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2.2.2 主动配电网的协同交互控制技术
清镇地区由于含有大量的分布式电源、储能系统,同时需要将电源和用户需求有效连接起来,允许双方共同决定如何最好地实时运行,所以主动配电网的控制元素相较于传统配电网会有大幅度增加。考虑到间歇性能源出力波动大的特点,主动配电网运行决策系统很难针对每个时刻实时进行优化计算,区域内自治—区域间交互—全局协调的协同交互控制技术是解决主动配电网多分布式电源、多储能、多控制设备协调运行的有效手段。主动配电网协同交互控制示意图见图2。
2.2.3 主动配电网的负荷主动管理技术
主动配电网间歇式能源的功率波动严重限制了分布式能源在配电网中渗透率的提高。应用于主动配电网中的AMI技术给需求侧响应尤其是直接负荷控制(DLC)提供了更为便利的条件,使主动负荷管理成为可能,以抑制电网功率波动、削峰填谷。主动负荷控制需要基于不同类型可控负荷响应特性研究区域范围负荷主动管理方法,在此基础上通过用户本地负荷信息管理与运行系统远程控制,以及负荷主动管理与全局优化运行策略协调实现负荷的优化管理和控制,达到主动配电网的源—网—荷协同优化的目的。
2.2.4 主动配电网快速供电恢复技术
快速供电恢复技术主要基于配电自动化技术实现故障失电状态下通过对故障线路联络开关及断路器动作来选择最优供电恢复路径。清镇地区分布式电源大量接入配电网,形成双向供电的主动配电网,电流型的智能分布式馈线自动化由于其不依赖于配电主站的特点,在应对主动配电网环境下大规模的分布式电源接入所导致的故障判据及自愈逻辑的复杂化问题上,能通过就地解决的方式,避免全局大量冗余的数据信息降低通信造成的效率低下及系统逻辑复杂度的上升造成的可靠性下降。基于所建立的智能分布式故障处理逻辑,故障处理逻辑基于对等通信方式,通过配电开关设备或配电站配置的配电终端之间的相邻通信,确定自身的动作逻辑,实现故障的隔离和非故障区域恢复供电功能。
3结语
主动配电网具有主动控制分布式能源的特性,从主动配电网概念与特性、国内外已有示范工程建设的情况出发,结合贵州电网富含多种分布式能源的特点及西部能源基地的区域定位,贵州地区开展主动配电网建设具有重大意义。贵州多地区示范条件对比分析表明,贵州清镇地区示范工程建设从现有网架结构的利用、示范工程社会效益、示范效益、培训效益等多个方面都有着不可替代的优势。其示范工程可以有效支持主动配电网规划—运行联合优化技术和多能源协同交互控制技术等多种主动配电网技术研究工作,具有重要的推广意义。此外,在开展主动配电网工程建设时,应先行从分布式能源状况、改造难度和成本、工程效益等方面开展调研与分析,选取最适宜的地区首先开展示范工程建设。本文所提出的内容对于其他地区开展主动配电网建设具有一定参考价值。
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