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为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,以及国务院《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《中国制造2025》和《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》等提出的任务,国家重点研发计划启动实施“智能电网技术与装备”重点专项。根据本重点专项实施方案的部署,现发布2018年度项目申报指南。
本重点专项总体目标是:持续推动智能电网技术创新、支撑能源结构清洁化转型和能源消费革命。从基础研究、重大共性关键技术研究到典型应用示范全链条布局,实现智能电网关键装备国产化。到2020年,实现我国在智能电网技术领域整体处于国际引领地位。
本重点专项按照大规模可再生能源并网消纳、大电网柔性互联、多元用户供需互动用电、多能源互补的分布式供能与微网、智能电网基础支撑技术5个创新链(技术方向),共部署23个重点研究任务。专项实施周期为5年(2016-2020年)。
2016年本重点专项在5个技术方向已启动17个研究任务的19个项目,2017年本重点专项在5个技术方向已启动18个研究任务的20个项目。2018年,在5个技术方向启动19个研究任务,拟支持19-38个项目,拟安排国拨经费总概算为4.63亿元。凡企业牵头的项目须自筹经费,自筹经费总额与国拨经费总额比例不低于1:1。
项目申报统一按指南二级标题(如1.1)的研究方向进行。除特殊说明外,拟支持项目数均为1-2项。项目实施周期不超过3年。申报项目的研究内容须涵盖该二级标题下指南所列的全部考核指标。项目下设课题数原则上不超过5个,每个课题参研单位原则上不超过5个。项目设1名项目负责人,项目中每个课题设1名课题负责人。
指南中“拟支持项目数为1-2项”是指:在同一研究方向下,当出现申报项目评审结果前两位评分评价相近、技术路线明显不同的情况时,可同时支持这2个项目。2个项目将采取分两个阶段支持的方式。第一阶段完成后将对2个项目执行情况进行评估,根据评估结果确定后续支持方式。
1. 大规模可再生能源并网消纳
1.1 大容量风电机组电网友好型控制技术(共性关键技术类)
研究内容:针对我国大规模风电接入后电网的安全稳定运行需求,研究大容量风电机组的电网友好型发电控制技术。具体包括:典型双馈和直驱风机宽频动态特性及量化分析方法;风力发电机组对电网惯量和一次调频支撑的优化控制技术;风力发电在电网次/超同步频率的动态特性优化控制技术;电网故障暂态过程中风力发电设备支撑电网电压和频率的优化控制技术;不同电网运行条件下风力发电机组的载荷分析及稳定优化控制。
考核指标:风电机组单机容量不低于2MW,惯量支撑响应速度≤200ms,一次调频支撑持续时间≥5min,有功支撑能力不低于10%Pn;耐受1.3pu持续500ms的暂态过电压;主动阻尼控制同时覆盖低频段、次/超同步频率段,完成风电机组的并网性能验证和示范应用。
1.2 分布式光伏多端口接入直流配电系统关键技术和装备(共性关键技术类)
研究内容:为提高规模化、高渗透率分布式光伏并网消纳能力,研究分布式光伏多端口接入直流配电系统的集成优化技术及装备,建立分布式光伏直流并网实证系统。具体包括:分布式光伏直流变换器的拓扑结构、参数、与系统的相互影响;中压或低压直流并网的分布式光伏系统集成和工程设计技术;中、低压光伏直流变换器研制;含高比例分布式光伏的直流配电系统控制、保护和运行技术;MW级实证平台总体方案、关键技术及装备实证研究。
考核指标:建立分布式光伏接入直流配电系统实证平台,光伏装机容量不低于1MW,直流电压等级±10kV;分布式光伏直流变换器功率不低于50kW,最大效率不低于97%,光伏侧直流电压450V~850V,网侧电压稳态误差小于1%;系统控制和保护装置通信延时≤10ms,保护最快动作时间≤1ms。
1.3促进可再生能源消纳的风电/光伏发电功率预测技术及应用(共性关键技术类)
研究内容:为提升我国风电/光伏等新能源发电功率预测水平,提高预测结果在可再生能源发电调度中的应用程度,促进可再生能源消纳,研究面向电力生产部门和风电/光伏场站的一体化功率预测和优化调度技术。具体包括:针对中长期调度的电量预测和考虑风电/光伏发电季节性及随机性的年月调度方法;针对日前日内短期调度的概率预测技术和多空间尺度短期功率预测技术;考虑资源关联性等因素的风电/光伏超短期功率预测技术;考虑预测不确定性的风电/光伏风险调度决策方法;应对风险的备用容量优化配置与紧急控制技术。
考核指标:研发风电/光伏功率集中预测平台,预报空间分辨率小于5km;短期功率预测长度不小于5天;省级新能源集群的日前预测精度大于90%,超短期预测精度大于95%;概率预测可实现不同置信度下的误差带的预测。
2. 大电网柔性互联
2.1 500kV及以上电压等级经济型高压交流限流器的研制(共性关键技术类)
研究内容:面向我国高压交流电网的短路故障电流超标问题,开展经济型高压交流限流器技术研究。具体包括:高压交流限流器的电路拓扑结构和高电压绝缘、电磁兼容、动热稳定性等的设计;限流器的大容量通流、快速开关和动作等关键部件的制造技术;电网的短路故障检测与快速辨识技术;限流器的运行控制和保护技术,以及限流器与断路器的匹配与协调运行技术;限流器的试验技术及相关标准规范。
考核指标:完成电压等级不低于500kV的经济型高压交流限流器样机的设计和制造,样机能将预期短路电流降低35%及以上、稳态运行损耗≤0.1%、故障响应时间≤20ms,完成型式试验并形成相关技术规范和标准。
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