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(4)高级分析技术
高级分析技术是高级能量管理的功能化,是实现智能微网自治运行的工具,包括系统性能监测与模拟、测量分析系统、综合预测系统、实时潮流分析和市场模拟系统。系统性能监测与模拟,实时监测微网内各节点电气参数;根据实时数据验证完善离线系统模型;基于在线或模拟故障的微网稳定/恢复最优策略。测量分析系统,检测电压或电流的瞬时值;分析微网暂态过程;监测微网紧急事件;支持实时状态估计;改进微网动态模型;提供更好的数据可视化平台。综合预测系统,更准确的气象预测;更精确的负荷预测;预测故障发生概率;预测运行风险概率;预测关键设备终止服务后的微网系统响应。实时潮流分析,可视化展示安全运行限制区域;给出最优协调方案(例如多微网与配电网之间),扩大安全运行区域,减少输电阻塞,最优化损耗管理,改进系统规划分析。市场模拟系统,为微网经济性分析与控制模拟各种市场因素(如市场成员的不同特点、动态学习能力和自我判断决策能力以及成员间的相互作用),并提供开放的程序开发环境实现软件升级与信息共享。
(5)先进设备技术
高级电力电子技术的引进对我国的微网效率的提高具有重大的意义,它能提供微电源和贮存能量的链接口,能对本地电源做出实时监控并杜绝危险情况的出现,能监测孤岛的情况并及时报告。高级电子技术是得微网变得更加实用,比如微网能够在快速转换开关的转变下实现并网和离网两种模式下的完美转换。新型储能技术是微网是否能开发全智能化的关键技术,物理、电磁、电化学和相变储能这四种类型是它所有的能量转化形态。微网内部具有很多随机分布的高渗透率的可循环利用的发电因子,它们随机分布并且不是持续工作会带来一系列低电压穿越等问题,由于很多储能技术的不成熟性,因此要想加快微网的智能化,必须综合各种储能技术的长处来发展联合控制技术。
随着社会的发展,未来的电网发展必须是安全可靠,清洁高效的,必须为人们提供优质的电力服务,智能电网具有先进的设备和技术,在控制方法上也十分简便,极大的推进了电网的可靠发展,让电网在运作过程中更加的安全和高效,这种优势最主要的体现就是自愈、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、以及资产的优化高效运行。
社会进步带来了环境保护、节能减排的要求,环境友好型社会也必然要求资源消耗降低,能源清洁有效,因此风电发电的作用更加重要。通过风力发电,更加的清洁,发电的周期很短,投资方式十分灵活,而且占地面积较小,当前也形成了较为成熟的发电技术,而最重要的是,使用风电发电的经济效益和社会效益都相对优越,是智能电网中十分重要的一种资源形式。但是风力发电同时也具有随机性和不可控性的特点,这就让风电的发电波动比较大,不好控制。但是随着风能的不断开发应用,风电容量会逐渐增加,波动就会影响电网的正常运作,要消除大规模风电开发的影响,国内外很多的研究都提出了能源系统的互补发展,例如风电与水电的互补等等。
四、微网的基本结构
一个微电网涵盖了分布式电源DG、和用电负荷以及储能单元。其中,DG经由电力电子接口连接于馈线位置,DG选取自制控制运行模式。微电网经由公共耦合结点PCC接入公共配电网。PCC经过降压变压器连接于10kV母线位置,与母线相连的是三条子馈线,分别为馈线A、馈线B、馈线C,每一条馈线电压等级通常不超过10kv。馈线A连接对电能质量要求相对较低的常规负荷;另两条子馈线则连接的是敏感负荷,并且在母线分段位置设置有一个静态开关SS,经由SS能够有效对微电网孤网运行或者并网运行进行迅速切换。
这一微电网模型表现为下述几方面特点:
(1)电力电子接口是对分布式电源DG展开调节的重要基础,其能够有效促进提升微电网的运作性、灵敏性以及可靠性。
(2)有着电源双重配置的敏感负荷,一方面能够经由静态开关自公共供电,一方面能够自分布式电源DG取电,有效满足敏感负荷对电力稳定性、电能质量的要求。
(3)敏感负荷经由静态开关SS与公共配电网连接,一旦公共配电网无法正常运行,SS便能够作出反应,微电网切换至孤网运行,确保对敏感负荷的不断电力提供。
五、智能电网
从现有的理论层面而言,智能电网指的是以物理电网为基础,综合现代化的信息技术、通讯技术、计算机技术等高新科技技术而将原始电网高度集成的新型电网系统,它具有开放性、安全性、高效性等特点,是现代化电力系统的首选网络模式。以目前掌握的智能电网推广程度和使用效果来看,它合理利用了现代通信技术,安全高效地实现了多种现代化技术的综合和融合,既完美取代了传统的电力网络而以可靠、经济的优势为广大用户所接受,又以其高度的漏洞自查能力和数字化配合能力为现代化企业的信息网络运行提供了技术基础,为数据的整合和收集,以及综合分析提供了一个方便快捷的工具,同样为现代化企业经营者所青睐。
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