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微电网及漫衍 式电源并网尺度 体系介绍
2019-03-14 21:10:34 来源:https://www.whirlpad.com 作者:白银电力

香港开奖现场结果直播讯:10月12-13日,第五届储能技术在漫衍 式能源与微电网中应用高层研讨会在深圳顺利召开。中国电力科学研究院配电所主任吴鸣,在会上就漫衍 式微电网尺度 做了精彩演讲。

演讲全文如下:

下面我为各人 介绍我国微电网及漫衍 式电源并网尺度 体系。

第一,微电网与漫衍 式电源并网现状及趋势。漫衍 式电源的观点 比力 明确,指在用户所在园地 或四周 建设安装、运行方法 以用户侧自发自用为主、多余电量上网,且在配电网内平衡调治 为特征的发电设设施或有电力输出的能量综合梯级利用多联供设施。包罗 太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能、天然气、资源综合利用发电等技术类型。这是我们对漫衍 式电源的分类,可以看到水电、太阳能发电、风电,种种 能源综合利用,垃圾点火 、农林废弃物等,我们梳理了,这里面许多 是以逆变器,也就是我们常说的装备并网,也有同步机并网的,也有异步电机并网的,它接入以后反响 的特性和对电网的影响是不一样的。

在“十二五”初提出微网的观点 ,以漫衍 式发电技术为基础,融合储能、控制和掩护 装置的一体化单位 ,靠近用户终端负荷,接入电压品级 是配电网电压品级 ,能够事情 在并网和孤岛两种模式。微电网是由漫衍 式发电、储能和负荷组成 的可控供能系统,在国际上被认为是提高漫衍 式电源利用效率的有效方法 ,是外洋 智能电网的技术热点。在漫衍 式电源渗透率较高的局部地域 及电网笼罩 不到的偏远地域 或海岛,接纳 微电网的方法 ,可以提高配电网对漫衍 式能源的接纳能力、解决偏远地域 的供电问题。

微网的元素,微网的观点 说了好久 ,包罗 种种 般 的微源,切合 客观和网控制,组成 微型发电网络和源网和储能多种元素,组成 微网系统。中国照旧 高度重视漫衍 式能源和微电网建设,出台一系列政策支持,主要是以国度 发改委和能源局居多,一千般 财务 部隶属 的政策比力 少。今天许多 专家讲,我们期待昨天的政策后续有些细则,昨天5个单元 有财务 部,除了光伏和风电的补贴政策是财务 部连锁的,后续会不会有些细则,各人 拭目以待,如果没有细则,昨天的也就是一个指导性文件。

“十二五”计划 提出的生长 目标是2015年建设漫衍 式电源光伏发电,其时 “十二五”初提出的目标,到现在看来是远远实现了其时 的指标。截止到2016年底,全国并网的漫衍 式电源装机容量到达 1032万千瓦时,计划 、在建、投运微网试验示范项目90余个,还不包罗 一些企业自发投资的微网,主要是两大电网公司和五大发电集团,有一定指导意义的微网,涵盖社区、公用事业微电网、校园微电网、海岛微电网和偏远地域 的微电网,这是我们目前国度 生长 的现状。

国际上,全球正在计划 或运营的微电网接近4393MW,目前微电网在5MW以下占34%,大于5MW占19%,更大的或者更小的微电网都是切合 正态漫衍 。典范 咨询公司认为微电网生长 趋势会遵守Fisher-pryS曲线,随着相应的经济准则和设备容量以及价格、技术条件变革 ,微网快速增长会出现2020年以后,另有 3年时间,能不能到达 这个估值我们拭目以待。有人认为微网快速生长 的增长趋势可能提前到来,中国认为这个趋势比力 平缓,微网的数量这几年在增加,主要出现在一些园区,前面一些单元 说储能的配置,主要目的是不是为了构建微电网,主要是想储能投入以后获得稳定收入的运营模式,另有 速配放开以后的运营模式的构建。微电网的增长从2012年以来数据增长是比力 快的,我以前的陈诉 专门阐发 过,微电网的增长曲线有指数级增长,2013年以前是养不活企业,2015年、2016年以后,目前在建的微网工程使企业进一步生存和生长 的,这个前提照旧 存在的。

微电网的应用定位照旧 三大定位:1、满足高渗透率漫衍 式可再生能源的接入和消纳,有些微网群的观点 ,目前国度 ,尤其中央鼎力大举 招呼 精准扶贫,好比 大量光伏在安徽、江西、山西、湖北一带,大量光伏并网以后,给本地 的电网造成很大的打击 ,本地 政府都已经考虑到以大范围 光伏扶贫,一窝蜂上电以后,对国度 能源体系有影响。上个月国网专门建立 专题,好比 浙江省,浙江省峰值负荷是8000千瓦,如果光伏装机到两千万,调理 要接纳 另外的步伐 来包管 ,要否则 影响局部电网频率的稳定,高渗透率漫衍 式可再生能源的生长 会产生影响。2、满足与大电网联系单薄 偏远地域 的电力供给 ,这是墙内开花墙外香,许多 海岛,包罗 外洋 的海岛上,许多 企业做的还不错,大量变电装备另有 企业储能,有些企业做的很好。3、满足对电能质量和供电可靠性有特殊要求的用电需要,基于微电网的思想和大容量电源装备接入以后可以解决注入电压不稳等的问题,这是高可靠性的功效 系统,也是微网未来的生长 趋势。

微网与传统电网的区别,我不条想讲,因为各人 都知道,微网是以就地为主,像内蒙的220千伏的微网不可连续 ,没有生命力,对微网也是有巨大的伤害,那就是局域网,为什么要讲微网?电源距离用户近,建立电力、热能就地利用,无需长距离传输,动态的复合控制,能够实现源网核的快速互动。另有 逆变器的大量使用,这是微网的特征。可以脱离主网,独立运行,多种运行模式,上午专家提到并网、离网都是微网可以调控利用的手段,传统电网不具备这些灵活的功效 。

微电网有哪些要害 技术?我们觉得未来微网生长 照旧 在优化计划 设计技术、微电网多漫衍 式电源协调运行控制技术、微电网多元复合储能技术、微电网的电能质量控制与治理技术、微电网的智能掩护 技术、微电网经济运行理论与能量优化治理 要领 。我在安徽组织直流配电工程,我们把多年前抛弃的混淆 储能技术也引入进来,把铅炭电池和超等 电容两种储能技术同时应用在直流配电系统里面,分别用于能量和功率的稳定控制,现在发明 基于统一接口,利用它的寿命比力 长,一种装置功率性的循环特性能量稳定和连续 的特点优化配置以后,降低本钱 ,提升整个系统的运行特性,这方面我们的事情 在继续做。我们阐发 微电网的要害 技术就是这6类,下面有些财产 化生长 对我们尺度 化事情 的需求。我国微电网和漫衍 式电源并网在全国范畴 生长 迅速,亟需尺度 化事情 赐与 技术支撑和范例 。微电网和漫衍 式电源并网改变了电力系统在中低压层面的结构和运行方法 。与微电网和漫衍 式电源并网息息相关的电网运营企业和设备供给 商们熟悉的传统原则受到挑战。二是迫切需要国度 层面的尺度 化事情 支撑,许多 时候我们一些供电原则、掩护 原则等受到挑战,迫切需要从国度 层面尺度 化事情 的支撑,必须要有国标才方便治理 层面,甚至政府、法院认可的水平 。

微电网的尺度 体系急需统一的计划 和顶层设计,微电网和漫衍 式电源并网涉及发电、电网、用户等多个领域,系统庞大 性突出。需要将微电网作为一个相对独立单位 ,对相关技术领域开展系统阐发 。对差别 应用场景下微电网、漫衍 式电源功效 进行定位和系统界限 区分。从系统的角度辨识尺度 缺失和可能出现的重复甚至矛盾的地方,识别亟需制定的尺度 ,制定微电网尺度 化路线图和尺度 体系。这是我们标委会在做的事情 。

前面许多 专家和厂家都说到,目前定的尺度 ,包罗 微网建模及仿真、微网并网、微源接入微网、微网计划 设计、微网运行特性测试、微网调试及验收、微网运行维护啊、微网内发电侧治理 、微网内需求侧治理 、微网内储能治理 、微网掩护 、微网信息与通讯、微网监控系统功效 、微网黑启动、微网运行评价。在尺度 领域都有许多 事情 急需要做,没有这些尺度 支撑很难形成大范围 网站化推广。

尺度 化事情 的现状以及展望,主要是和各人 梳理一下,中国在IEC先后提倡 建立 adhocG53微电网特别事情 组和IECSEG6微电网系统评估组,这个组的使命去年年底已经完成了,制定IEC在微电网领域的战略计划 。方才 已往 的国庆,我们代表中国,我们负担 IECSC8B漫衍 式电力能源系统分技术委员会秘书处事情 。到场 IEC智能电网路线图编写,到场 微电网用于灾备的白皮书编写。牵头体例 的IEC/TS62786:2017漫衍 式电源电源接入电网,正式公布 。牵头编写IEEEP2030.3《储能接入电力系统测试尺度 》,2016年6月30日已获批以尺度 的形式出书 公布 。在IEEE申请获批建立 IEEEP2030.9微电网计划 设计事情 组,组织编写《微电网计划 设计推荐性实践》。

目前微网尺度 的现状也是和各人 报告 一下,目前国度 尺度 层面,漫衍 式并网领域4项、微电网领域8项,行业尺度 漫衍 式电源并网领域6项,微电网领域6项。微电网与漫衍 式电源并网尺度 体系的研究和体例 ,内容涵盖微电网与漫衍 式电源并网的计划 设计、调试验收、并网测试、运行控制等内容。建立 全国微电网与漫衍 式电源并网尺度 化技术委员会SAC/TC564,卖力 微电网与漫衍 式电源并网的尺度 体系建设、尺度 制定/修订、尺度 宣贯以及对口国际电工委员会电能供给 系统方面技术委员会(IEC/TC8)等尺度 化事情 。

制定漫衍 式电源并网技术技术尺度 体系主要解决的问题:指导设计,对漫衍 式电源并网应满足的技术条件、并网接口设计应遵循的原则进行划定 。范例 建设,对漫衍 式电源入网调试、验收及测试进行划定 。协调运行,对漫衍 式电源并网运行控制、运行监视和信息交互应满足的技术要求进行划定 。保障宁静 ,对漫衍 式电源与配电网的互联接口入网测试、宁静 保障步伐 进行划定 。

漫衍 式电源技术尺度 体系包罗 以下几类:1、基础通用类;2、技术要求类;3、调试验收类;4、试验检测类;5、运行维护类;6调理 治理 类。

漫衍 式电源并网的重点,从接入电网以后宁静 运营的角度,包罗 接入划定 ,主要是对漫衍 式电源接入容量、接入电压品级 、电能质量、功率控制、电压频率响应特性、掩护 、通信与信息、电能计量、并网检测等进行范例 。并网测试层面是一些测试结构需要遵循的范例 ,各阶段应做的试验项目、试验要领 、试验周期,用于检验DG是否满足接入技术划定 的要求。孤岛运行,从宁静 的角度,划定 设计、操纵 和集身分 布式孤岛电力系统的要领 和应考虑的因素,提出并网、离网以及两种模式过度过 程中应满足的技术要求。信息通信,对需要与电力系统进行通信的漫衍 式电源,划定 了信息交换应遵守的规约、监控系统的功效 以及推荐结构等。

国标,有编号的是已经公布 的,GB/T33593-2017(漫衍 式电源并网技术要求)和GB/T33592-2017(漫衍 式电源并网运行控制范例 )已经公布 。另有 漫衍 式电源并网继电掩护 技术范例 和漫衍 式电源并网工程调试与验收尺度 已经立项。

行标,除了继电掩护 ,行标周期相对短,除了继电掩护 ,所有漫衍 式电源行标都已经公布 了,漫衍 式电源接入配电网技术划定 、漫衍 式电源接入电网测试范例 、漫衍 式电源接入电网运行控制范例 、漫衍 式电源接入电网监控系统功效 范例 、漫衍 式电源孤岛运行控制范例 。漫衍 式电源继电掩护 装置运行治理 规程已经立项。

制定微电网并网技术尺度 主要解决的问题:1、指导设计,对微电网并网运行、离网以及并离网过度过 程中应满足的技术条件、设计应遵循的原则进行划定 。2、范例 设计,对微电网与配电网互联部门 的设备调试、功效 调试以及验收内容进行划定 。3、协调运行,对微电网差别 运行模式下在功率控制、系统异常响应、模式转换等方面应满足的技术要求进行划定 。4、保障宁静 ,对微电网互联接口的测试条件、测试项目、测试要领 进行划定 。

微网尺度 体系和漫衍 式电源比力 类似,只不外 里面主要是把孤岛型和离网型做了分别,对并网划定 、调试验收和试验检测划定 越发 庞大 和详细,体系分类基本上是一样的。

目前微网的并行情况是这样,微电网接入电力系统技术划定 是今年,这个信息已经公布 ,我们制定的是第四条,微电网接入配电网测试范例 ,也是在上个月正式公布 的。我现在定的目标,微电网接入配电网系统,调试和验收范例 ,是住建部的尺度 ,需要住建部会签,今年年底微电网配电验收范例 正式公布 。剩下的都是在编阶段,我们预计到明后年,微电网技术尺度 体系也会相比拟 较完备。

微网的行标比漫衍 式电源行标启动的晚一点,所以没有一项微网行标公布 ,都是在编,主要是牵扯微网的技术,跟漫衍 式电源相比,微网越发 系统化,在体例 的时候可能有些争议比力 大,所以微网目前的7项行标都是在编历程 中。

微网的尺度 化事情 展望,我们建立 编委会的目的是办事 财产 和技术生长 的新要求。目前的挑战是并网电压品级 升高,电网公司希望微网控制10千伏及以下,我们和国度 能源局不绝 博弈,基本上现在的尺度 我们照旧 比力 认可的。微网的电压品级 在35KV及以下是比力 公道 的范围 ,确实要应对漫衍 式电源渗透率不停 提高,早期做的微网照旧 通例 电源和通例 负荷比力 多,随着漫衍 式电源不停 提高,微网协调控制能力和微网预测都遇到很大的问题,以前一个台区光伏装机比力 少,构建储能微网比力 简单,但是随着光伏装机容量扩大,新能源的颠簸 对微网和配网都造成一定水平 的打击 ,我们相应的研发事情 照旧 要连续 跟上,才气 包管 微网大范围 生长 ,给电网宁静 性提出有效应对。

电力体制革新 ,现在不但 是条约 能源治理 ,另有 市场放开,唯一能够利用的平台就是微电网和微电网群,光靠漫衍 式发电或者储能只是一种能量的调理 或者产生的形式,不能组成 收益的平台,微网或者微网群是更好的运营优化治理 ,最基础的基础平台和装备平台,这是离不开的。微电网建设提到国度 的战略日程,能源局、发改委也公布 了许多 的尺度 ,虽然这些工具 每个指导意见,对财产 的影响不大,但是逐步的有日积月累的效应,总会让新能源的时代加速到来。

中国电科院微网团队,我们的事情 主要是基于三大国际组织和一个标委会,我们是国际电工委员会IECSC8B,主要是制定IEC在漫衍 式供电、微电网领域的战略计划 。我们在IEEE主要是组织编写储能系统测试技术尺度 和组织编写微电网计划 设计的推荐性要领 和洽 的工程实例的做法。同时我们是CIGRE的主席,主要卖力 国际大电网集会 -配电网与漫衍 式发电事情 ,包罗 配网计划 \混淆 储能等多个事情 组也在推动,我们也是微电网国度 尺度 委员会的秘书处,许多 国度 国标、行标和企业尺度 都在我们团队当中制定,接待 有兴趣的同事或者专家可以一起来配合 开展我们国度 的事情 。

谢谢各人 !

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责任编辑:教务王老师
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