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与以上方案相比,本案所提出的蜂窝式供电体系的优越性在于,当电网的某个局部因故受到破坏时,该体系不仅可以将此部分电网进行隔离,把它相应的电流引导转入到其它地方,还可以将这部分所需要的电能通过其它的通路提供,以确保向该电网下辖用户提供电能,以避免这部分用户因电网故障饱受停电之苦。
创新的配电模式
在任何情况下,电网的可靠性、安全性都是至关重要的。蜂窝式电网可以对此提供有效的支撑与保障。
当前分步式的供电网络是由多个不同层级关键节点递推而构成。当其中任何一个节点受损,都会导致该节点项下的所有节点及用户的用电受到影响。而蜂窝式电网则是由不同电压等级的层级构成,每个层级包含相互支撑与补偿的多个节点。这就意味着,当某层级的一个节点出现供电故障时,同层级的其它节点可以通过智能网关将该节点进行隔离,并通过有效的补偿,确保层级整体的持续供电,以达到安全、可靠供电的作用。“增加发电、传输和配电系统的整体效率”是蜂窝式电网的另一种优势。
蜂窝式电网的层面设计理念,可以充分调动小型可再生清洁能源发电的企业或家庭的发电上网,增加发电能力。同时,在同一个层级上,利用网络将已有的电能调动到缺电的地方,从而使电能能够被充分地利用。这是现有配电体系无法实现的。
蜂窝式电网不仅可以对于一般用电环境进行改善,对于某些特定的用电环境亦有帮助。例如,日本福岛核电站事件表面上看是由于地震所导致的。而实际上是由采用的分布式配电网络所造成的初始问题而引发。首先,核电站由于受到地震的影响,导致电站不能自行发电,而自备的发电设备又不能使用,由此而来,导致核燃料过热而发生爆炸。倘若采用了蜂窝式配电网络,它就会很容易地在短时间内获得由旁路提供的电源,就会有效地阻止事件的发生。再如,蜂窝式电网也可以帮助建立高速铁路的高效配电体系。比如:机车的行进是靠电能的。当无列车时,其电能就不会被利用。众所周知,高速铁路的配电是以5万KV为单位,每50KM为一段,中间50M的间隔为滑行段。是否可以利用这种特点,以蜂窝切割方式的进行配电,从而可以达到能源的有效配给与节约呢?
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