车对于充电站的技术要求逐步向充电快速化、通用性、智能化、电能转换高效化以及集成化等方向发展,智能充电站的技术水平也会随之不断提升,从而为智能电网的建设奠定基础。3)在未来电网中大力推广家庭风、光智能发电系统和生物质能发电系统,白天有风、太阳比较好的情况下可以发电,不仅能满足自用,在负荷高峰是还可以对电网进行供电,在晚上或者无风的时间,从电网上取电满足生活用电。而同时生物质能发电系统(如沼气发电、秸秆发电)这些小型发电不仅解决了家庭生活用电需求,更是满足了低碳、环保的要求。
3.县域智能电网未来展望
现有的县域智能电网设计在发、输、配、用各个环节中的众多元素上体现了智能化的特点,除了在实践中需进一步完善外,还可根据计算机软硬件系统及电力市场模式的发展状况,适时开展建设应急系统与培育需求侧电力交易的工作。
3.1 应急系统
地震、洪水、飓风等自然灾害的发生具有不可预知性,因此,在智能电网改造中应加入应急系统。坚强的一次系统是电力可靠性最基本的物质基础[5],同时也提出了在极端外部环境引发的巨型停电灾难下,需要为调度员引入气象、地质等非电气信息,电力系统应急系统应运而生。应急指挥中心应用系统是在充分整合现有信息资源基础上形成的包括电网信息、GPS、GIS、雷电定位信息、变电站视频信息、生产信息、应急预案、应急组织机构管理、彩信(短信)发布、消息发布、气象信息、物资信息、历史演习或应急处理案例在内的综合应急信息管理平台,是一个通过软件系统和网络通道形成统一的信息传递、共享、分析和决策的信息平台,它通过对于来源于电网的故障信息、来源于气象和地震等单位的自然灾害预警信息、来源于政府的相关公共灾难信息的整合集中形成应急系统的启动源泉,并给出相应的提示;由应急过程指挥系统构成整个系统运转,结合整个电网资源支持信息系统以及整个应急过程的对方信息发布系统构成整个应急指挥的过程管理系统;系统相关的专家保障资源人员保障资源、物资保障资源和预案保障资源通过相应的应急保障体系的维护端进行数据的维护和更新;整个应急过程完结后的应急系统的善后处理工作由善后恢复体系完成,其包括应急工作的总结、历史应急情况的查询、物资消耗的补充及人员工作量的统计等。
3.2 需求侧电力交易
用户能够根据电力市场中负荷高峰时段的高实时电价信号和自身电力需求,通过双向式终端智能仪表及其通讯设备,主动消减负荷,或转移它至分散电源,从而降低电网的负荷峰值,这一过程被称为需求响应(DemandRespond,DR)。DR可以降低电力市场中的实时电价水平,给用户带来经济实惠,另一方面,由于设备容量通常是按最大负荷水平设计,因此实施DR可减少电力系统建设成本。DR是智能电网的标志性特征之一,但通常需要在电力市场零售竞争模式下才能开展。
责任编辑:电朵云
-
权威发布 | 新能源汽车产业顶层设计落地:鼓励“光储充放”,有序推进氢燃料供给体系建设
2020-11-03新能源,汽车,产业,设计 -
中国自主研制的“人造太阳”重力支撑设备正式启运
2020-09-14核聚变,ITER,核电 -
探索 | 既耗能又可供能的数据中心 打造融合型综合能源系统
2020-06-16综合能源服务,新能源消纳,能源互联网
-
新基建助推 数据中心建设将迎爆发期
2020-06-16数据中心,能源互联网,电力新基建 -
泛在电力物联网建设下看电网企业数据变现之路
2019-11-12泛在电力物联网 -
泛在电力物联网建设典型实践案例
2019-10-15泛在电力物联网案例
-
权威发布 | 新能源汽车产业顶层设计落地:鼓励“光储充放”,有序推进氢燃料供给体系建设
2020-11-03新能源,汽车,产业,设计 -
中国自主研制的“人造太阳”重力支撑设备正式启运
2020-09-14核聚变,ITER,核电 -
能源革命和电改政策红利将长期助力储能行业发展
-
探索 | 既耗能又可供能的数据中心 打造融合型综合能源系统
2020-06-16综合能源服务,新能源消纳,能源互联网 -
5G新基建助力智能电网发展
2020-06-125G,智能电网,配电网 -
从智能电网到智能城市