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(1)微电网规划方面,重点研究的交直流混合微电网网络拓扑规划、设计方法和“即插即用”接口设计,提高分布式设备灵活接入能力。利用智能能源建筑作为微电网与其他类型分布式能源网络(微热网、微气网等)的连接纽带作用,优化分布式能源网络中的冷、热、电3方面的能源、储能及负荷的合理配置。
(2)主动配电系统规划方面,研究含多微电网节点接入的主动配电系统规划方法,增强主动配电系统中多微电网节点的互联与集成能力;建立DERs多时间尺度仿真模型,结合运行过程中的运行控制策略,面向主动需求/发电/管理的集成,实现规划过程中对运行状况的精细化仿真,进而获得更加经济、安全的规划方案。
(3)配电系统与天然气系统协同规划方面,以P2G与CCHP为纽带,充分考虑其在配电系统与天然气系统中的不同作用,建立相应数学模型,量化2系统的交互影响,并针对间歇式可再生能源发电、开放能源市场与需求侧响应等方面带来的不确定因素,研究配电系统与天然气系统协同不确定多目标规划模型。
(4)配电系统与交通系统协同规划方面,以电动汽车充电设施为纽带,进一步研究配电系统与交通系统的交互影响;研究配电系统与交通系统协同规划模型,将交通系统的约束条件和目标函数纳入到协同规划模型。
此外,进一步对配电系统与信息通信系统的协同仿真方法进行研究。在优化目标方面,将信息通信系统投资与运行综合费用纳入优化目标,以评估配电系统与信息通信系统的综合经济性。同时,在约束条件方面,可靠性分析过程中也应利用配电系统与通信系统联合仿真,准确定量评估信息通信系统运行对配电系统可靠性的影响。
结论
(1)能源互联网环境下,电力系统的主干作用及多系统交互影响对配电系统规划、运行、保护等方面带来了巨大挑战。本着规划先行的原则,利用科学规划方法,就能源互联网环境下的配电系统规划技术与发展模式进行研究,具有重要的理论与现实意义。
(2)面向能源互联网的配电系统研究,应突出多能源系统协调互补、源–网–荷–储协同互动、多种系统高度融合与海量分布式设备广域互联的特点,按照从点到面的分析思路,以主动配电系统规划为核心,从微电网规划、主动配电系统规划、配电系统与天然气系统协同规划及配电系统与交通系统协同规划4个技术领域进行能源互联网环境下的配电系统规划研究。
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