楊瓊,范李平
(湖北省宜昌供電公司變電運行中心,湖北 宜昌 443000)
隨著全球資源和環(huán)境壓力的不斷增大、電力體制改革的逐漸深化,以及用戶對供電可靠性和電能質(zhì)量要求的不斷提升,要求未來的電網(wǎng)更加安全、可靠、經(jīng)濟、高效[1]。為此,建設適應經(jīng)濟社會發(fā)展的智能電網(wǎng),已成為國際電力工業(yè)界積極應對未來挑戰(zhàn)的共同選擇。智能電網(wǎng)是利用傳感器連接更多的資產(chǎn)和設備,實現(xiàn)對發(fā)電、配電、輸電、供電等關鍵設備運行狀況的實時監(jiān)控,并把獲得的數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡系統(tǒng)進行收集、整合,最后通過對數(shù)據(jù)的分析挖掘,達到優(yōu)化管理整個電力系統(tǒng)運行、降低成本、提高效率、節(jié)能降損、實現(xiàn)環(huán)境清潔和友好的目的。智能電網(wǎng)是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架,以各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展為基礎,利用先進的通信、信息和控制技術,構建以信息化、自動化、互動化為特征的統(tǒng)一堅強智能化電網(wǎng)。
智能電網(wǎng)實質(zhì)上是以先進的計算機、電子設備和高級元器件等為基礎,引入通信、自動控制和其他信息技術,從而實現(xiàn)對整個電力網(wǎng)絡的升級改造,將能源資源的生產(chǎn)、儲存、運輸、轉(zhuǎn)換、發(fā)電、輸電、配電、供電以及各種用電、用能設備信息化、聯(lián)網(wǎng)化和智能化整合,解決各種能源資源之間的優(yōu)化平衡、各種電源轉(zhuǎn)換之間的優(yōu)化平衡、各種能源需求之間的優(yōu)化平衡,從而提高能源資源的利用效率、能源設備的使用效能、能源投資的經(jīng)濟效益以及節(jié)能減排的實際效果,最終達到電力網(wǎng)絡運行更加安全可靠、經(jīng)濟、環(huán)保、節(jié)能減排這一根本目標[2]。
自本世紀初,國內(nèi)外電力企業(yè)、研究機構和學者對未來電網(wǎng)的發(fā)展模式進行思考與探索。目前,美國、日本、韓國以及歐洲各國都相繼開展了智能電網(wǎng)相關研究,而其中最具代表性的是美國與歐洲[3]。對于美國來說,對復雜大電網(wǎng)的安全穩(wěn)定控制,即所謂的“自愈”能力,是其智能電網(wǎng)發(fā)展的最初驅(qū)動,雖然困難重重但至今仍然是最重要的研究課題;而對于歐洲智能電網(wǎng)的發(fā)展,嚴格的溫室氣體排放政策顯然起到了更大的推動作用,分布式能源和可再生能源接入的研究也相應獲得了更多的支持。
在國家戰(zhàn)略方面,智能電網(wǎng)建設已成為國家經(jīng)濟和能源政策的重要組成部分,加大基礎產(chǎn)業(yè)投資,拉動國內(nèi)需求,推動勞動就業(yè),積極應對國際金融危機。在電網(wǎng)發(fā)展基礎方面,發(fā)達國家的電力需求趨于飽和,電網(wǎng)經(jīng)過多年的快速發(fā)展,網(wǎng)架結構穩(wěn)定、成熟,具備較為充裕的輸配電供應能力,電網(wǎng)新增建設規(guī)模有限。在研究驅(qū)動力方面,美國主要是對陳舊老化的電力設施進行更新改造或依靠技術手段提高利用效率,歐洲國家主要是促進并滿足風能、太陽能和生物質(zhì)能等可再生能源快速發(fā)展的需要。在功能目標方面,利用先進的信息化、數(shù)字化技術提升電力工業(yè)技術裝備水平,提高資源利用效率,積極應對環(huán)境挑戰(zhàn),提高供電可靠性和電能質(zhì)量,完善社會用戶的增值服務。在研究重點方面,主要關注可再生能源、分布式電源發(fā)展和用戶服務,提升用戶服務水平和節(jié)約用電[4]。在工作進展方面,處于研究和實踐的起始階段,概念和內(nèi)涵還不統(tǒng)一,技術路線也不相同??偟膩砜?,不同國家的國情不同,發(fā)展智能電網(wǎng)的方向和重點也不同。
我國在智能電網(wǎng)的方面研究開展也比較早,在二十世紀末,就提出了數(shù)字電力系統(tǒng)的概念,開展了分布電力技術和微電網(wǎng)技術的研究;國家電網(wǎng)在2007年制訂了數(shù)字化電網(wǎng)、數(shù)字化變電站關鍵技術的研究框架,實施了重大項目的研究。
國家電網(wǎng)公司建設“堅強智能電網(wǎng)”的發(fā)展規(guī)劃共分為以下三個階段[5]:
(1)2009~2010年為規(guī)劃試點階段。重點開展智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃工作,制定技術和管理標準,開展關鍵技術研究和設備的研制,開展各環(huán)節(jié)的試點工作;(2)2011~2015年為全面建設階段。加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)的全面建設,初步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務體系,關鍵技術和裝備實現(xiàn)重大突破和廣泛應用;(3)2016~2020年為引領提升階段。全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng),技術和裝備全面達到國際先進水平。電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力大大提升,清潔能源裝機比例達到35%,分布式電源實現(xiàn)“即插即用”,智能電表實現(xiàn)普及應用。
統(tǒng)一堅強智能電網(wǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略目標:在特高壓輸電技術取得重大突破的基礎上,為更好地服務經(jīng)濟、社會、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的需要,國家電網(wǎng)公司提出了建設堅強智能電網(wǎng)的發(fā)展構想,即建設以統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一建設為原則,以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架,各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展,具有信息化、自動化、互動化特征的國家電網(wǎng)。
我國的堅強智能電網(wǎng)建設是一項復雜的系統(tǒng)工程,涉及發(fā)電、輸電、變電、配電、用電及調(diào)度等六個環(huán)節(jié),建設中國特色的堅強智能電網(wǎng)應該在既有電網(wǎng)的基礎上,對電力系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)進行分析,尋找突破點,逐步提升和完善。
建設堅強智能電網(wǎng)在發(fā)電環(huán)節(jié)的發(fā)展目標:以“一特四大(即特高壓、大煤電、大水電、大核電和大可再生能源基地)”發(fā)展戰(zhàn)略為導向,引導電源集約化發(fā)展,協(xié)調(diào)推進大煤電、大水電、大核電和大可再生能源基地的開發(fā);加強廠網(wǎng)協(xié)調(diào),提高電力系統(tǒng)安全運行水平;實施節(jié)能發(fā)電調(diào)度,提高常規(guī)電源的利用效率;減少發(fā)電環(huán)節(jié)溫室氣體的排放,降低對氣候變化的影響;優(yōu)化電源和電網(wǎng)結構,促進大規(guī)模風電、光伏發(fā)電等新能源的科學合理利用。在智能電網(wǎng)建設過程中,系統(tǒng)中接入的諸如風能、太陽能、大容量儲能裝置等分布式電源將占較大比重,需要重點解決分布式電源的并網(wǎng)規(guī)劃、運行、控制、預測等問題,提升可再生能源的協(xié)調(diào)運行水平。在信息傳輸方面,實現(xiàn)廠網(wǎng)信息的雙向交互,提高電網(wǎng)對發(fā)電側的控制水平,提高能源利用效率,促進節(jié)能降耗[6]。優(yōu)化機組運行方式,提升廠網(wǎng)協(xié)調(diào)水平,保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,減少對環(huán)境和氣候的影響,實現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展。隨著環(huán)保意識的增強和國家能源政策的實施,新能源發(fā)電和分布式電源將有很大的發(fā)展空間,并在裝機容量中占有相當大的份額,電源的構成將會發(fā)生顯著的變化。
實現(xiàn)輸電網(wǎng)智能運行是智能電網(wǎng)建設的重要內(nèi)容,國內(nèi)各個區(qū)域電網(wǎng)都建立了廣域測量保護系統(tǒng),初步實現(xiàn)了電網(wǎng)的動態(tài)監(jiān)控,部分區(qū)域電網(wǎng)已經(jīng)開始了高級調(diào)度中心的實踐,這些都為智能輸電的實現(xiàn)創(chuàng)造了條件[7]。在輸電環(huán)節(jié)應該加快建設以特高壓為骨干電網(wǎng)、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強網(wǎng)架結構;全面實施輸電線路狀態(tài)檢修和全壽命周期管理,通過建設輸電線路狀態(tài)監(jiān)測中心,實現(xiàn)對特高壓線路、重要輸電走廊、災害多發(fā)區(qū)的環(huán)境和運行狀態(tài)參數(shù)的集中監(jiān)測和災害預警;廣泛采用柔性交流輸電(FACTS)技術,提高線路輸送能力和電壓、潮流控制的靈活性,在技術和裝備領域全面達到國際領先水平。這些都為智能輸電的實現(xiàn)創(chuàng)造了條件。在輸電環(huán)節(jié)應該加快建設以特高壓為骨干電網(wǎng)、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強網(wǎng)架結構;全面實施輸電線路狀態(tài)檢修和全壽命周期管理,通過建設輸電線路狀態(tài)監(jiān)測中心,實現(xiàn)對特高壓線路、重要輸電走廊、災害多發(fā)區(qū)的環(huán)境和運行狀態(tài)參數(shù)的集中監(jiān)測和災害預警;廣泛采用柔性交流輸電(FACTS)技術,提高線路輸送能力和電壓、潮流控制的靈活性,在技術和裝備領域全面達到國際領先水平。通過特高壓交流10000kV、直流士500kV與各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展,構建堅強的物理網(wǎng)架基礎。從我國特高壓電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃可以看出,在智能電網(wǎng)條件下,
特高壓將是電網(wǎng)的基本骨架,用于連接大型的區(qū)域電網(wǎng),而超高壓將是區(qū)域電網(wǎng)的核心部分。利用先進的FACTS技術、輸電快速仿真與模擬技術、高級保護與控制技術,大大提高輸電系統(tǒng)的傳輸容量,并能有效地抑制區(qū)域間電網(wǎng)的功率振蕩,增強輸電系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)和動態(tài)運行性能。
在智能電網(wǎng)建設中,變電環(huán)節(jié)需要制定智能變電站和智能設備的技術標準和規(guī)范,通過采用通信網(wǎng)絡技術、智能化的電氣設備、自動化的運行管理系統(tǒng),將樞紐變電站全面建成或改造為智能變電站,使數(shù)據(jù)采集、傳輸和處理均實現(xiàn)數(shù)字化、智能化[8]。在變電站建設完整、準確、實時的信息采集系統(tǒng),實現(xiàn)電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)的全面采集和實時共享,作為支撐電網(wǎng)實時控制、智能調(diào)節(jié)和各類高級應用的數(shù)據(jù)基礎;積極構建和完善各種智能設備的狀態(tài)預警能力和故障自我診斷能力。智能變電站應該具有智能檢修能力,時刻監(jiān)測分析變電站各種設備(如變壓器、斷路器、母線、互感器、避雷器和隔離開關等)的狀態(tài),實現(xiàn)設備的狀態(tài)檢修,從而優(yōu)化使用和節(jié)約人力成本。
配電網(wǎng)的智能化是智能電網(wǎng)的重要組成部分,尤其在歐美等發(fā)達國家,智能配電網(wǎng)是建設智能電網(wǎng)的核心內(nèi)容。當前,我國的配電環(huán)節(jié)的網(wǎng)架結構相對薄弱,自動化程度較低,配電網(wǎng)技術標準和規(guī)范不完善,需要強化配電網(wǎng)基礎信息管理,構建智能配電技術架構體系,建成靈活、高效、合理的配電網(wǎng)絡。為適應智能電網(wǎng)建設的需求,配電網(wǎng)應該具備靈活重構、潮流優(yōu)化能力,實現(xiàn)儲能裝置及分布式電源兼容接入與統(tǒng)一控制,在發(fā)生緊急狀況時能夠支撐主網(wǎng)安全穩(wěn)定運行,使供電可靠性和電能質(zhì)量都得到顯著提高;積極完成配電自動化系統(tǒng)的全面建設,全面推廣智能電網(wǎng)配電環(huán)節(jié)示范工程的應用成果,爭取使主要技術裝備達到國際領先水平。
當前用電設備的智能化和信息采集交互能力較低,應該全面開展智能用電服務,推廣應用智能電表等高級量測裝置,構建智能化雙向互動體系,實現(xiàn)電網(wǎng)與用戶的積極交互,提升用戶服務質(zhì)量,滿足多元化的用電需求。通過智能電表可以對用電設備實現(xiàn)全面監(jiān)控,實時或定時讀取用戶的多種計量值,例如用電功率、用電量、電壓、電流及其他信息,成為電網(wǎng)事實上的傳感器。建立計量數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(MDMS),作為具有分析功能的數(shù)據(jù)庫,通過與智能電表等高級量測裝置互聯(lián),收集數(shù)據(jù)、處理和儲存智能電表的計量數(shù)值。積極開展網(wǎng)絡化管理,通過網(wǎng)關或用戶入口,把智能電表和用戶室內(nèi)的可控電器或裝置連接起來,使用戶能夠根據(jù)電力公司的需要,積極參與需求響應和電力市場。積能用電示范園區(qū)的建設,電網(wǎng)公司或政府在政策上予以支持,通過推動智能樓宇、智能家電等領域的技術創(chuàng)新,改變終端用戶的用電模式,提高用戶用電效率。
智能電表等高級量測系統(tǒng)是電力企業(yè)和用戶聯(lián)系的紐帶,不僅為電力公司提供遍布全部用戶的通信網(wǎng)絡,而且可以使用戶參與到電力市場中,為系統(tǒng)的運行和資源管理帶來顯著的經(jīng)濟效益。智能電網(wǎng)通過電子終端將用戶和電網(wǎng)公司之間形成網(wǎng)絡互動和即時連接,實現(xiàn)電力數(shù)據(jù)讀取的實時、高速、雙向的總體效果,實現(xiàn)智能家電控制和電池集成充電等的多用途開發(fā),實現(xiàn)用戶富余電能的回售;可以優(yōu)化電網(wǎng)的管理,將電網(wǎng)提升為互動運轉(zhuǎn)的全新模式,形成電網(wǎng)全新的服務功能,提高整個電網(wǎng)的可靠性和綜合效率。因此,各種高級測量儀表、用戶友好的智能電器等智能化設備將得到全面推廣應用。
調(diào)度的智能化是智能電網(wǎng)的核心體現(xiàn),智能調(diào)度是建設堅強智能電網(wǎng)的關鍵內(nèi)容,是智能電網(wǎng)運行控制的神經(jīng)中樞。為適應智能電網(wǎng)的需求,調(diào)度系統(tǒng)應該具備更為全面而準確的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),具有強大的智能安全預警功能,在調(diào)度決策中注重系統(tǒng)安全與經(jīng)濟的協(xié)調(diào):在系統(tǒng)故障時,能夠快速的診斷故障和提供故障恢復決策;能夠利用可視化技術,將電網(wǎng)的實時運行情況全面而直觀地提供給調(diào)度員[9]。
在智能電網(wǎng)建設過程中,調(diào)度環(huán)節(jié)應該在已有調(diào)度技術的基礎上,重點解決大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行問題,實現(xiàn)資源大范圍優(yōu)化配置;研究風電場及分布式電源的有效接入和控制技術,實現(xiàn)節(jié)能減排;開展智能調(diào)度技術支持系統(tǒng)、備用調(diào)度、應急指揮控制中心建設和調(diào)度通信數(shù)據(jù)網(wǎng)建設,在各級調(diào)度中心逐步建成智能調(diào)度決策支持系統(tǒng);建設實時監(jiān)控與預警、安全校核、調(diào)度計劃和調(diào)度管理等應用功能,全面提升大電網(wǎng)調(diào)度駕馭能力、資源優(yōu)化配置能力和靈活高效調(diào)度能力,保障電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、優(yōu)質(zhì)運行。
調(diào)度環(huán)節(jié)在智能電網(wǎng)建設中的重要性不言而喻,本文的后續(xù)章節(jié)結合多Agent技術對智能調(diào)度系統(tǒng)做了重點研究。智能電網(wǎng)是未來電力系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢,是應對能源、環(huán)境、氣候、經(jīng)濟、社會等各方面挑戰(zhàn)的必然選擇。我國堅強智能電網(wǎng)的建設要吸收、消化國內(nèi)外智能電網(wǎng)領域的研究成果和實踐經(jīng)驗,立足于我國電網(wǎng)建設的實際水平,充分做好初期的規(guī)劃、標準規(guī)范、關鍵技術研究和各環(huán)節(jié)工程示范工作,以統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一建設為原則,最終實現(xiàn)具備信息化、自動化、互動化特征的自主創(chuàng)新、中國特色、世界領先的堅強智能電網(wǎng)目標。
智能電網(wǎng)的發(fā)展,我國面臨著許多新的機遇和挑戰(zhàn)。在機遇方面,智能電網(wǎng)的建設可以大力提高我國電力工業(yè)的發(fā)展和運營水平,提高經(jīng)濟效能。
(1)分布式發(fā)電技術。分布式發(fā)電是指將電力系統(tǒng)以小規(guī)模(發(fā)電功率在數(shù)千瓦至50MW的小型模塊)、分散式方式布置在用戶附近,可獨立地輸出電能的系統(tǒng)。分布式發(fā)電具備投資省、系統(tǒng)可靠性高、能源種類多樣(比如風力發(fā)電、太陽能熱電站、太陽能光伏發(fā)電、太陽能熱氣流發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電、燃料電池發(fā)電和小型燃氣輪機發(fā)電等)等優(yōu)點。也有研究指出到2010年,新增分布式電源容量將占新增電源總量的20%。所以說,分布式發(fā)電聯(lián)合電網(wǎng)運行是今后分布式發(fā)電技術發(fā)展的必然趨勢。
(2)儲能技術。儲能技術是指將電能通過某種裝置轉(zhuǎn)換成其它便于存儲的能量高效存儲起來,同時在需要的時候,可以將所存儲的能量方便地換成所需形式能量的一種技術,它包括兩個方面的內(nèi)容:一是高效大容量存儲能量的方法,二是快速高效的能量轉(zhuǎn)換。
(3)電力電子技術。三相電壓源型逆變器可以提供各種分布式能源、儲能裝置、用戶電力裝置與電網(wǎng)的接口。將電力電子技術用于用戶側,進行無功補償,可以提高用戶的用電效率,進行諧波補償,可以改變對用戶的供電品質(zhì),減小用戶對電網(wǎng)的不良影響。
(4)高級計量技術。參數(shù)量測技術是智能電網(wǎng)基本的組成部件,先進的參數(shù)量測技術獲得數(shù)據(jù)并將其轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)信息,以供智能電網(wǎng)的各個方面使用。它們評估電網(wǎng)設備的健康狀況和電網(wǎng)的完整性,進行表計的讀取、消除電費估計以及防止竊電、緩減電網(wǎng)阻塞以及與用戶的溝通。未來的智能電網(wǎng)將取消所有的電磁表計及其讀取系統(tǒng),取而代之的是可以使電力公司與用戶進行雙向通信的智能固態(tài)表計?;谖⑻幚砥鞯闹悄鼙碛媽⒂懈嗟墓δ?,除了可以計量每天不同時段電力的使用和電費外,還有儲存電力公司下達的高峰電力價格信號及電費費率,并通知用戶實施什么樣的費率政策。更高級的功能有用戶自行根據(jù)費率政策,編制時間表,自動控制用戶內(nèi)部電力使用的策略。
(5)網(wǎng)絡通信技術。建立高速、雙向、實時、集成的通信系統(tǒng)是實現(xiàn)智能電網(wǎng)的基礎,沒有這樣的通信系統(tǒng),任何智能電網(wǎng)的特征都無法實現(xiàn),因為智能電網(wǎng)的數(shù)據(jù)獲取、保護和控制都需要這樣的通信系統(tǒng)的支持,因此建立這樣的通信系統(tǒng)是邁向智能電網(wǎng)的第一步。同時通信系統(tǒng)要和電網(wǎng)一樣深入到千家萬戶,這樣就形成了兩張緊密聯(lián)系的網(wǎng)絡—電網(wǎng)和通信網(wǎng)絡,只有這樣才能實現(xiàn)智能電網(wǎng)的目標和主要特征。當這樣的通信系統(tǒng)建成后,它可以提高電網(wǎng)的供電可靠性和資產(chǎn)的利用率,繁榮電力市場,抵御電網(wǎng)受到的攻擊,從而提高電網(wǎng)價值。
(6)高級電力系統(tǒng)監(jiān)測和控制系統(tǒng)。先進的控制技術是指智能電網(wǎng)中分析、診斷和預測狀態(tài)并確定和采取適當?shù)拇胧┮韵?、減輕和防止供電中斷和電能質(zhì)量擾動的裝置和算法。這些技術將提供對輸電、配電和用戶側的控制方法并可以管理整個電網(wǎng)的有功和無功[10]。從某種程度上說,先進控制技術緊密依靠并服務于其他四個關鍵技術領域,如先進控制技術監(jiān)測基本的元件(參數(shù)量測技術),提供及時和適當?shù)捻憫?集成通信技術;先進設備技術)并且對任何事件進行快速的診斷(先進決策技術)。另外,先進控制技術支持市場報價技術以及提高資產(chǎn)的管理水平。
隨著我國經(jīng)濟的不斷快速發(fā)展,對能源的需求不斷提高,而以智能電網(wǎng)為代表的新能源經(jīng)濟時代即將到來,將在很大程度上減少對資源的浪費,并將電網(wǎng)形成一個有效的智能體系。通過智能電網(wǎng)的各種關鍵技術的不斷發(fā)展完善,技術與電力生產(chǎn)的各項業(yè)務不斷結合,智能電網(wǎng)將實現(xiàn)自愈、安全、交互、協(xié)調(diào)、兼容、高效、優(yōu)質(zhì)、集成的核心特征。電網(wǎng)發(fā)展方向已不僅是本行業(yè)、本領域的需求反映,更是各行各業(yè)共同作用的結果,智能電網(wǎng)的發(fā)展取決于其中各個環(huán)節(jié)的關鍵前沿技術的突破和應用,也必然會推動相關技術的發(fā)展和推廣。
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