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智能電網建設中分布式電源的規劃研究

2021-12-23 12:36:33岑雅
家園·電力與科技 2021年13期
關鍵詞:智能電網電力工程質量控制

岑雅

摘要:本文針對智能電網分布式電源建設規劃方法進行研究,分析了分布式電源的主要特點,闡述其應用優勢,總結規劃分布式電源的核心要求,并且重點探討了規劃該類電源的方法。

關鍵詞:電力工程;分布式電源;智能電網;施工;質量控制

前言:

電力是當前生產生活主要能源類型,為適應用電需求,提升供電能力,必須優化電網設計,規劃更科學的電網系統。在電網電源規劃中,必須綜合布局技術方案,提高電力傳輸效率。智能電網供電發電設計中,可采用分布式電源,促進穩定、高效率利用電能資源。

1分布式電源的特點和應用優勢

1.1特點

分布式電源是現代智能電網中常用電源設計。此種電源為獨立電源設計,可兼容于電網環境,采用小模塊設計,最高功率為50MW,最低功率為幾千瓦。此種電源的建設目的是供應特定用電需求,所有人通常為電力部門、用電客戶或者第三方。采用分布式電源可針對性支持日常生活用電、商業用電,改善邊遠地區用電,或者調整供電峰值等。通過規劃和應用此種電源模式,可控制輸變電成本,改善供電穩定性,優化智能電網系統。此種電源由儲能裝置與發電設備構成,電源和集中輸電系統并不直接連接[1]。

1.2應用優勢

分布式電源可對發電廢能進行高質量利用,將廢能轉化為熱能和電能,構建可再生能源系統,對電網系統中生成的廢熱和廢氣等加以循環利用,還可利用多余壓差,環保性能良好,靈活性較強。此種電源建設工期較短,可快速建設和投入使用,對業主而言投資風險較低,回報較好。不僅如此,此種發電所用能源多樣化,可顯著緩解能源壓力。此外,因為分布式電源采用分散式布局模式,降低了集中性故障風險,突發事件、意外災害通常發生在局部,大規模停電風險較低。

2分布式電源規劃要求

在建設分布式電源時,應明確基本建設要求。從技術角度而言,應積極采用先進技術,科學優化操作和控制系統,基于物理電網系統,構建高質量骨干網架,協調建設穩定的不同層級電壓電網,積極融合現代通訊技術、遙感技術、信息技術,建設高度集成電網系統。在規劃時,應強調供電穩定性,改善用戶用電體驗,降低斷網、停電風險,建設高速雙向通信系統,提升系統集成化水平,促進精準傳感監測,優化決策支持系統,提高電網穩定性與應用效率,同時合理控制建設成本,進行多元化構建。

3分布式電源建設規劃方法

3.1功能設置

在建設規劃中,首先應明確建設需求,完善功能設計。明確分布式電網建設需求后,統籌相關區域聯網,構建一體化供電模式,科學組合相關水電站設施等,調度基層供電系統,有效利用水電資源。搭建SCADA監控平臺,完善數據庫,保證系統數據安全。通過智能分析制定科學的管理決策。系統主要功能應分為:數據采集與處理模塊,數據管理模塊,控制系統,基礎設施設備,系統故障預警系統,統計報表機構,以及通信系統等。

3.2模塊劃分

在明確功能要求后,應科學設計系統架構。首先搭建SCADA監控平臺,該平臺是系統中核心軟件平臺。該平臺搭建后,在平臺中按照建設需求精細化建設軟件功能。在SCADA平臺中,分別建設能源和配電管理模塊,風功率和光伏發電預測模塊,智能電表模塊,集中抄表模塊。另外,還需構建電力需求側管理模塊,智能交互用電管理模塊,樓宇自動化控制模塊,采用接口互聯方法與前述系統模塊相連接。SCADA監控平臺主要分為三個層級,即操作系統模塊,應用功能模塊,以及實時信息服務平臺模塊。

3.3操作系統

智能電網電源建設中重點是促進新能源應用,采用環境友好性更強、

應用效率更高的能源作為電力能源。在此建設中,應積極推進電能優化轉換,創建穩定安全、高效低耗的綠色供電系統。應綜合規劃組合式發電系統,優化設計分布式發電機組,促進發電效率提升。在發電形式方面,采用混合式發電模式,綜合利用水利發電、風力發電和火力發電等,構建全方位電網體系。使用linux操作系統進行控制系統建設。實時信息服務平臺中所用歷史數據庫與內存數據庫采用現代高性能數據庫設計。操作系統平臺中可查看和管理圖形界面,使用雙機冗余服務,進行權限管理和系統管理,管理實時數據接口和歷史數據接口,管理預警信息,以及開展通用計算工作等。在該操作系統中,可采集系統運行所需數據,對系統進行集成監控,分析電網運行狀態,以及實施自動化配網操作等。

3.4PC界面

在建設智能電網時,PC界面是重要的信息展示平臺。在規劃時應科學設置PC界面功能。通常情況下,此界面功能分為9個模塊,分別為電場運行信息展示模塊、電站主接線圖模塊、設備狀態模塊、實時數據模塊、歷史數據模塊、預警模塊、環境監測模塊、電量統計模塊與數據報表模塊等。PC界面的主要功能是展示系統信息,通過PC界面可有效管理分布式電源,分析智能電網運行情況。

3.5監控系統

分布式電源建設應用中,監控系統是重要構成部分。監控系統主要開展三個方向的監控服務,負責設備定位、監控聯網狀態輔助調度管理,以及監控實際服務質量等。在實際建設分布式電源服務站時,需要根據具體用電需求和建設條件規劃服務站分布,定位監控系統需要借助攝影站作為信號接收采集設施,接收雷達信號、數字電視信號等,但是接收信號時對波段強度有一定要求,低于指定強度的信號無法被有效接收和應用。但是攝影站設置受到建設地區區域環境限制,數量比較有限。想要供電傳輸站有效接收信號,必須全面增強信號,提高衛星信號功率強度,增強局域范圍信號,強化數字化媒體信號以及供電站收聽信號。在監控系統建設中,可利用無人機技術提升信號發射設備功率。無人機技術使用受限時,也可使用手提式供電傳輸工具,借助移動式設備輔助信號定位。在分布式電源建設中,為提升智能電網建設質量,還應優化聯網監控系統。全球分布式供電系統在現代分布式供電系統中具有較高的應用價值,采用此種技術進行信號檢測點布設,可滿足智能電網定位需求。布設檢測點時,通常定點間距不超過30m。我國電網劃分主要分為4級,從最高級別是國家電網,其次是省級電網,再次是市級電網,最末一級是縣級電網。通過聯網監控布局建設,可促進不同級別電網調度,縮小時間誤差,提高電網數據分析精準度。服務監控也是分布式電源監控的重要內容。為優化服務,需要科學定位系統,提高電網通信質量。在分布式電源規劃中,應構建無差別分布系統,針對用戶業務需求進行優質建設[2]。

結論:

綜上所述,在針對智能電網規劃分布式電源時,應基于建設需求進行合理規劃,科學設置功能模塊,合理構建操作系統與PC界面,優化監控系統設計,保證對電網系統電源進行全方位監控管理,提高電源應用質量,促進智能電網穩定運行,適應用戶需求。

參考文獻:

[1]朱澤賢,陳偉,范菁等.面向智能電網中的主動配電網關鍵技術發展綜述[J].云南民族大學學報(自然科學版),2019,28(04):389-397.

[2]王靜怡,李國文,吳霜等.分布式電網框架多目標投資規劃研究[J].機械設計與制造工程,2021,50(08):115-118.

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