当前位置:首页 > 物联网 > 网络层
[导读]我国电网面临的新问题第一,我国电网日益复杂,负荷增长迅速,负荷特性更趋恒功率化。负荷中心的外受电比例逐步加大,安全稳定问题日益突出,如何防范大面积停电,确保电网安全稳定运行?第二,面对大规模可再生能源(

我国电网面临的新问题

第一,我国电网日益复杂,负荷增长迅速,负荷特性更趋恒功率化。负荷中心的外受电比例逐步加大,安全稳定问题日益突出,如何防范大面积停电,确保电网安全稳定运行?

第二,面对大规模可再生能源(大型风电场)和大范围分布式电源(太阳能、风能、燃气轮机、电动汽车、分布式储能)的接入,电网如何处理与各类可再生能源、间歇性电源和负荷大量接入后的协调运行?

第三,如何满足客户对电网供电可靠性、电能质量等电力服务的各种日益提高的要求?

最后,面对用户界面透明度的不断提高,满足更弹性的负荷需求,电力公司与用户如何更友好的合作,实现电网与用户的互动,达到提高运营效率、降低电价和提升服务水平的上的?

安全稳定运行、充分接纳新能源、提高供电可靠性与灵活交互能力,这些问题都是摆在我们面前的新问题,有待各方加大力度,迅速寻求相关解决方案。

微电网技术

随着智能电网发展,微电网及其关键技术也成为各界关注的热点。

微电网并网时,所有微型电源采用恒PQ控制策略。当主网故障微网孤网运行时,其中一个微型电源将切换为V/f控制策略,对微网系统电压和频率直到支撑作用,其它微型电源保持PQ控制运行,不能与电压和频率的调整。在孤网运行模式,微网内可以通过V/f控制单元的功率跟随特性来实现电力供需平衡,同时保证较高的电压和频率质量。当微电网再次并网时,通过锁相环控制,确保微网和主网间的频率和电压相位相角的一致,基本实现平滑、柔性并网。通过PSCAD仿真研究也证明了该控制策略的有效性,采用合理的控制策略,微电网可以并网或孤网运行,并可实现两种运行状态的平滑过渡和转换。

基于微网结构的电网调整能够方便大规模的分布式能源互联并接入中低压配电系统,提供了一种充分利用分布式能源发电所机制。

微网可作为输电网、配电网之后的第三级电网;相比目前的大电网,这种结构具有显著的社会经济和环境效益。通过建立微网可以使得分布式发电应用于电力系统并发挥其最大的潜能。

机遇和挑战

智能电网和微电网技术将为促进清洁能源的发展、减小碳排放、提高电力企业效益、解决我国电网的快速发展与网架结构薄弱的矛盾做出贡献;为设备制造商、电力企业和电力用户提供新的机遇与挑战。

我国电网面临的新问题

第一,我国电网日益复杂,负荷增长迅速,负荷特性更趋恒功率化。负荷中心的外受电比例逐步加大,安全稳定问题日益突出,如何防范大面积停电,确保电网安全稳定运行?

第二,面对大规模可再生能源(大型风电场)和大范围分布式电源(太阳能、风能、燃气轮机、电动汽车、分布式储能)的接入,电网如何处理与各类可再生能源、间歇性电源和负荷大量接入后的协调运行?

第三,如何满足客户对电网供电可靠性、电能质量等电力服务的各种日益提高的要求?

最后,面对用户界面透明度的不断提高,满足更弹性的负荷需求,电力公司与用户如何更友好的合作,实现电网与用户的互动,达到提高运营效率、降低电价和提升服务水平的上的?

安全稳定运行、充分接纳新能源、提高供电可靠性与灵活交互能力,这些问题都是摆在我们面前的新问题,有待各方加大力度,迅速寻求相关解决方案。

微电网技术

随着智能电网发展,微电网及其关键技术也成为各界关注的热点。

微电网并网时,所有微型电源采用恒PQ控制策略。当主网故障微网孤网运行时,其中一个微型电源将切换为V/f控制策略,对微网系统电压和频率直到支撑作用,其它微型电源保持PQ控制运行,不能与电压和频率的调整。在孤网运行模式,微网内可以通过V/f控制单元的功率跟随特性来实现电力供需平衡,同时保证较高的电压和频率质量。当微电网再次并网时,通过锁相环控制,确保微网和主网间的频率和电压相位相角的一致,基本实现平滑、柔性并网。通过PSCAD仿真研究也证明了该控制策略的有效性,采用合理的控制策略,微电网可以并网或孤网运行,并可实现两种运行状态的平滑过渡和转换。

基于微网结构的电网调整能够方便大规模的分布式能源互联并接入中低压配电系统,提供了一种充分利用分布式能源发电所机制。

微网可作为输电网、配电网之后的第三级电网;相比目前的大电网,这种结构具有显著的社会经济和环境效益。通过建立微网可以使得分布式发电应用于电力系统并发挥其最大的潜能。

机遇和挑战

智能电网微电网技术将为促进清洁能源的发展、减小碳排放、提高电力企业效益、解决我国电网的快速发展与网架结构薄弱的矛盾做出贡献;为设备制造商、电力企业和电力用户提供新的机遇与挑战。

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭