17:48:48

 今天的会议已结束,我们明天再见

17:11:19

演讲人:中国电力科学研究院配电所主任  吴鸣
 
演讲主题:中国智能微电网近期发展情况和展望
 
这是吴鸣教授下午讲授的第二个主题
 
 

“国网公司对微电网技术的定义是:由分布式发电、储能装置、用电负荷、监控、保护和自动化装置等组成,是一个能够实现内部电力电量平衡的小型供电网络。它既可能与外部电网并网运行,也可以离网独立运行。”

”微电网的基本特征:微型、清洁、自治、友好。“

“我国发展微电网的目的:最大程度接纳分布式电源;节能降耗、提高能效;解决无电地区供电;满足用户对供电可靠性的个性化需求;提高电网整体抗灾能力和灾后应急供电能力;智能电网/能源互联网的重要组成部分。”

”未来微电网的定位:满足高渗透率分布式可再生能源的接入和消纳;满足与大电网联系薄弱的偏远地区电力供应;满足对电能质量和供电可靠性有特殊要求的用户用电需要。“

16:34:42

 三、未来配电网发展展望

 

配电网发展主题:可靠、高效、绿色。具体来说有以下几点:1、分布式电源与微电网大规模应用;2、一二次能源综合利用;3、智能配电网发展前景:能源互联网。4、智慧城市。
 
——吴鸣

16:33:30

 国内外相关研究与应用现状

 

——吴鸣

16:06:07

 二、主动配电网及其进展

 

主动配电网是具有控制分布式能源的本地系统,分布式能源是由分布式发电、负荷、电动汽车和储能构成。配电系统运行商能够使用灵活的网络拓扑结构来主动控制和管理潮流。实现各种优势资源整合,降低配电网投资,提升整个配电网的运行效率、经济性、可靠性和环境效益。

 
——吴鸣

16:01:26

 一、传统配电网面临挑战

挑战之一:不断提高供电可靠性。
挑战之二:不断提高电能利用效率。
挑战之三:不断提高电网资产利用率。
挑战之四:主动应对大规模分布式电源接入。
挑战之五:主动应对大量电动汽车充电桩/站接入。
 
——吴鸣

15:51:55

 现在演讲的是中国电力科学研究院配电所主任吴鸣,演讲主题:主动配电网关键技术及其发展展望

15:47:08

 配电自动化通信系统通信方式:

“三遥”终端宜采用光纤通信,“二遥”终端宜采用无线通信。
在具有“三遥”终端且选用光纤通信的中压线路中,光缆经过的“二遥”终端宜选用光纤通信。
对于不具备电力光纤通信条件的末梢配电终端,采用无线专网通信。
 
——李珊

15:44:20

 三、配电自动化发展技术路线

“三遥”终端设置:当线路分段负荷饱和值达到2MW,设置“三遥”节点。
国家电网公司2013年6月颁布的《配电网规划设计技术导则》:
8.3 供电安全水平
对于10kV线路:
主干线发生N-1故障停运时,应通过继电保护自动装置、自动化手段,迅速恢复非故障段供电,线路故障段损失负荷不应超过 2MW,其中电缆线路电缆本体故障时不损失负荷;有特殊要求的区域,主干线发生N-1故障停运时,应不损失负荷;
主干线发生N-1计划停运时,线路计划停运段损失负荷不应超过2MW,其中电缆线路电缆本体计划停运时不损失负荷。有特殊要求的区域,主干线发生N-1计划停运时,应不损失负荷。
设定2MW为10kV馈线上每个分段的最大经济传输功率。

 

——李珊

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

15:29:40

 二、国网配电自动化最新要求

 ——李珊

15:21:07

配电自动化存在问题:

 

1、配电网结构问题依然存在,制约配电自动化故障处理功能;
2、配电一、二次系统规划建设同步性差;
3、配电自动化建设主要在城市核心区,规模效应尚未体现;
 
——李珊

15:18:35

 一、配电自动化发展现状

 

配电自动化系统覆盖了27个省级电网、近9万条10千伏线路,覆盖率达到34%,配电网故障定位和故障恢复时间显著缩短,平均倒闸操作时间和非故障区域平均恢复时间降幅分别达77.6%和85.9%。配电自动化系统应用地区,平均倒闸操作时间缩短至8.3分钟;非故障区域平均恢复供电时间缩短至11.4分钟,配电网故障定位能力和可靠性水平大幅提高。
 
 
目前,河南公司市辖供电区配电自动化主要集中在郑州和鹤壁两个地市,包括郑东新区、高新区、三环内区域、郑州经济技术开发区和鹤壁市区。部分县级供电企业开展了配电自动化探索,包括淇县、浚县、荥阳、巩义、登封、卫辉、获嘉、襄县、长葛、孟津、宜阳、偃师、新安、嵩县、虞城等15个县,其中淇县、浚县为省公司统一建设,其它13个县均为自筹资金建设,覆盖区域也多集中在县城和工业园区。
 
 
 
——李珊
 
 

15:13:41

 现在会议继续进行。演讲的嘉宾是国网河南省电力公司经济技术研究院高级工程师李珊,演讲主题:河南配电自动化发展技术路线

14:58:44

现在到了茶歇时间,休息片刻,会议稍后继续。

14:55:45

 张建华:

2、微电网标准内容
《微电网规划与设计导则》
微电网的建设意义以及应用领域;微电网规划的必要性,包括资源分析、负荷预测以及分布式电源规划
微电网规划阶段所需满足的要求;微电网评估中最优规划方案的选择。
《微电网运行与控制技术规范》
不同运行模式下(并网、孤岛及隔离型微网)的运行要求及控制目标;不同运行模式下的基本控制策略和算法;不同模式下的储能系统、保护系统以及监测通信系统的运行要求;微电网的电能质量要求。

14:42:00

 张建华: IEC微电网标准的制定

1、标准启动
2013年10月,IEC投票通过由中国主导制定两项IEC微电网国际标准。2014年1月,IEC/TC8/WG7国内工作组成立,该工作组致力于IEC/TS 62898-1与IEC/TS62898-2两项标准的制定与组组织协调工作。

14:40:02

 张建华: 微电网对配电系统的影响

1 微电网的接入将使配电系统发生根本性变化。微电网的接入使配电网从传统的单向辐射型无源网络变为潮流双向流动的有源网络,配电网的运行、控制和保护方式将发生重大变化,用户侧的灵活性使配电网的需求侧管理方式发生变化。
2 微电网的出现减少对配电网投资。
3 微电网将对电力市场走向的最终格局产生深远的影响。微电网打开了电力市场的大门,整个电力市场参与者大大增加,利益关系更加复杂,竞争更加激烈,配、售电环节更加开放。

14:32:33

张建华: 

微电网关键技术

1、分布式发电技术
2、微电网控制与保护技术
3、储能技术
4、微电网能量管理系统
5、多微网协调控制技术

14:31:58

 张建华:发展微电网的意义——对于大电网运行,在大电网故障时提高供电可靠性;更清洁的电能和更少的排放;更低的供电成本。对于微电网内部,提高可再生能源的利用率;平抑可再生能源发电的波动性;辅助服务(调频调压、紧急备用等);电压无功平衡和电能质量治理。

14:26:05

 现在演讲的嘉宾是华北电力大学电气与电子工程学院张建华教授,演讲主题:微电网与IEC国际标准

14:09:35

 郭鹏武:与主网相比,配网(指中、低压配电网)则显得问题相当多,对客户供电可靠性的影响相当大。

建设科学的中压配电网及采用科学的运行方式是提高客户供电可靠性的首要措施。科学的配电网主要指性价比较高且供电可靠性较高的配电网,并非造价很高,供电可靠性所为“很高”的配电网。

13:54:14

郭鹏武:目前主网的建设稍有超前,尤其在大中城市及周边地区,大多数的变电站均有两(多)个电源,甚至是两个不同方向、不同路径的两(多)个电源,满足失去变电站一(二)路电源带出全部负荷的要求,变电站内安装两(多)台主变,满足失去一(二)台主变带出全部负荷的要求。由于主网设备存在计划修试的要求,变电站中压(主要指10kV)馈线出口(含该段中压母线)的供电可靠性大约为0.99975左右,折合平均每年停电不超过2小时12分。

13:36:46

 下午的会议开始了。现在正在演讲的是原北京市电力公司变电公司的郭鹏武。演讲主题:提高供电可靠性技术讨论

 

“我们所说的供电可靠性是客户供电可靠性概率的平均值。根据“国家电网公司”的有关规定,0.4kV客户的供电可靠性指的是公共配电室(箱变)0.4kV母线的统计可靠性。对于柱上变压器则指变压器0.4kV出口的统计可靠性。”

 

“我们将电网分为主网(包括高压配电网)和配网(指中、低压配电网)。”

13:03:24

殷树刚: 一些特殊的用电负荷会导致窃电行为从方式到范围产生“革命性”的变革。

     1、可储存
     2、易转移
     3、能变现
 

11:11:13

殷树刚:窃电现象国内外均广泛存在,以美国为例,加利福尼亚州最大的电力公司太平洋煤气和电力公司2001年宣称,由于面临严重的电力危机,加州窃电现象十分惊人,该公司每年被窃电的电力价值超过1亿美元。据这家电力公司原负责反窃电人员霍华德˙迫安向新闻界表示,该公司每年因为窃电而遭受的经济损失在1亿到4亿美元之间。居民偷电手段多种多样,包括私拉电线、人为降低电表走速等。迫安还表示,美国全国都存在窃电现象,每年因窃电而造成的经济损失高达40亿美元。

11:01:04

现在正在演讲的是国网信息通信产业集团有限公司营销服务中心主任殷树刚。演讲主题:防反窃电 任重道远

 

殷树刚:电力企业担负着维护社会稳定、促进经济发展的神圣使命。在市场经济条件下,供电企业按照国家有关规定,对电力用户依据用电量的多少以及负荷的性质收取相应的电费,是保证电力企业健康发展的重要手段。少数电力用户受利益的驱使,采取各种不法手段实施窃电,造成电能大量流失,损失惊人。

10:31:41

 薛振宇:充换电设施接入电网技术要求

10:23:15

 薛振宇:电动汽车充换电特点——电动汽车充换电具有多点用电的移动特征,且不同车型的充电方式甚至是同类车型的充电方式各不相同。接入现有电网后,汽车充电会引起电流上升,电压偏差和线路损耗增大等问题。

10:21:57

 薛振宇:充换电设施典型配置——目前,充换电设施主要包括充电站、换电站、充电塔和分散布置的交、直流充电桩。城市公共充电网络由公共区域分散充电桩、充电站和充电塔共同构成。城际互联快充网络由高速公路停车服务区的快速充电站组成。

10:18:36

 薛振宇:电动汽车电能补给方式主要分为电池换电、常规充电和快速充电。换电方式主要应用在公交车、出租车等公共领域;充电方式以“慢充+快充”相互补给作为主流发展方向。

10:06:33

 现在演讲的嘉宾是国网北京经济技术研究院高级工程师薛振宇。演讲主题:城市电动汽车充换电设施建设与发展。薛工从电动汽车发展概况、电动汽车充换电特点、充换电设施接入电网技术要求三个方面进行了讲述。

 

“2016年,全球主要国家/地区电动汽车保有量约178.5万辆。其中,电动乘用车116.8万辆,占比65.43%;电动客车及电动专车61.7万辆,占比34.57%。中国新能源电动车发展已在技术、市场和“网联”方面取得了优势,成为国家战略性新型产业。”

 

 

09:55:48

 秦立军教授深入阐述串补工作原理

 

09:15:05

第一位演讲专家是来自华北电力大学电气与电子工程学院的秦立军教授,演讲主题:配网电压质量治理与节能综合解决方案

 

秦立军:随着经济的发展,用电负荷的快速增长,占全国大部分面积的广大边远地区电网向无电地区延伸,110KV高压超长线路及中压配网的供电质量问题和高线损问题日益突出,集中表现在电压偏低及电压波动率大,导致负荷端的供电电压远远超出了国家规定的质量标准,影响了各地区人民的生产和生活。针对这些问题,电网迫切需要研究开发性价比高、可靠性强、功能有效的技术装备来治理目前存在的电压质量和电能损耗的大问题。

会议现场:

09:13:35

 北极星电力网主编陈尘致辞

09:10:18

各位朋友早上好,现在我们位于2017建一流城市配电网技术应用研讨会的现场。本次会议由北极星电力网、北极星输配电网、中关村华电能源电力产业联盟、中国电力云平台共同主办,会议日期为2017-08-31 ~ 2017-09-01。现在,华北电力大学副校长王增平正在致辞。

全部加载完毕,敬请期待更多内容

12:28:30

 建一流城市配电网技术应用研讨会已经结束,谢谢各位的观看,请继续支持电力头条APP,未来将会有更多会议直播等活动。

11:57:51

刘磊:

11:35:23

 下面上台的演讲人是北京智芯微电子科技有限公司用配电事业部营销部刘磊,演讲主题:电动汽车充放电技术

11:22:11

 何继江:

 

 

11:10:34

何继江:

10:48:04

 现在演讲的是清华能源互联网能源专家何继江,演讲主题:能源转型与分布式电网的发展

10:33:20

 三、社区能源互联网典型案例

10:28:01

进入提问环节

10:18:14

 二、社区能源互联网特征及关键技术

国外的案例均是针对一个社区开展能源互联网研究与示范。
社区(区域)能源互联网由供电电源、分布式能源、储能元件、负荷等构成的微能源网,是能源互联网的重要组成形式 。用户侧热电冷联、蓄冰蓄冷、分散储能元件广泛应用;用户侧负荷参与需求响应、响应实时电价,各种负荷灵活可控。
特征:
1、能源形式的多元化和高渗透率;
2、大量的分布式能源接入使得能源的生产侧、传输侧和需求侧在地理上不再分隔(能源生产消费一体化);
3、更为灵活的能源交互需要社区(区域)之间的潮流分布和多源间的协同调度支持;
4、用户的互动参与成为影响能源互联网安全经济运行的核心内容。
 
——杨秀

10:15:28

 E-ENERGY案例

E-DeMa项目是一个智能互联的分布式能源社区。E-De Ma 项目共有 700 个用户参与,其中 13 个用户安装了微型热电联产装置。项目核心是能源路由器,路由器既可以实现用电智能监控和需求响应,也可以将分布式电站生产的电力售给电网。能源路由器可以是逆变器,也可以家庭储能单元,还可以是家庭的智能电表。
Smart Watts项目通过建立智能电力交易平台来实现所覆盖区域的分布式能源交易,消费者通过智能电表来获知实时变化的电价,根据电价高低来调整家庭用电方案和电动汽车充电方案。另外一个亮点是设计了EEBus。针对各个家庭电气设备之间存在多种通信标准的问题,EEBus作为一个通信的翻译器应运而生,能够将现行的通信标准翻译给售电商、电网、发电商、用户、家用电器商。
日本案例:独栋住宅三电池能源互联网
日本大阪燃气公司与积水建房公司自2011年2月起在新一代环保住宅“智能能源住宅”共同实施配置上述能源互联网的居住实验,通过优化控制燃料电池、太阳能电池及蓄电池,在2011年7月1日~2012年6月30日的1年内,取得了88%的节能效果。
电力使用顺序是,以燃料电池为主,接下来依次为太阳能电池、蓄电池及电网购电。白天充分利用太阳能电池发电并卖电,从傍晚开始,晚上利用蓄电池减少购买电力,蓄电池利用深夜电力进行充电,自动切换控制3种电池。
日本案例:公寓楼能源互联网
东京燃气矶子智能公寓位于横滨市矶子区,总建筑面积1100 m2,地下1层,地上4层,共24个住户。整栋大楼安装有容量为25 kW的光伏发电系统,家用燃料电池热电联产设备10台,太阳能-燃气一体化热水系统10 m2和1台40 kWh的蓄电池。
整栋楼的热需求由太阳能-燃气一体化热水系统和燃料电池产生的余热提供,各用户之间可进行热融通。包括电动车充电在内的电需求由光伏发电系统和燃料电池提供。
通过2013年全年实测发现,该智能公寓夏季可实现电力削峰58%,冬季49%的效果。同时,全年一次能源消费削减约37%。
日本案例:商业建筑群楼能源互联网
大阪燃气ICC大楼内装有4台1000kW的热电联产机组,其产生的电力供给周围4栋建筑,不足部分可从电网购电。机组产生的余热供周围13栋建筑使用,此外,安装在永旺大楼里的1600kW热电联产机组,以及“hu+g MUSEUM”建筑内的热电联产机组(420kW),太阳能集热器(120kW)和光伏发电(20kW)等联合供应区域内的热需求和电需求,且可以互相融通。
日本案例:混合功能区域能源互联网
千住地区是东京燃气和大阪燃气共同合作研究的智慧能源网络案例,分为A系统和B系统。
A系统由东京燃气负责,在东京都荒川区安装高效热电联产系统,太阳能集热器,太阳能光伏发电等设备,其产生的电能和热能可在区域内的各建筑间互相融通。区域内的区立养老院也可通过区域热管网接受融通的热量。
B系统由大阪燃气负责,该区域内已建有区域集中供暖岩崎区域能源中心,有5台容量为35kW的热电联产装置和100m2的太阳能集热器。4个容量为45kW的大型的太阳能光伏发电站和5个热电联产设备,在现有设备基础上允许电力融通。
 
——杨秀

10:08:28

 一、国内外能源互联网发展现状

能源互联网是当前国内外研究与能源建设的热点;没有统一的定义与模式,杰里米˙里夫金提出的是分布式能源互联网①以可再生能源为主要一次能源;②支持超大规模分布式发电与分布式储能接入;③基于互联网实现广域能源共享;④交通系统的电气化(燃油汽车向电动汽车转变)。刘振亚提出的是全球能源互联网,①网架坚强;②广泛互联;③高度智能;④开放互动。
能源互联网指的是不同形式的能源互联,不同空间的能源互联。
国外发展现状,美国的能源互联网计划,具有即插即用接口,包括一个直流400V和交流120V母线,通信接口可理解识别连接到配电网的负荷、分布式电源、分布式储能设备。具有能量路由器,能量路由器连接到中压配电母线并支持管理交流120V和直流400V母线,通过多种交直流端口实现交流、直流负荷及分布式电源、储能设备接入和电能双向传输。电网分布式智能单元,除了能量路由器之外,还有故障隔离设备(intelligent fault management, IFM),用于中压配电网故障管理,实现区域差动保护。
德国的能源互联网计划-6个示范项目,开展大规模清洁能源消纳、节能、双向互动等方面的示范工作。
 
 
 
——杨秀

10:06:56

 第一个议题结束了,到了中场提问环节,不过下一个主题已经开始了。杨秀教授发表主题为《社区能源互联网关键技术研究》的演讲

 

09:58:09

 杨秀:

 

4、案例分析

欧洲共有八大区域性电力市场,各自有丌同的市场规则及技术标准,没有一个整体性的需求响应实施计划,因此欧洲各国所开展的需求响应项目主要依据于各自制定的方案和规则。据统计,欧洲各国需求响应项目平均可削减峰值负荷的2.9%。
美国德克萨斯州的空调负荷管理项目,该项目特点是控制技术在DR中的典型应用,用户参不度相当高。在夏季负荷高峰时,Austin Energy利用温控器来循环控制用户的空调来削减峰荷,幵允许用户利用在线工具控制自己的智能温控器。德克萨斯州已经安装了86 000个智能温控器,削减峰荷90 MW。
美国加州自动需求响应项目,自动需求响应(ADRS)运行在一种尖峰电价的电费下,ADRS 试点项目是一个小规模的探索性项目,只有175户。试点的参与者安装了GoodWatts系统,允许用户通过网络程序设定自己对控制家电产品的喜好。在尖峰电价下,高峰期的电价较高,所有其他小时、周末和假期都采用基准费率。
江苏电能管理公共服务平台,目前平台中已接入的电力用户,大部分是在电能服务商帮助下完成的。电能服务商为企业的用电、収电设备及线路安装监测终端迕行数据采集,幵按照平台子站与主站通讯协议,将采集到的数据上报到平台。平台为电力用户提供设备实时用电数据监测功能。
平台使用层次拓扑结构,展示企业中安装的监测终端。幵按照电工习惯的命名方式迕行展示,用户可以选择指定设备或线路,查看该设备或线路实时用电情况。平台也可以为电力用户定制厂区模拟图,使用三维劢画的方式,将企业生产厂区展示出来,用户可以在图上进行交互操作,如选择厂房、发压器、设备等,平台会实时显示对应监测点的监测数据,包括电流、电压、功率等电参数。

09:47:33

杨秀:

 

 3、需求响应关键技术

(1)需求响应效果评价
将需求响应评价指标分为性能、效果、效益评价指标,其中,效益评价指标从用户、电网、电厂、社会四个方面迕行划分。性能评价指标包括讣缴性能指标、峰荷性能指标和响应时间指标。
认缴性能和峰荷性能反映用户侧的调峰潜力不调峰性能。响应时间反映负荷发化速度。
效果评价指标包括负荷削减率、负荷转移率和负荷率。负荷削减率反映调峰效果,负荷削减率越大,电网调峰压力越小,设备利用率越高,供电可靠性越好,还可以延缓对备用容量、输配电线路等的投资。负荷转移率和负荷率反映了削峰填谷的效果,负荷转移率和负荷率越大,表明负荷曲线越平缓,可降低输配电损耗,减少収电厂供电标准煤耗,提高収电厂锅炉效率等。
需求响应的效益评价指标由用户经济效益,电网经济效益,电厂经济效益和社会效益四部分构成。用户经济效益、电网经济效益和电厂经济效益为直接经济效益,可以货币化衡量。用户经济效益指标从用户益本比和回收周期两方面出发,衡量用户参与需求响应项目的利益,激励用户积极参与。电网经济效益指标为可免电量成本,可免容量成本和电网益本比。可免电量成本和可免容量成本反映了长期市场效益。电厂经济效益指标主要针对单个火电厂制定,包括可免启停成本和可免煤耗成本,可以衡量电厂在需求响应项目中由于削峰填谷带来的负荷率提高获得的经济效益。社会效益指标分为可靠性效益,清洁能源使用率和减少污染气体排放效益。
(2)需求响应算法与精细化负荷控制
上传信息——各个电器有功、电压等用电信息,下达信息——从控制中心、移动终端传达的控制命令。
(3)虚拟发电厂
一个虚拟发电厂可以由不同类型分布式能源资源组成,如:风力涡轮机发电机、太阳能电池、水力发电站以及生物量供能的热电混合站等。合理地选择组合发电机,可以弥补不同类型可再生能源发电本身的不稳定性缺陷。各种储能设施,各种可控负荷。可以通过虚拟发电厂调度中心对一个区域甚至不同区域
内的大量可再生能源资源进行统一调度,提高其可控性和可用性。
现有电网中,负荷被视作一个固定量。虚拟电厂:负荷侧的可控资源(以配电站变压器为界)。
已有的调度仅需对数十个电厂进行调控,未来如何平衡成千上万个电厂?

09:35:34

 杨秀:


2、需求响应技术
需求响应,电力用户根据电力价格、电力政策的动态改变而暂时改变其固有的习惯用电模式,达到减少或推移某时段的用电负荷而响应电力供应,从而保证电网系统的稳定性。
需求侧管理的目的就是推迟电力设施升级,提高电网稳定性和电能质量!
传统供需关系:缺乏价格或者政策激励,需求方没有动力去安排错峰使用,因此供应方只能不断调整生产以满足需求。电力需求增长 -> 建立新的电力生产设备 ->电力需求增长 -> 建立新的电力生产设备。
DR模式下的供需关系,制定与电力使用现状相关的价格或激励政策,促进 需求方合理用电,产生消峰、错峰的效果。电力需求增长 -> 建立用电高峰期激励措施 ->用户错峰用电-> 推迟电力设施升级、电网稳定。
DR分类:
1、基于价格的DR(price based DR)
分时电价:TOU(Time of Use Pricing),固定电价转变为不同时段的不同价格机制,用电低谷价格下降,用电高峰价格上升,如峰谷电价、季节电价等;
实时电价:RTP(Real Time Pricing),更快的电价更新周期,周期为一小时或更短,TOU无法应对短期容量短缺等,因此RTP更为合理;
尖峰电价:CPP(Critical Peak Pricing),RTP对于量测基础设施和营销系统有较高要求,初期可以结合TOU以及动态的CPP,CPP价格预先设定,提前一定时间通知用户,可以起到抵御突发用电高峰的效果;
阶梯电价:不是真正意义的DR措施,无法达到准确调整需求的目的只能起到一定的降低能耗的目标。
2、基于激励的DR(incentive based DR)
指DR实施机构根据电力系统供需状况制定相应政策,用户在系统需要或电力紧张时减少电力需求,一次获得直接补偿或其他时段的优惠电价。
直接负荷控制,DLC(Direct Load Control),DLC执行机构直接远程控制用户设备避开用电高峰,提前通知;
可中断负荷,IL(Interruptible Load),类似于DLC,不过需要得到用户同意方能控制设备开、关;
需求侧竞价,DSB(Demand Side Bidding),改变用电模式,以竞价的形式主动参与市场竞争并获得经济利益,鼓励用户在其提议的价格下自愿减少电力需求,或在被公布的补偿价格下明示自愿减少多少负荷。
紧急需求响应,EDR(Emergence Demand Response),为电力系统稳定收到威胁时设计。供电方为用户减少负荷提供补偿,用户自愿选择参与或放弃。

09:29:25

 杨秀:

 

1、智能用电技术
用电侧大有可为。采用高效设备,减少能源消耗,采用控制设备,自动关闭电气设备。据统计,上海尖峰负荷在全年中不超过100个小时。
智能用电的概念
依托坚强电网和现代管理理念;利用高级量测、高效控制、高速通信、快速储能等技术;实现市场响应迅速、计量公正准确、数据采集实时、收费方式多样、服务高效便捷;构建电网与客户能量流、信息流、业务流实时互动的新型供用电关系。
智能用电的技术架构
高级量测体系:高级量测体系(AMI)是用来测量、收集、储存、分析用户用电信息的完整的网络和系统,主要包括智能电能表、通信网络、量测数据管理系统。
技术基础
双向计量;双向实时通信;需求响应;用电信息采集。
支持功能
分布式电源与电动汽车接入;智能电网与电力用户双向互动。
智能电表
智能电表是智能电网建设的重要基础设备,也是目前众多智能电网建设的起动项目。传统的电表是“单向”通讯的电表。只反映平均价格,不反应边际成本,不能激励用户按照电力系统的特点节省电能。
电力科学家提出的“智能电表”,能够及时反映最新的电力市场信息——电价、供应的电量和需求的电量;在消费者和电力公司之间实现实时通讯,使人们能够基于环境和价格的考虑,最大程度地优化能源用量;能够在用电高峰提供激励手段,鼓励人们减少用电;可以让用户将屋顶风电、屋顶光电装置所生产的电能卖给电网,将有利于改进能源预测,加强网络管理;智能电表使智能电网具有多层智能,能够实时分析、决策、计划并作出积极行为。
美国电力科学家将电表分为三个等级,机械电表,需要人工读表;自动电表,单向功能,每月读一次用电量,间隔性数据,基本防窃电保护,停电数据恢复保护功能;智能电表,能反映电力需求量,能对用电负荷进行编程,具有双向和网表等功能,能实现智能需求侧响应,具有水表气表计量功能。美国正积极开发的是第三级电表。
 

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 今天的会议已经开始了。现在演讲的嘉宾是演讲人:上海电力学院杨秀,演讲主题:双向互动的智能用电需求响应技术

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