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在能源互联网的中,不同的源有不同的特点以及自身的经济性。
网
能源互联网的网络,包括区域内的电网、热(冷)网,信息控制网络三个主要部分。
1、电网:能源互联网内电网等同于智能配电网络,但包含可再生能源电源和电储能系统,
特殊场合中涉及直流配电网络。
2、热(冷)网:能源互联网内热(冷)网结构等同于普通热网,可包含蓄能系统。
3、信息控制网络:信息控制网络主要包含信息采集系统、分析控制系统两部分,是能源互联网核心部分。
信息采集系统:通过布置于网络中的各传感器,采集区域内的电、热、冷生产、传输及负荷侧的各时段信息,采集传感器可延伸到各室内温度、用电、气体传感器等,部分传感器具备采集和控制功能,如室内温度控制器,即可以测量,也可以控制温度。
控制系统:对能源互联网内各系统进行监控的网络。
荷
能源互联网内负荷,包括电负荷、热负荷、冷负荷
电负荷:包括动力负荷、照明负荷、控制负荷、充电桩、制冷等电气负载
热负荷:蒸汽负荷、采暖负荷、生活热水等负载
冷负荷:主要为制冷负荷
在能源互联网中,荷存在于负荷的预测以及用能的预测。由于电负荷和热负荷、冷负荷的用能预测对于园区未来用能的分析非常重要,对未来园区参与售电有着重要的意义。
储
储能系统,包括电储能、水蓄冷蓄热、相变储能:
电储能:蓄电池储电系统,包含系统性电池蓄电,采用低谷充电,高峰放电,并对系统的波动进行调节充电桩配备储电,减少充电桩配备变压器容量。
冷热储能:冷热蓄能是为了多采用夜间低谷电进行制冷(热),降低冷热相变蓄能同水(冰)蓄能相同作用,相变蓄能造价是水蓄能4-6倍,体积为水蓄能16%-30%,相变蓄能优点是相变温度恒定,单位蓄能量大。
控
控制系统是是实现能源互联网控制策略的主要单元,是能源互联网的神经中枢。
控实现起来难度较大,也是产生价值的核心地方。
控制系统的作用是:
系统采集信息的汇总分析
用能效率分析
用能成本及经济性分析
系统最优控制策略的实现
由控制系统计算出整个系统各种能源使用量,对冷热电的生产和传输进行控制,系统出现异常进行分析
系统用能监控
系统增值服务
包括系统内用户用能成本、用能预测、缺陷管理、节能管理、需求侧管理及能源交易等辅助服务。
能源互联网的规划
能源互联网规划设计原则:
一、提高经济性
作为企业,盈利是主要任务,降低用能成本,是能源互联网设计的重要原则,按照能源互联网方案进行测算,三到五年收回成本为最佳,投资回报率最低不应低于10%。
二、提高能源使用效率
能源使用效率较常规用能效率提高10%以上。
三、智能化设计
系统的自动化、信息化程度达到无人值守水平,系统稳定,具备一定的负荷预测和异常自愈能力,有足够的系统安全冗余。
四、可再生能源可大比例接入,减排效果明显
五、因地制宜,灵活应用
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