中文名 | 微电网接入配电网运行控制规范 | 外文名 | Operation and control specification for microgrids connected to distribution network |
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标准类别 | 方法 | 标准号 | GB/T 34930-2017 |
主要起草单位:中国电力科学研究院、国网江苏省电力公司电力科学研究院、国网浙江省电力公司电力科学研究院、国网福建省电力公司电力科学研究院、南瑞集团、许继集团有限公司、中国科学院电工研究所、天津大学、上海电力学院。
主要起草人:赫卫国、朱凌志、周昶、陈梅、王伟、杨波、柳丹、陶以彬、施涛、陶琼、叶季蕾、叶荣波、曹潇、周金辉、殷正刚、陈彬、于辉、郭宝甫、程军照、郭力、李琦芬。 2100433B
2017年11月1日,《微电网接入配电网运行控制规范》发布。
2018年5月1日,《微电网接入配电网运行控制规范》实施。
1、中压配电网不能成环运行的原因有一下两点:2、采用闭环结构是为了提高运行的灵活性和供电可靠性;开环运行是为了故障是的接地电阻,因为上级电网已经是在闭环运行了(最大限度地保障供电可靠性),如果本级再闭...
这个图上是不是前段为高压配电网,中段为中压配电网,后段为低压配电网?
中段也是高压(配电网),即;变电站...箱变、台变。
配电网络的拓扑分析是根据配电电气元件的连接关系,把整个配电网络看成线与点结合的拓扑图,然后根据电源结点、开关结点等进行整个网络的拓扑连线分析,它是配电网络进行状态估计、潮流计算、故障定位、隔离及供电恢...
中国电力通信网 http://www.dt365.com 1 配电 网 运 行 1、 配 网是 指 什么 电压等级 的 网络? 答 :配网 是指 10KV 及 以 下电 压等级的 供电网 络。 2、 运行 中的 配 电变 压器 在哪些 情形下应 予 以更 换? 答 :( 1)发现 有危 及 安全 运行 缺陷 或 异常 ,现 场不 能 处理者; ( 2)负 荷率 长期 偏 离, 且绝 缘水 平 明显 下降 者; ( 3)运 行年 限达 到 设计 寿命 ,且 长 期重 载运 行者 。 3、 配电 线路 的 巡视 包括 哪几类 ,巡视的 周 期是 如何 规定的 ? 答 :配 电线 路 的巡 视包 括 定期 巡视、特 殊 巡视、夜 间巡 视、故 障 巡 视 和监察 巡视 。定 期巡 视市 区 10KV 线路为一 月一 次 ,郊 区 10KV 线 路 为二月 一次 ;特 殊巡 视和 夜间巡 视根
Q/GDW22 003—2012-10504 Q/GDW22 辽 宁 省 电 力 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/GDW22 003—2012-10504 配电网运行技术标准 2012 - 10 - 12发布 2012 - 10 - 12实施 辽 宁 省 电 力 有 限 公 司 发 布 Q/GDW22 003— 2012-10504 — 1 — 目 次 前言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................
微电网技术在国际上已受到广泛重视、发展迅速。微电网作为大电网的重要补充和可再生能源利用的有效形式,在我国亦将得到快速发展。微电网本身具有独特的技术特点,而大范围接入会对电网规划、运行、管理等方面产生诸多影响。那么,在接入大电网的过程中,都会涉及到哪些相关的设备以及所起的作用。
一、孤岛检测设备
当电网故障、停电检修等原因造成微电网与主电网的连接中断,微电网需要从并网运行模式切换到离网孤岛运行模式,保证微网内负荷的供电可靠性。孤岛检测是微电网孤岛运行的前提。
孤岛检测的方法可分为三大类:
(1)开关状态检测法,即利用通信手段来检测电网断路器的开断状态,而安装在微电网侧的信号接收器根据断路器的状态来判断孤岛状态的发生;
(2)被动检测法,即根据电气量(如电压、频率)的变化量及相应的变化率来判断孤岛状态的发生;
(3)主动检测法,即人为向系统内部注入小的扰动,通过小扰动的影响,将微电网内部电气量的变化量放大,从而判断出孤岛状态。
这三类方法各有优缺点,一般根据需要选择不同的检测方法。本项目的微电网系统控制器的孤岛检测方法为被动检测法。用到的判据有:低压及过压判据;谐波判据;低频及过频判据。
在实际工程应用中,在使用这些主判据的同时,需要考虑这些主判据适用的条件,增加必要的闭锁条件。以低压判据为例,在微电网内部故障时,低压判据也会启动。为了防止误动,本装置增加了进线电流的方向闭锁条件,即故障电流方向指向微电网内部时,认为发生了微电网内部故障,此时闭锁孤岛检测判据。
二、并网控制器
装置的自动并网功能是指当微电网处于孤岛运行模式时,如果检测到系统侧电压恢复正常,则合上进线断路器,微电网转入并网运行。
为避免并网瞬间大冲击电流引起危害配网系统和微电网内的电子设备,在合闸前,装置检测微电网电压和配网系统电压之间的相位差θ,当θ小于一定值,且θ为减小趋势时才允许发合闸命令并网。
三、保护测控设备
经过研究表明,微电网容量较小时,在其并网运行的情况下,如果发生故障,故障电流仍然是由配电网系统提供,其值仍然相对较大。微电网系统控制器的保护仅仅是在微电网并网运行时才起作用,故配置了常见的过流保护及相对应的测控功能。
四、微电源控制器
微电网主要靠微电源控制器来调节馈线潮流、母线电压级与主网的解、并网运行。由于微电源的即拔即插功能,控制主要依赖于就地信号,且响应是毫秒级的。
五、保护协调器
饱和协调器既适用于主网的故障,也适用于微电网的故障。当主网故障时,保护协调器要将微电网中重要的负荷尽快地与主网隔离。其某些情况下微电网中重要负荷允许电压短时暂降,在采取一定的补偿措施后可使微电网不与主网分离。当故障发生在微电网内,该保护应该在尽可能小的范围内将故障段隔离。
六、能量管理器
能量管理器按电压和功率的预先整定值对系统进行调度,相应时间为分钟级。
七、储能装置
八、无功补偿等电能质量补偿设备
微网是相对大的电网而言的,是一个小的电网,微网比较大的特点是他可以自给自足。无功补偿其他传统电网也会用,主要是供电公司对电能质量有要求,并网的话需要保证电能质量满足要求。
无功功率补偿,简称无功补偿,在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
在小系统中,通过恰当的无功补偿方法还可以调整三相不平衡电流。按照wangs定理:在相与相之间跨接的电感或者电容可以在相间转移有功电流。因此,对于三相电流不平衡的系统,只要恰当地在各相与相之间以及各相与零线之间接入不同容量的电容器,不但可以将各相的功率因数均补偿至1,而且可以使各相的有功电流达到平衡状态。
电力系统的稳定性是指特定运行条件下的电力系统,在受到扰动后,重新恢复运行平衡状态的能力,根据性质的不同主要分为功角稳定、电压稳定和频率稳定。相比于传统电网,交直流混合微电网,增加了直流子微电网的稳定性问题,主要是电压稳定问题。同时大量DG的不确定性影响和大量电力电子装置导致的低惯量性都导致交直流混合微电网的抗干扰能力减弱,系统稳定性问题更加复杂。
交直流混合微电网的稳定性问题可对并网运行模式和孤岛运行模式分别进行分析:并网模式下,由于大电网的支撑作用,主要考虑直流子微电网母线电压稳定问题,通过对应控制方法实现电压稳定;孤岛模式下则既要考虑直流子微电网的电压稳定问题,又要考虑交流子微电网的电压、频率、功角稳定问题。国内外对交直流微电网稳定性的综合研究较少,主要涉及微电网的小信号干扰稳定、暂态稳定,主要保持电压和频率的稳定。但是,国内外研究主要采用简化的DG和负荷模型,忽略了DG的多样性和波动性以及非线性负荷和感应电动势负荷的影响,缺少对交直流混合微电网稳定性判据的建立。
电力系统的可靠性评估分为发电系统可靠性评估、输电系统可靠性评估和配电系统可靠性评估。与传统的电力系统相比,交直流混合微电网由于大量DG的接入,使其可靠性评估相比传统电力系统更加复杂,主要集中在发电系统可靠性评估和配电系统可靠性评估,以及可靠性评估指标等方面。
国内外对交直流微电网可靠性研究还处于起步阶段,主要集中在DG可靠性模型的建立含DG微电网的可靠性评估、含DG的配电网可靠性评估书以及新的可靠性指标的提出等。研究内容侧重于微网中的DG和负荷,缺少对微电网内部结构和大量复杂源、储、负荷的考虑。同时,对于交直流混合微电网,交流子微电网和直流子微电网2个系统的互联也使可靠性的分析难度增大,国内外研究也相对较少。
电力系统的安全性是指电力系统突然发生扰动(例如突然短路或非计划失去电力系统元件)时不间断地向用户提供电力和电量的能力。与传统电网相比,交直流混合微电网因其环境的复杂性、DG出力的不确定性、负荷的随机性等,安全性评估在安全性影响因素的分析、评价指标(内部网架结构、容量、电压、频率,DG的出力等)的选择方面更加困难。
国内外对于交直流混合微电网安全性研究的文章相当缺乏,少数涉及综合评价体系与独立微电网安全性分析。独立微电网的综合评价方法主要有主观赋权评价法(层次分析法、模糊综合评价法、德尔菲法等)、客观赋权法(嫡权法、灰色关联度分析法、TOPSIS评价法、神经网络等)和组合方法。
交直流混合微电网的安全性研究是交直流混合微电网实现的必要条件,因此安全性评估仍需要大量的研究工作。
交直流混合微电网除了要考虑其稳定性、可靠性和安全性,还需要分析其经济性指标。经济性评估主要分为3个方面:微电网规划设计阶段的经济性评估、微电网运行时的最优化管理和微电网优化调度问题。微电网规划设计阶段的经济性评估分析主要通过投入产出法、全生命周期和区间分析法来考虑成本指标(等年值设备投资费用、等年值运行维护费用等)和效益指标(利润净现值、投资回收期等)。微电网运行最优化管理主要通过目标函数(利润、最低成本等)和约束函数的建立,来管理系统的功率潮流;微电网的优化调度问题除了需要考虑发电成本问题,还需要结合大电网的实时电价、DG的出力不稳定性和机组组合的环境效益,增加了电网调度的难度。
国内外对微电网规划设计阶段的经济评估研究比较少,主要采用全生命周期分析法分析其规划效益;而交直流混合微电网优化管理与优化调度研究相对比较丰富。优化调度主要涉及交直流混合微电网孤岛运行模式的经济调度、多目标问题的处理和约束条件的线性化、负荷角度的优化等方面的研究,但其内容侧重于算法的改进与模型的搭建,所设计的网络结构也较为单一,未考虑交流微电网与直流微电网的互联等问题。
交直流混合微电网的性能评估伴随着网络拓扑设计与容量配置,根据不同的性能要求设置合理的稳定性、可靠性、安全性与经济性权重因子,来构建交直流微电网以满足电力需求。
2018年6月7日,《微电网监控系统技术规范》发布。
2019年1月1日,《微电网监控系统技术规范》实施。