智能电网及智能变电站.ppt
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1、智能变电站,智能电网,国电南京自动化股份有限公司 陈磊,主讲内容,智能电网的由来,智能电网的国内外发展现状,智能变电站主要技术标准,智能变电站产品,智能电网,人类能源发展面临的第一挑战,是以可再生能源逐步替代化石能源,建造能源使用的创新体系,以信息技术彻底改造现有的能源利用体系,最大限度地开发电网体系的能源效率。期望通过一个数字化信息网络系统将能源资源开发、输送、存储、转换(发电)、输电、配电、供电、售电、服务以及蓄能与能源终端用户的各种电气设备和其它用能设施连接在一起,通过智能化控制实现精确供能、对应供能、互助供能和互补供能,将能源利用效率和能源供应安全提高到全新的水平,将污染与温室气体排放
2、降低到环境可以接受的程度,使用户成本和投资效益达到一种合理的状态。,智能电网的思想,智能电网的特点:可观测可控制自愈合兼容性经济运行与节能环保用户与电网实时互动,智能电网的特点,智能电网的关键技术:通信技术量测技术设备技术控制技术决策支持技术,智能电网的关键技术,国内外发展现状,美国主要关注电力网络基础架构的升级更新,同时最大限度地利用信息技术,实现系统智能对人工的替代。主要实施项目有美国能源部和电网智能化联盟主导的GridWise(电网智能化)项目和EPRI(美国电力研究所)发起的Intelligrid 项目。,国外发展现状,美国电力科学院定义,美国智能电网研究,美国国家骨干电网,包括加拿大
3、和墨西哥在内的区域互联电网,美国智能电网研究,小型和微型的地区电网,欧洲各国对环境保护非常重视:1)重点关注可再生能源(清洁能源)和分布式能源的发展,并带动整个行业发展模式的转变。2)开放电力市场,与用户互动,建立面向服务的自动系统。,国外发展现状,欧洲智能电网研究,引入分布式发电技术后电力系统结构,市场环境下的电力系统组成,2005年欧洲部分国家的可再生能源使用,德国可再生能源的发展十分迅速,到2006年其可再生能源利用已占到所有能源的118,其中风能占到了5,而光伏发电量比上一年增长了538。,欧洲智能电网研究,欧洲智能电网研究,DISPOWER:,由德国,法国及荷兰等11个国家的38家研
4、究机构和电力企业在欧盟第五框架计划下于2001-2005年之间完成的一个项目。目标:为欧洲电力系统向更加分散的发电方式与更加面向市场的结构转变提供支持。项目对电网稳定与控制,电能质量与用电安全,电网稳定与控制设备的测试,分布式发电技术在区域供电系统中的实现,低压电网中的分布式电源运行与电能质量管理等11个方面进行了深入研究,不但开发了用于规划、运行控制、培训仿真、能量预测与电能交易的新的方法和工具,而且在多种不同电压水平的配电网络中建立了用于新型控制策略和用于DER元件开发、测试和验证的实验系统。,欧洲智能电网研究,EU-DEEP:,由欧洲9个国家的41个机构承担,从2004年开始,项目预计历
5、时五年半完成。该项目以需求拉动而非科技推动为目标,重点解决分布式发电在欧洲大规模应用的技术和非技术问题,是一个综合性很强的项目。,项目构成,国内发展现状,2007年,华东电网率先开展智能电网可行性研究:设计了20082030 年“三步走”的行动计划,在2008 年全面启动了以高级调度中心项目群为突破的第一阶段工作,以整合提升调度系统、建设数字化变电站、完善电网规划体系、建设企业统一信息平台为4 条主线,力争到2010年全面建成华东电网高级调度中心,使电网安全控制水平、经营管理水平得到全面提升。,国内发展现状,2009年,华北电网稳态、动态、暂态三位一体安全防御及全过程发电控制系统:首次将以往分
6、散的能量管理系统、电网广域动态监测系统、在线稳定分析预警系统高度集成,调度人员无需在不同系统和平台间频繁切换,便可实现对电网综合运行情况的全景监视并获取辅助决策支持。此外,该系统通过搭建并网电厂管理考核和辅助服务市场品质分析平台,能有效提升调度部门对并网电厂管理的标准化和流程化水平。,国内发展现状,特高压建设:晋东南-南阳-荆门1000kV 特高压交流试验示范工程南方电网云南-广东800kV特高压直流输电工程,国内发展现状,控制系统新技术973计划:“提高大型互联电网运行可靠性的基础研究”研究人员开展了基于智能和专家系统的电力系统故障诊断和恢复控制技术研究,为智能型的电力系统动态调度与控制提供
7、了基本的分析工具,开发成功电网在线运行可靠性评估、预警和决策支持系统平台,为新的智能化电网运行控制开发提供了系统的研发平台。,国内发展现状,可再生能源方面:国家也启动了多项863 高技术研究发展计划项目,在“十一五”期间,在三大先进能源技术领域设立重大项目和重点项目,包括:,以煤气化为基础的多联产示范工程 MW级并网光伏电站系统 太阳能热发电技术及系统示范等项目,中国智能电网发展方向,国内发展现状,2009年4月,中国国家电网公司总经理刘振亚发表关于建建设设坚强电网的演讲:中国国家电网公司正在全面建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,以信息化、数字化、自动化、互动化为特
8、征的自主创新、国际领先的坚强智能电网。2009年5月,国家电网发布建设坚强智能电网的研究报告:表明中国电网在通过发展特高压输电工程解决“坚强”的一次电网问题后即将走上电网智能化的科学发展之路。作为智能电网的物理基础,智能变电站逐步取代常规变电站将是今后的发展趋势。,中国智能电网发展方向,2009年5月,国家电网发布建设坚强智能电网的研究报告:提出了发展坚强智能电网的内涵,是以坚强网架为基础,以信息通信平台为支撑,以智能控制为手段,包括电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现电力流、信息流、业务流的高度一体化融合,是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好
9、互动的现代化电网。发展坚强智能电网的目标是加快建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、数字化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网。,中国智能电网建设规划,分阶段发展目标,中国智能电网投资重点,1.20092020年将投入7600亿建设完成特高压电网。国家电网2020年前特高压总投资将达 6330亿元(其中2012年前完成总投资的50%左右),加上南方电网的投资,预计到2020年两网的总投资规模将达到7600亿元。其中交流4200 亿元,直流3400亿元。2.2015年前完成数字化变电站建设,奠定智能化基础。预计20102015年间,我国平均每年改造传统变电站 4000座,
10、每年需投入资金约40亿元;每年将新建约2000座变电站,相当于每年增加约20亿元的变电站数字化系统投资。3.逐步完成智能调度和用户信息采集系统建设。预20092015年,我国将投资800亿元用于用户信息采集系统的建设,其中300亿元用于数据系统建设,500亿元用于智能电表采购。,中国智能电网发展目标,到2011年,坚强智能电网关键技术设备研究和建设试点全面开展。“两纵两横”特高压网络架构基本形成;可再生能源发电运行控制和功率预测技术取得突破;特高压直流输电核心技术达到国际领先水平;电网优化配置资源能力超过1.2亿千瓦;完成智能变电站建设及改造试点;完成智能配电网示范性工程建设;建设双向互动服务
11、试点,智能电表全面覆盖10千伏电压等级的大用户、工商业用户;完成智能调度技术支持系统开发,在国调、“三华”网调和部分省调投入运行;建设四个通信枢纽中心,建成“SG186”工程。,中国智能电网发展目标,到2015年,基本建成坚强智能电网,关键技术和装备达到国际领先水平。可再生能源发电运行控制和功率预测技术全面推广;电网优化配置资源能力超过2.4亿千瓦;在电网部分重要区域内开展枢纽变电站智能化建设和改造;完成省会城市实用型配电自动化系统建设;双向互动服务在部分城市得到应用,基本建成用电信息采集系统;公司系统省级以上调度机构建成智能调度技术支持系统;建成规范、统一、全覆盖的输配电通信传输网、接入网、
12、管理网、同步网,基本建成国家电网资源计划系统(SG-ERP)。,中国智能电网发展目标,到2020年,全面建成坚强智能电网,技术和装备全面达到国际领先水平。可再生能源有序并网发电,并与电力系统协调经济运行;电网优化配置资源能力超过4亿千瓦;枢纽及中心变电站完成智能化建设和改造;在重点城市建成具有自愈、灵活、可调能力的智能配电网;双向互动服务得到推广,全面建成并完善用户用电信息采集系统;进一步强化和优化通信网络,全面建成SG-ERP系统。,中国坚强智能电网发展思路,坚强智能电网发展思路,从中国国情出发,以社会用户服务需求为导向,以先进信息、通信和控制技术为手段,以满足经济社会可持续发展为目标,以坚
13、强网架为基础,以信息平台为支撑,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合,构建贯穿发电、线路、变电、配电、用电服务和调度全部环节和全电压等级的电网可持续发展体系。,主要技术标准,20092010年国网公司发布了多个关于智能变电站建设的相关标准:Q/GDW 382-2009 配电自动化技术导则Q/GDW 383-2009 智能变电站技术导则Q/GDW 395-2009 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程Q/GDW 396-2009 IEC 61850工程继电保护应用模型Q/GDW Z414-2009 变电站智能化改造技术规范Q/GDW Z410-2010 高压设备智能化技术导则Q/
14、GDW 424-2010 电子式电流互感器技术导则Q/GDW 425-2010 电子式电压互感器技术导则Q/GDW 426-2010 智能变电站合并器单元技术规范Q/GDW 427-2010 智能变电站测控单元技术规范Q/GDW 428-2010 智能变电站智能终端技术规范Q/GDW 429-2010 智能变电站网络交换机技术规范Q/GDW 430-2010 智能变电站智能控制柜技术规范Q/GDW 431-2010 智能变电站自动化系统现场调试导则Q/GDW 441-2010 智能变电站继电保护技术规范,智能变电站,变电站自动化系统的演变,数字化过程是一个逐步深入的过程传统变电站综合自动化站数
15、字化变电站当前的数字化变电站是与传统综自站相比较而言的,数字化变电站和智能变电站,数字化变电站,高级应用,智能一次设备,智能变电站,网络架构,智能变电站典型技术概况,过程层设备的研发间隔层设备装置的研发变电站自动化系统PS6000+及高级应用功能的开发,过程层设备:电子式互感器:PSET6000系列有源电子式互感器 PSOT6000系列无源电子式互感器合并单元:PSMU600系列智能终端:PSIU 600系列智能组件:PSSC600系列(智能一次设备)户外柜:TDC-05系列,PSET电子式互感器,电流互感器 电压互感器 电流电压式互感器,优点:1.测量线圈与主回路直接无直接的电气联系,而仅通
16、过电磁场耦合,因此与主回路之间有良好的电气绝缘,无充油充气带来的易燃易爆危险,符合环保要求;2.无铁芯饱和等问题,测量范围宽,线性度好,准确度高;3.线圈感应电压对频率响应好,暂态特性好;4.低功率的输出易于转化为数字量;5.体积小,质量轻,生产成本低;,电子式电流互感器原理,i,Rogowski线圈结构及原理,互感器结构(户外支柱式),电子式电流互感器结构,优点:电容式电压互感器具有电场强度裕度大,绝缘可靠性高、且分压电容可兼作耦合电容器供高频载波通道使用、不会与开关端口电容形成铁磁谐振、能消雷电波头、价格便宜等优点。,电子式电压互感器原理,电容分压器原理图,电容分压器由高压臂电容C1和低压
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