微网保护及安全接地课件.ppt

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1、天津大学李斌2021/7/28微网保护及安全接地研究背景分布式电源及微网接入的影响分布式电源及微网的控制策略微网保护的方案设计低压微网的安全接地大纲2存在的问题:存在大电网稳定性问题,可能引发大面积停电;不能灵活跟踪电力负荷的变化;煤炭、化石资源紧张;不利于节能、环保。根据西方国家的经验:大电网系统和分布式发电系统相结合的模式将是节省投资,降低能耗,提高系统安全性和灵活性的唯一途径。大机组、大电网、高电压--集中式供电系统—满足全球90%的电力负荷的需求。一、研究背景3一、研究背景★能源短缺★能源转化效率较低★环境污染★电力传输损耗★连锁故障传统电力生产及传输中的问题★发

2、展新能源与可再生能源发电★就地为负载供电★形成可独立运行的区域电网4分布式发电系统:利用各种可用的分散存在的能源,包括可再生能源(太阳能、生物质能、风能、水能、波浪能等)和本地可方便获取的化石类燃料(主要指天然气)进行发电供能的系统。发电容量通常在几千瓦到几十兆瓦。特点:环保、高效、能源多样性分散在负荷附近能源利用效率高(CCHP:冷热电)具有间歇性/随机性风能太阳能海洋能其他形式能源天然气生物质能分布式能源一、研究背景5一、研究背景★《中华人民共和国可再生能源法》★《中国新能源和可再生能源发展纲要(1996—2010)》★《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006━2

3、020)》★《可再生能源中长期发展规划》★《可再生能源发展“十一五”规划》6采用分布式发电技术,是实现我国“节能减排”目标的重要举措。因此,开展分布式发电供能技术方面的研究工作符合国家重大需求。采用分布式发电技术,有助于充分利用各地丰富的清洁和可再生能源,向用户提供“绿色电力”。我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中明确提出要大力开展“可再生能源低成本规模化开发利用”以及“间歇式电源并网及输配技术”。一、研究背景720072020全球利用风力、太阳能等可再生能源发电的投资达到710亿美元(不包括大型水利发电);(世界银行报告)美国太阳能光伏发电

4、将占发电装机增量的15%左右,累计装机容量达到3600万千瓦;欧盟国家可再生能源发电量将占总量的30%;(美国能源部;德国乌帕塔尔气候环境与能源研究院)分布式发电技术具有广阔的应用前景一、研究背景8分布式电源并网运行面对的问题电源特性决定:不易调度(可再生能源)功率波动(电源间歇性)需要备用(不提供备用)双向潮流导致:电压调节保护协调能量优化一、研究背景9以分布式电源(DG)为单元优点:接入方便,运行简单缺点:系统故障退出运行间歇性影响周边用户能源综合优化困难对电网运行调度提出了挑战上述缺点将制约DG的发展分布式电源并网运行方式一、研究背景10分布式发电供能系统微网接入方

5、式输电网络高压110KV负荷端GGGG中压35/10KV低压0.4KV微网(MG):是指由分布式电源、储能装置、能量变换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是能够实现自我控制、保护和管理的自治系统。一、研究背景11分布式发电供能系统微网接入方式微网通过有效的协调控制,使主要基于可再生能源的分布式电源并网所产生的负面问题都在微网内得到解决,减少了分布式电源并网对大电网产生的各种扰动。微网技术作为可再生能源并网发电和规模化应用的电网技术得到了空前的重视与研究。典型的微网拓扑结构一、研究背景12降低能源费用控制价格波动通过推动电源的分散化提高输电系统灵活性和

6、安全性提高可靠性和电能质量协助管理间歇式可再生能源,推动环境友好型技术的应用辅助配电系统优化同时提供电力服务根据不同的价位,用户可选择不同质量和数量的服务一、研究背景13可大大提高分布式电源的有效运行时间及效率;有助于电网灾变时对重要负荷持续供电;避免间歇式电源对周围用户电能质量的直接影响;有助于可再生能源优化利用和电网节能降损;。。。。。经济与社会意义巨大!微网方式运行的优点一、研究背景14输电系统:接有常规发电机组,地域广输送电能,电压等级高环网运行,停电影响大发/输/配投资:1/0.5/0.7(国际)1/0.23/0.2(中国)未来配电系统定会有众多微网存在(高渗透

7、率)常规配电系统:无电源接入,区块化分配电能,电压等级低损耗大,一般开环运行停电频繁,影响用户可靠性一、研究背景未来配电网络中必将包含众多的微网,其相关基础理论与关键技术研究将成为分布式发电供能技术投入大规模工业化应用的关键。15通过对微网内部不同形式能源(冷/热/电;风/光/气等)的科学调度,以及微网与微网、微网与大电网之间的优化协调,可以达到能源高效利用、满足用户多种能源需求、提高供电可靠性等目的;通过在用户侧安装分布式电源并形成微网,有助于消除输配电瓶颈、减少网络损耗,延缓发/输/配电系统的建设等;在大电网崩溃和意外灾害

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