《智能电网关键设备研制规划》0919.doc
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1、智能电网关键设备研制规划(初稿)国网公司智能电网部200909.目 录编 写 说 明1第1章 发电环节21概述22国内外现状及趋势42.1国外电网装备现状42.2国内电网装备现状92.3智能电网装备发展趋势113总体研制思路123.1总体技术路线123.2总体目标133.3技术路线图144研制内容与预期目标144.1常规发电154.1.1基于网厂协调的大型水电站AGC/AVC控制平台154.1.2发电厂快速并入高压网装置154.1.3梯级水电站群经济运行优化调度控制平台164.1.4大机组设备状态监测与故障诊断系统174.1.5火电机组次同步振荡抑制装置174.2 大规模可再生能源184.2.
2、1大规模间歇式电源接入的有功功率控制系统184.2.2大规模间歇式电源接入的无功电压控制系统194.2.3间歇式电源发电功率预测与优化调度系统194.2.4风电场/风电机组低电压穿越控制装置204.2.5风光储联合电站一体化智能协调控制系统214.2.6风电机组控制系统接入导则符合性检测平台214.2.7 MW级光伏并网逆变器224.3 大规模储能234.3.1大型抽水蓄能电站智能调度运行控制平台234.3.2大容量化学电池模块化集成系统234.3.3大容量化学电池储能系统能量转换装置244.3.4大容量化学电池储能装置综合能量管理系统254.3.5大容量高温超导储能装置254.3.6大容量超
3、级电容器储能装置264.3.7大容量飞轮储能装置264.3.8集成储能的间歇式能源功率平滑调节装置275.研制计划进度28第2章 输电环节351概述352国内外现状及趋势372.1国外电网装备现状372.2国内电网装备现状382.3智能电网装备发展趋势403总体研制思路413.1总体技术路线413.2总体目标433.3技术路线图454研制内容与预期目标454.1输电线路状态监测装置464.1.1 输电线路导线运行状态集成监测装置464.1.2输电线路气象在线监测装置464.1.3 输电线路视频/图像监控装置474.1.4 输电线路杆塔集成监测装置474.1.5输电线路电磁环境智能监测系统484
4、.1.6超、特高压油气套管及配套智能监测装置的研制484.2输电线路状态监测中心系统504.3柔性交流输电关键设备524.3.1静止无功补偿器(SVC)524.3.2可控并联电抗器(CSR)534.3.3静止同步补偿器(STATCOM)544.3.4串补/可控串补(FSC/TCSC)554.3.5故障电流限制器(FCL)564.4柔性直流输电关键设备574.4.1柔性直流输电换流阀574.4.2柔性直流输电换流站574.4.3 柔性直流输电用电缆584.5高压直流输电关键设备584.5.1高压直流输电换流阀584.5.2直流场关键设备595.研制计划进度59第3章 变电环节651概述652国内
5、外现状及趋势672.1国外电网装备现状672.2国内电网装备现状692.3智能电网装备发展趋势713总体研制思路733.1总体技术路线733.2总体目标743.3技术路线图744研制内容与预期目标754.1 设备层关键设备764.1.1 综合智能组件(主要包括断路器、变压器、GIS开关三类)76(由输电组提供)764.1.2电子式互感器764.1.3 合并单元774.1.4 测控装置774.1.5 保护测控一体化装置784.1.6数字式保护装置794.1.6.1数字化线路成套保护装置794.1.6.2数字化变压器成套保护装置794.1.6.3数字化母线保护装置804.1.6.4数字化高压并联电
6、抗器保护装置804.1.7 (间隙式能源发电接入电网)保护装置814.1.7工业以太网交换机814.1.8网络安全及网络在线监视设备824.2 系统层关键设备834.2.1 基于统一信息平台的多功能合一的一体化监控系统834.2.2 远动终端844.2.3时间同步系统844.2.4数据和事件记录装置854.2.5基于信息共享的继电保护站域保护装置864.2.6基于信息共享的继电保护广域保护装置864.2.7基于广域信息的电网故障定位系统874.3 建设运行技术支持关键设备874.3.1组态和系统调试工具874.3.2多态遥视、巡检和消防系统884.3.3二次设备在线自动校验和预警系统894.3
7、.4在线监测和状态检修分析决策系统894.3.5变电站数字化装置调试试验设备904.3.6 变电站数字化装置测试检验评估设备905.研制计划进度91第4章 调度环节971概述972国内外现状及趋势972.1国外电网调度系统现状982.2国内电网调度系统现状992.3智能电网调度系统发展趋势1013总体研制思路1023.1总体技术路线1033.2总体目标1033.3技术路线图1044研制内容与预期目标1054.1智能电网调度技术支持系统1054.1.1基础平台1054.1.2实时监控与预警1094.1.3调度计划与安全校核1174.1.4调度管理1225.研制计划进度123第5章 配电环节134
8、1概述1342国内外现状及趋势1352.1国外电网装备现状1352.1.1智能配电设备1352.1.2配网自动化与运行优化技术1362.1.3分布式电源和微网控制、保护及接入技术1372.2国内电网装备现状1382.2.1智能配电设备1382.2.2配电自动化与运行优化技术1392.2.3分布式电源和微网控制、保护及接入技术1402.3智能电网装备发展趋势1412.3.1智能配电设备1412.3.2配电自动化与运行优化技术1422.3.3分布式电源和微网控制、保护及接入技术1433总体研制思路1433.1总体技术路线1433.2总体目标1443.3技术路线图1454研制内容与预期目标1464.
9、1智能配电设备1464.1.1少维护金属封闭开关设备1464.1.2环保型环网柜1464.1.3环保智能化柱上开关1474.1.4智能配电网保护测控一体化装置1484.1.5配电台区智能监测终端1494.1.6复合电能质量控制器1494.1.7高效节能配电变压器1504.1.8集成智能一体化配电站1514.2配电自动化与运行优化技术1524.2.1配电自动化系统1524.2.2配电网调控一体智能技术支持系统1534.2.3智能配电网规划计算机辅助决策平台1544.3分布式电源和微网控制、保护及接入技术1554.3.1分布式供电系统标准化换流装置及电能控制装置1554.3.2分布式供电系统及微电
10、网电能质量治理装备1554.3.3分布式供电系统微机保护装置1564.3.4大容量、高可靠快速切换固态开关1565.研制计划进度157第6章 用电环节1641、概述1642、国内外现状及趋势1662.1现状1662.1.1用电信息采集1662.1.2电动汽车充放电1702.1.3智能用电小区1732.1.4智能需求侧管理1782.2发展趋势1792.2.1用电信息采集1792.2.2电动汽车充电1812.2.3智能用电小区1812.2.4智能需求侧管理1833、总体研制思路1833.1总体技术路线1833.2总体目标1843.3技术路线图1864、研制内容与预期目标1864.1用电信息采集18
11、64.1.1智能电表1864.1.2电力用户用电信息采集设备1874.1.3电力用户用电信息采集系统主站平台1884.2电动汽车充放电1904.2.1非车载电动汽车充放电机1904.2.2带有车载充电机的电动汽车地面充放电设施1914.2.3电动汽车充放电管理系统1914.3智能用电小区1914.3.1智能插座1914.3.2居民用电智能交互终端1924.3.3智能用电小区管理系统1944.4智能需求侧管理1954.4.1大用户智能用电交互终端1954.4.2智能能效监测与控制系统1955、研制计划进度1965.1用电信息采集1965.2电动汽车充电1975.3智能用电小区1985.4智能需求
12、侧管理198第7章 信息环节2061概述2062国内外现状及趋势2082.1国外电网装备现状2082.2国内电网装备现状2102.3智能电网装备发展趋势2123总体研制思路2163.1总体技术路线2163.2总体目标2173.3技术路线图2184研制内容与预期目标2194.1信息化基础设施2194.1.1智能电网信息采集与数据交换平台2194.1.2智能电网信息应用集成平台2204.1.3智能电网基础应用开发平台2214.1.4实时数据库管理系统及套件2224.1.5“绿色电力IT”信息体系2244.2信息安全与运维2254.2.1信息安全接入平台2254.2.2安全移动作业终端2264.2.
13、3智能电网网络信任平台2284.2.4新一代信息网络隔离装置2294.2.5信息安全等级保护合规性管理平台2304.2.6一体化信息系统监管运维平台2324.2.7大型关键智能应用系统灾备系统2334.3信息系统与高级应用2344.3.1电网生产管理系统2344.3.2资产全寿命周期管理应用系统2354.3.3电网信息一体化综合展现平台2374.3.4综合辅助决策分析模型及分析系统2385.研制计划进度239第8章 通信环节2471概述2472国内外现状及趋势2482.1国外电网装备现状2482.2国内电网装备现状2502.3智能电网装备发展趋势2513总体研制思路2543.1总体技术路线25
14、43.2总体目标2553.3技术路线图2574研制内容与预期目标2574.1骨干传输网建设和完善2574.1.1下一代电力专用的智能化光传输系统2574.1.2电力专用无线宽带通信系统2584.1.3电力通信通道加密装置2594.1.4面向智能变电站应用的系列化工业以太网交换机2594.2 配电和用电环节通信网建设2604.2.1智能配用电一体化通信系统及无源光网络等核心通信设备2604.2.3电力专用通信控制芯片2614.2.4智能家庭网络(HAN) 通信设备2624.2.5输配电线载波通信设备2624.2.7 低压电力线载波通信设备2634.2.8 配电工频通信设备2634.2.9 智能用
15、电交互终端和智能插座2644.3 通信支撑网建设和优化2654.3.1 “天地互补”的全网时间统一系统2654.3.2 电力通信网络智能化管理系统2655.研制计划进度266编 写 说 明根据国网公司智能电网部智能电网关键设备研制规划编制工作部署,中国电科院、国网电科院积极响应,迅速组成专家团队,于2009年9月3日由国网电科院组织在南京召开了智能电网关键设备研制规划编写启动会。会议期间,与会专家就编写模版、编写思路、关键设备范围、编写分工方式等展开了讨论。会议确定了该规划的编写模版,按发电、输电、变电、配电、用电、调度、信息、通讯等环节进行编写,明确了各编写组负责人、成员及编写内容界面。会议
16、同时明确了关键设备研制计划进度应结合统一坚强智能电网三个阶段总体目标需求,关键设备应覆盖已完成、正进行、将开展的设备并构思至2016年,以及今后采用采取滚动修订方式进行修正等编写原则。各编写组及时研讨并提出了初步编写框架,经智能电网部组织本部各部门数次交换意见后,在修改意见基础上,各编写组抢抓时间、积极工作,在较短的时间内形成了本文件。鉴于时间紧、任务重、涉及面广、瞻前性强,本稿难免有不当或遗漏之处,敬请各位领导、专家指正。 国网公司智能电网关键设备研制规划 编写组第1章 发电环节1概述随着我国电力工业的发展和科学技术水平的进步,电源形式向多元化方向发展,火电、水电、核电等常规电源是我国的主要
17、电源,风力发电、太阳能发电等可再生能源逐渐成为重要的电源。但是,电源结构发展不平衡,截止到2008年底,国家电网公司系统统调装机容量5.75亿千瓦,其中火电4.6亿千瓦,水电1亿千瓦,核电507万千瓦,风电878万千瓦,生物质能发电、太阳能发电等装机容量较小。国家电网公司统调的火电、水电、核电、风电分别占统调总装机的80.4%、17.4%、0.8%和1.4%。为了改变不满足现代社会发展要求的现状,建设智能电网是必由之路。研制智能电网关键设备,是实现智能电网的手段。研制智能电网关键设备,可以把先进的技术转化为产品,为电力生产和运行服务;建设坚强的网架结构,提高各类电源接入、送出的适应能力,优化大
18、范围资源配置能力,为用户提供多样化服务,实现安全、可靠、优质、清洁、高效、互动的电力供应,推动电力行业及相关产业的技术升级,满足我国经济社会全面、协调、可持续发展的要求。研制发电环节关键设备,是为了提升发电站的安全稳定经济运行水平、机组的可测可控可调性,实现并网接入快速化、安全化、标准化和智能化。强化发电厂对电网的支撑能力,提升网厂智能协调水平。满足经济和社会发展对电能质量和可靠性的更高要求。研制大规模可再生能源关键设备,是为了促进可再生能源发展与利用,降低能源消耗和污染物排放,提高清洁电能在终端能源消费中的比重。研制大规模储能设备,是为了提高我国电网负荷调节能力,有效地实现需求侧管理,消除昼
19、夜间峰谷差,补偿负荷波动,从而为解决电力系统的供电压力、提高电力系统的稳定性、改善供电质量提供有效的技术手段。特别是随着能源、环境问题日益凸现,我国大规模利用太阳能、风能等可再生能源将进入一个新的发展时期,智能电网要提高接纳清洁可再生能源的能力,要实现双向供电,提高电网兼容性和互动性,对储能技术的需求更加迫在眉睫。研制发电环节关键设备,完成技术的升级,是提高电网的智能水平、建立坚强的电网、实现电网的经济性和可持续性发展重要组成部分。根据智能电网建设和发展需要,研制发电环节关键设备,主要研制大型能源基地机组群接入电网的协调控制系统及设备,水电、火电、核电机组优化控制系统,机组和设备状态监测与故障
20、诊断系统;研制大规模可再生能源接入电网安全稳定控制系统,可再生能源发电站综合控制及可靠性评估系统,可再生能源功率预测系统,风/光/储互补发电及接入系统;结合各种储能技术的特点,重点研制抽水储能电站的智能调度运行控制平台、钠硫电池、液流电池、锂离子电池等化学电池储能装置和超导储能、超级电容器储能、飞轮储能装置等,全面、协调、可持续地支撑智能电网的发展。总体目标是:研制智能电网发电环节关键设备,提升能源基地安全稳定经济运行水平,推进能源的可预测、可控制、可调度,实现电源发展方式集约化、结构布局科学化、并网接入标准化、运行控制智能化;强化电源支撑能力,提升机网协调水平,保障系统安全稳定,实现资源优化
21、配置;促进大规模可再生能源和储能的发展,实现发电运行、生产、管理的一体化和信息化,建立自动化水平国际领先的智能电站。2国内外现状及趋势2.1国外电网装备现状常规电源20世纪70年代后,电力系统稳定器(PSS)就成为国外电力系统提高系统阻尼、解决低频振荡问题的主要措施;对于发电厂快速并入高压网装置与调速器、励磁控制系统相互协调控制技术的研究已经成熟,具备可靠、抗干扰能力强、精度高、自诊断技术先进等特点。近几年来国际上几次重大的电网事故都是由于无功电压问题造成电压崩溃,致使电网瘫痪。无功电压自动控制AVC技术越来越引起重视,在过去几年中,基于分层分区控制技术的二/三次电压控制技术在法国和意大利等欧
22、洲电网得到应用,并取得明显的控制效果。国外开展火电机组次同步振荡抑制装置SSO研究比较早, 1973年,IEEE成立了SSO工作组。美国电科院也赞助了不少SSO方面的研究。工程应用方面,20世纪70年代中后期在Navajo、Jim Bridger电厂等实施了附加励磁阻尼控制(SEDC)、静止阻塞滤波器(BF)、扭应力继电器(TSR)、TEX电枢电流继电器等措施,并提出了HVDC次同步阻尼控制(SSDC)措施。国外先进国家的水电厂自动化系统可靠、稳定,智能化程度很高,基本实现无人值班。国外自动化设备发展缓慢,目前在我国国际招标项目中不再有竞争优势。ABB、西门子、维奥是水电厂自动化系统的主要供货
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