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3.2国内示范项目
国内对于虚拟电厂工程示范的建设处于快速发展阶段。随着国内能源互联网行动计划的推进,上海首个能源互联网试点项目在2015年初投产。该项目将实现区域内屋顶光伏分阶段全覆盖和充电桩分阶段全覆盖的目标,并借助“互联网+”建成功能强大的虚拟电厂,从而完成清洁替代和实现区域冷热电三联供。能源互联网行动计划中的另一个重点项目是张家口的奥运项目。该项目将在张家口市建立可再生能源示范区,实现高比例的风电、光伏等可再生能源,其中,虚拟电厂技术成为解决可再生能源规模化开发的关键技术。
4虚拟电厂的关键技术问题
4.1基于多代理系统对虚拟电厂进行协调控制
多代理系统(multiagentsystem,MAS)是由多个相互独立、可以双向互动通信的智能代理组合形成的,通过确定每个代理在系统中扮演的角色以及相互配合时的行为准则,使系统易于控制与管理。基于多代理系统的虚拟电厂协调控制逻辑关系图见图2。通过各个代理之间的双向通信,可以实现虚拟电厂的协调控制和能量优化管理;各个代理的行为具有自治性和独立性,可以根据电网的环境适当做出改变以满足电网的需求,充分提高分布式电源的利用率。
图2基于多代理系统的虚拟电厂协调控制逻辑关系图
4.2采用高效聚合方法实现互补合作
由于分散在电网中的分布式电源容量有限,其出力的随机性、波动性、间歇性也较大,需研究对不同区域的虚拟电厂以及虚拟电厂内不同发电单元的高效聚合方法。通过将不同区域的虚拟电厂进行高效聚合,解决分布式能源出力的随机性、波动性、间歇性,实现分布式能源的互补。根据不同的优化目标,利用智能算法实现虚拟电厂内部的多目标优化调度,充分利用虚拟电厂内的分布式能源。
4.3建立开放可靠的通信系统
在虚拟电厂内,各发电单元与负荷均直接或间接与控制协调中心相连接。控制协调中心不仅要能够接收每一单元的当前状态信息,而且能够向控制目标发送控制信号。而虚拟电厂中的各单元不仅要能够发送自身的当前状态信息,而且能够接收控制协调中心发送的控制信号。因此,需要研发开放、可靠的融合能源流和信息流的双向通信技术,加强电力传输与信息处理的融合。
5虚拟电厂的展望
随着国家对清洁能源和新兴技术的发展的大力推动,虚拟电厂将成为智能电网和全球能源互联网建设中重要的能源聚合形式,具有广阔的发展空间。
1)分布式电源的互补性减少出力的不确定性。
由于可再生能源出力存在较大的随机性、波动性、间歇性,分布式电源的动态组合问题亟待解决。随着全球能源互联网建设的推进,三部委针对可再生能源联合发布了“一带一路”和“一极一道”发展战略,“一带一路”沿线各国都具有丰富的风能和太阳能资源,“一极一道”更是推进了大型可再生能源基地电力送出以及各大洲之间电力交换。能源互联网战略推进跨境电力与输电通道建设,积极开展区域电网升级改造合作,充分发挥不同区域内分布式电源的时差互补和季节互补特性,提高可再生能源的利用率和虚拟电厂的效益。
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近日,在欧洲储能系统和虚拟电厂(VPP)解决方案领域占据领先创新地位的GreenVoltis,重磅宣布与中缔资本、KonfluxKapitalInternational(以下简称“KKI”)达成战略合作伙伴关系。三方将以极具前瞻性的布局,推动电池储能系统(BESS)和虚拟电厂基础设施在欧洲的扩张,全力助力欧洲能源转型。400MW储
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