徐東華 謝凱 張慶龍 鮑大明
摘 要: 傳統(tǒng)配電網(wǎng)的規(guī)劃設(shè)計方法和運行控制模式無法適應(yīng)高滲透率分布式能源(DER)的接入。基于信息與通信技術(shù)及高級量測設(shè)備的主動配電網(wǎng)(ADN)為高滲透率DER的接入提供了一種解決方案。文章介紹了ADN的基本概念、相關(guān)的研究動態(tài),圍繞主動配電系統(tǒng)的可行技術(shù)進行簡要探討。
關(guān)鍵詞: 電力系統(tǒng);主動配電網(wǎng);可行性
主動配電系統(tǒng)(ADN)可以徹底滿足高滲透率分布式能源對電力系統(tǒng)越來越高的要求,作為未來電網(wǎng)的發(fā)展部分,主動配電系統(tǒng)能夠有效簡化配電網(wǎng)的規(guī)劃和控制,而使用主動配電系統(tǒng)的電網(wǎng)也能夠有效保障電力網(wǎng)絡(luò)的安全性和可靠性。
1、主動配電網(wǎng)的定義和概念
主動配電網(wǎng)(ADN)是充分利用網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)來對配電網(wǎng)進行管理,進而能夠?qū)植康腄ER進行主動控制和管理的配電系統(tǒng)。DER在監(jiān)管環(huán)境允許的情況下,按照接人協(xié)議的要求,能夠?qū)崿F(xiàn)對系統(tǒng)的全面支持。分布式能源(DER)主要則是由分布式儲能(EES)、分布式發(fā)電(DG)和可控負荷(RL)等構(gòu)成 的,其中負荷既有發(fā)電屬性,同時又有消費屬性,這種雙重性導(dǎo)致其也是DER的組成部分。
2010年,國際上基于 CIGREC6.11的定義對 AND進行了闡釋,其中文名稱則為“主動配電網(wǎng)”。目前,全球范圍內(nèi)的電力供應(yīng)商多采用傳統(tǒng)的方式來進行管理,并沒有形成有效的激勵機制,同時也受到監(jiān)管環(huán)境的制約和影響,導(dǎo)致 AND的發(fā)展非常緩慢,仍有很多問題亟待解決。
2、配電系統(tǒng)的DER接入技術(shù)研究
2.1 配電網(wǎng)規(guī)劃方法研究
傳統(tǒng)配電網(wǎng)從規(guī)劃的角度進行分析,其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)相對更為固定,是根據(jù)負荷預(yù)測值確定最大容量裕度,確保配電網(wǎng)的最低運行條件,在設(shè)計初始階段將潛在問題排除,因而傳統(tǒng)配電網(wǎng)相對更為簡單。ADN負荷預(yù)測結(jié)果的值在判斷上需要考慮到兩個因素,需求側(cè)響應(yīng)和 DG。此外,在設(shè)計的過程中會考慮到 DER主動管理模式對整體或局域電力網(wǎng)絡(luò)所造成的影響??梢?,相較于傳統(tǒng)配電網(wǎng)采用 AND規(guī)劃的方法要更為復(fù)雜。
2.2 配電網(wǎng)運行技術(shù)研究
電力設(shè)備都有額定工作電壓,因而需要在電壓范圍內(nèi)來運行,電壓質(zhì)量與無功電壓控制之間的關(guān)系非常緊密。對于無源的傳統(tǒng)配電網(wǎng),其無功電壓控制模式 比較容易。在配 電網(wǎng)中接入DER后,由于DER所存在的隨機性、間歇性、非線性等特點,導(dǎo)致配電網(wǎng)無功電壓控制模式相較于傳統(tǒng)配電網(wǎng)要復(fù)雜的多,在 DER的影響下還會出現(xiàn)有功潮流反向、無功潮流不確定性等。此外,接入 DER還可能會發(fā)生暫態(tài)電壓變化,由風(fēng)電機組引發(fā)的電壓畸變、閃變、保護誤動等一系列問題,進而對配電質(zhì)量造成影響。
2.3 短路電流和設(shè)備選型研究
任意一個存在電源的電力系統(tǒng)都存在短路電流,因而為了能夠使DG順利接入,確保遮斷容量不超標,必須要對原有開關(guān)進行更換,甚至對原有電力設(shè)備進行更換,進而導(dǎo)致運行成本的增加。同時,對于同一個變電站,DG的接入并不是只有一個點,在多點接入時,某一點附近同一電壓層級節(jié)點的短路電流會發(fā)生超標的現(xiàn)象,這時也需要對設(shè)備進行更換,大量的DG接入點會造成供電區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)飽和,導(dǎo)致后續(xù) DG接入受限。
3、主動配電系統(tǒng)的可行技術(shù)
3.1通信技術(shù)
現(xiàn)階段全球使用的通信技術(shù)主要分為無線通信技術(shù)和有線通信技術(shù),盡管各個公司所使用的通信技術(shù)千差萬別,但是能夠看出幾乎沒有公司會采用 DER 遙控通訊,能夠?qū)Φ蛪壕W(wǎng)絡(luò)進行控制的公司更是少之又少,而在配電系統(tǒng)中,主要采用信息和通訊技術(shù)設(shè)備即 ICT 技術(shù)進行主動管控,事實證明,在使用 ICT 技術(shù)之后,配電系統(tǒng)無論是在安全性、穩(wěn)定性還是可靠性上均獲得了不同程度的提升,不僅如此,ICT 技術(shù)還能夠全面提升配電系統(tǒng)的效率已經(jīng)平衡頻率,與此同時能夠控制和調(diào)節(jié)整個配電系統(tǒng)的電壓與潮流,由此我們可以看出,ICT 技術(shù)可以被看作是主動配電系統(tǒng)中的可行技術(shù),在ICT 技術(shù)下的主動控制除了能夠通過集中控制和組合控制之外,還能夠以點對點的控制模式達到這一目的。
3.2 電子設(shè)備
當然,除了最主要的通信技術(shù)之外,現(xiàn)階段的主動配電系統(tǒng)中的可行技術(shù)還包括三個方面,分別是硬件設(shè)備、監(jiān)測控制以及網(wǎng)絡(luò)運行,其中的電力電子設(shè)備也就是智能電子設(shè)備、通信媒介設(shè)備、分布式儲能、電池能量管理等等均可以實現(xiàn)對分布式發(fā)電以及可控電荷進行主動控制和調(diào)節(jié),同時完成分布式能源接入的轉(zhuǎn)換,諧波補償、無功補償?shù)鹊龋胶獍l(fā)電以及負荷可以采用可控儲能,而DER以及優(yōu)化運行負荷則能夠保障回報率最大化。
3.3 ICT 技術(shù)
電力系統(tǒng)中所有信息的運算、處理以及分配和存儲等功能都需要依靠ICT 技術(shù)才能夠得以實現(xiàn),除此之外,可控設(shè)備與控制單元之間進行傳送信息包括控制發(fā)電與負荷、合理預(yù)測發(fā)電以及電價,甚至是電力體統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)和助攻補償?shù)鹊榷加匈囉?ICT 技術(shù)得以實現(xiàn),由此可見主動配電系統(tǒng)的可行技術(shù)還應(yīng)該包括ICT 技術(shù)。
3.4監(jiān)測預(yù)測
所謂的監(jiān)測和預(yù)測,其實就是為了能夠有效保障電力系統(tǒng)能夠安全穩(wěn)定的運行,而全面檢測各種網(wǎng)絡(luò)參數(shù),真實的電力系統(tǒng)運行情況并且對電價與發(fā)電、峰值電流與負荷以及峰值電壓等數(shù)據(jù)信息進行合理的預(yù)測,因此我們也將監(jiān)測和預(yù)測歸納為主動配電系統(tǒng)的可行技術(shù)領(lǐng)域當中。
3.5運行控制
分布式控制和需求側(cè)管理是現(xiàn)階段配電網(wǎng)管理系統(tǒng)的主要管理模式,而運行和控制其實就是指微電網(wǎng)或是饋線能夠在孤島運行條件下進行管控,除此以外,潮流管理、自動電壓控制、動態(tài)線路荷載水平等也都是運行和控制的涉及范圍。
3.6規(guī)劃設(shè)計
主動配電系統(tǒng)要求在進行配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計時需要充分考慮在實際運行狀況中存在的各種不確定因素,特別是在面對解決高滲透率分布式能源接入問題時,需要進行充分的考量,而不是將其簡單看作是新能源形式接入和一種儲能設(shè)備,這也是主動配電系統(tǒng)與傳統(tǒng)被動配電系統(tǒng)相區(qū)別的地方。
4、結(jié)束語
文章以DER的接入為著眼點簡述了AND的概念,指出AND在平衡配電層級功率和平衡配電層級與上級電網(wǎng)之間都是可以提供局部區(qū)域能源交換的設(shè)施。在高滲透率DER接入的情況下,會在輸電網(wǎng)與配電網(wǎng)之間形成雙向功率流,同時造成電源和負荷都具有了雙重不確定性,因而為了使配電網(wǎng)系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性得到保障,必須要依托于現(xiàn)有技術(shù)來對電網(wǎng)進行改進,引進更加領(lǐng)先的設(shè)備,加強對ADS技術(shù)的研發(fā)。我國在對ADS的研究過程中,需要結(jié)合我國電力網(wǎng)絡(luò)的實際需求與可行性,如在對高滲透率DER接入的研究中不能忽視可行的配電網(wǎng)絡(luò)擴展模式,促使我國電力系統(tǒng)配電網(wǎng)的效率得到大幅提升。
參考文獻
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