多管齐下加速智能电网发展

2012-09-19 15:25:01 来源:半导体器件应用网 点击:1008

摘要:  智能电网,又被称为电网“高速公路”,是当今国际最前沿的新能源产业之一。随着我国可再生能源发电数量的快速增长,这对传统电网提出了挑战,我国智能电网建设亟需加速。随着我国可再生能源发电规模快速增长,传统电网的弊端日渐显现,我国智能电网建设的紧迫性和重要性进一步提升。智能电网作为未来电网的发展方向,渗透到发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信信息各个环节。需多管齐下促进智能电网的发展。

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智能电网,又被称为电网“高速公路”,是当今国际最前沿的新能源产业之一。随着我国可再生能源发电数量的快速增长,这对传统电网提出了挑战,我国智能电网建设亟需加速。随着我国可再生能源发电规模快速增长,传统电网的弊端日渐显现,我国智能电网建设的紧迫性和重要性进一步提升。智能电网作为未来电网的发展方向,渗透到发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信信息各个环节。需多管齐下促进智能电网的发展。

智能变电站技术创新促发展

在上述这些环节中,智能变电站无疑是最核心的一环。

智能变电站分为过程层(设备层)、间隔层、站控层。过程层(设备层)包含由一次设备和智能组件构成的智能设备、合并单元和智能终端,完成变电站电能分配、变换、传输及其测量、控制、保护、计量、状态监测等相关功能。间隔层设备一般指继电保护装置、测控装置等二次设备,实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,即与各种远方输入/输出、智能传感器和控制器通信。站控层包含自动化系统、站域控制、通信系统、对时系统等子系统,实现面向全站或一个以上一次设备的测量和控制功能,完成数据采集和监视控制(SCADA)、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。

数字化变电站是由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)构建,建立在IEC61850通信规范基础上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。数字化变电站是应用IEC61850进行建模和通信的变电站,体现在过程层设备数字化、整个站内信息的网络化,以及开关设备实现智能化。

智能变电站由数字化变电站演变而来,经过四年的发展,技术已经日臻完善,相比较其它环节,智能变电站已经达到了可以大规模进行推广的条件。智能变电站主要由设备层、系统层组成,与传统变电站最大差别体现在3个方面:一次设备智能化、设备检修状态化,以及二次设备网络化。

根据国家电网的相关规划,2011年以后所有新建变电站全面按照智能变电站技术标准建设,并且重点对枢纽及中心变电站进行智能化改造。根据国网的规划,未来我国智能变电站将迎来爆发式增长:第一阶段新建智能变电站46座,在运变电站智能化改造28座;第二阶段新建智能变电站8000座,在运变电站智能化改造50座,特高压交流变电站改造48座;第三阶段新建智能变电站7700座,在运变电站智能化改造44座,特高压交流变电站改造60座。

深化国际合作提速智能电网建设

“我国应做好分布式能源建设与储能技术研发等配套工作,大力推进智能电网建设,解决可再生能源发电并网的难题。在加强自在技术研发突破的同时,积极利用国际资源,借鉴先进经验,深化国际间的合作,共同推进我国智能电网建设。”有专家认为。

中国电力科学研究院超导电力研究所所长来小康在上海参加第四届中国智能电网大会时表示,可再生能源发电如风电、太阳能发电等波动性较大,而我国现有的电网设施利用率较低,调控峰谷差的能力较弱。随着可再生能源发电量不断增加,要求我国的电网建设不能再继续走原来的老路,因此我国应加强智能电网建设以应对大规模可再生能源发电的并网。

国家能源局发布的数据证明我国局部地区的弃风限电问题日趋严重。2011年度,全国风电弃风限电总量超过100亿千瓦时,平均利用小时数大幅减少,个别省(区)的利用小时数已经下降到1600小时左右,严重影响了风电场运行的经济性,风电并网运行和消纳问题已经成为制约我国风电持续健康发展的重要因素。据了解,除了风电之外,太阳能发电同样也存在着并网难题。近日国家能源局印发《太阳能发电发展“十二五”规划》提出,到2015年底,我国太阳能发电装机容量达到2100万千瓦以上,年发电量达到250亿千瓦时。

而目前我国对太阳能发电并网的研究与检测相对不足,如果电网技术不加强,很可能影响太阳能发电大规模并网的进度,进而可能影响到我国太阳能发电产业的发展。

国家电网相关人士介绍,近年来,虽然国家电网公司正在积极进行智能电网与新能源输电线路建设,并着手解决太阳能发电接入电网后的安全稳定运行、调峰调频、调度决策等关键问题,但目前还不能满足太阳能等新能源发电大规模集中上网。

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