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  • 含分布式电源的配电网安全性校验方法

    国网张家口供电公司的研究人员孟玲梅、李振生、高雅洁,在2015年第7期《电气技术》杂志上撰文,N-1安全校验是配电网规划的重要步骤,而分布式电源接入后如何对配电网进行N-1安全校验这一问题尚未解决,对此本文提出了一种含分布式电源的配电网N-1安全校验方法。 首先给出了配电网发生N-1故障后分布式电源的处理方法,其次提出了含分布式电源的配电网N-1安全校验流程,最后通过一个实际的配电网算例证明了所给出方法的有效性和实用性。本文工作对含分布式电源的配电网规划具有一定的参考价值。 “N-1”安全准则是配电网规划的重要准则[1-2]。N-1安全即在配电网中主变、馈线等发生N-1故障后,通过负荷转带保证不甩负荷的供电安全性。 研究表明,分布式电源的接入对提高配电网供电安全性具有十分重要的作用和积极的影响[3-6]。分布式电源接入配电网的容量和位置合理和适当的情况下,可

  • 【分析】配电网对分布式电源的消纳能力

    制约配电网对分布式电源消纳能力的关键是分布式电源接入后产生的电压偏差和电压波动,而并非其对继电保护、配电自动化故障处理等的影响。 1、对分布式电源的3种控制策略 在分布式电源接入容量不是很大的情况下,即使不对其采取任何控制措施,配电网也有比较强的消纳能力,这种消纳方式,称为自由消纳方式。

  • 分布式操作电源行业规范标准

    有需要的可以自己下载:)

  • 智能电网之分布式能源接入技术

    智能电网的核心在于构建具备智能判断与自适应调节能力的多种能源统一入网和分布式管理的智能化网络系统,可对电网与用户用电信息进行实时监控和采集,且采用最经济与最安全的输配电方式将电能输送给终端用户,实现对电能的最优配置与利用,提高电网运营的可靠性和能源利用效率。 分布式电源(DER)的种类很多,包括小水电、风力发电、光伏电源、燃料电池和储能装置(如飞轮、超级电容器、超导磁能存储、液流电池和钠硫蓄电池等)。一般来说,其容量从1kW到10MW。配电网中的DER由于靠近负荷中心,降低了对电网扩展的需要,并提高了供电可靠性,因此得到广泛采用。特别是有助于减轻温室效应的分布式可再生能源,在许多国家政府政策上的大力支持下,迅速增长。目前,在北欧的几个国家,DER已拥有30%以上的发电量分额。在美国DER目前只占总容量的7%,而预期到2020年时这一份额将达25%。

  • 含分布式发电的配电网检修负荷转移方案

    含分布式发电的配电网检修负荷转移方案

  • 南方电网业扩- 分布式电源高压接入接线配置图

    图纸简介: 南方电网业扩- 分布式电源高压接入接线配置图 投稿网友: joe12345ad 上传时间: 2013-10-12 图纸省份:

  • 中低压配电网为什么要实行分布式光伏发电并网?

    如果光伏发电系统接入数量超过配电网的安全运行限度,会对配电网的正常运行产生影响,甚至造成严重的安全事故。由于太阳能发电是以风力、天然气、生物质能、太阳能为主要能源的,所以分布式太阳能发电是一种集多种能源、能源于一体的混合型电力系统,与传统的集中式电力系统相比,分布式太阳能发电系统更具有与周边环境密切相关的兼容性。因此,综合虑到对中低压配电网的安全,需要实行分布式光伏发电并网。独立的并网光伏发电系统虽然能够有效地利用太阳能发电并减少对传统能源的依赖,但是其系统通常不配备储能装置,且对环境条件要求较高,在环境和气候条件不佳时,发电效率会大大降低。此外,在安装和维护方面的成本也较高。基于环境适应性、系统稳定性和经济性原因相比,分布式光伏发电系统更具优势。因为低压配电网的特点是输电距离较短,实行分布式光伏发电并网可以直接在电力消费地点附近发电并使用,有效减少长距离输电带来的能源损耗。不仅提高了电力的供应效率,还降低了能源的成本。其次,实在遭遇自然灾害或设备故障时,集中式电网可能面临大面积停电的风险。而分布式光伏发电系统具有模块化和分散的特点,可以在一定程度上独立运行,可以

  • 燃气分布式电站运行模式

    知识点:燃气发电单元供电运行方式

  • 电网的挑战:分布式发电接入配网的集成保护

    电网的挑战:分布式发电接入配网的集成保护

    分布式发电接入配电系统后的保护控制问题始终是电网面临的重要挑战之一。分布式电源的接入改变传统配电网的潮流分布,传统保护的选择性和灵敏性下降。 1 研究背景 分布式发电接入配电系统后的保护控制问题始终是电网面临的重要挑战之一。分布式电源的接入改变传统配电网的潮流分布,传统保护的选择性和灵敏性下降。与此同时,并网型分布式电源通过电力电子器件与电网相连,不同控制策略决定不同的故障特性,将超高压系统保护简单套用在分布式电源接入的配电系统中并不是理想的保护方案。 为此,提出了基于故障暂态分量的暂态极性比较保护新原理及方案,由于故障暂态分量反映的是电网自身的故障暂态特性,与系统两侧电源种类与容量无关,因此,克服了分布式发电接入容量与系统容量相差巨大而导致的短路电流差异性问题;与此同时,故障暂态高频分量持续时间在毫秒级上,随着微处理器以及

  • 分布式变频供热系统实际运行

    分布式变频供热系统实际运行中遇到的问题、请专家们分析一下一网近端及供热面积较少的换热站一次分布式变频泵运行不成其他扬程较高的或者流量较大的站强流量现象无法运行怎么解决?

  • 如何选择分布式直流电源

    请问,谁选过分布式直流操作电源,自带电池,据说有壁挂式的。我有一个小变电室,双电源,每段各有一个分布式直流电源。一段最大,只计算一段,进线(2000A框架断路器),母联,另外两台低压柜,电机出线5个(包括电机保护器5个),其他小断路器出线指示灯共20个。改选多少瓦的分布式直流电源?

  • 直流配电网的电压控制技术

    简单的来说就是通过主换流站、从换流站及蓄电池对端口电压和功率进行实时监控,从而实现对直流配电网电压的有效控制,保证系统功率平衡。设备正常运行时,风机和光伏电池均运行于最大功率跟踪模式,以保证新能源最大功率输出;各电力电子器件的控制切换条件祥泰电气提示是由本地信息量决定,不依赖通讯,实现了各电力电子器件的分散自律控制。在暂态运行模式下,控制直流电压的节点在主换流站与从换流站间相互切换时,蓄电池快速充放电以保证控制策略的无缝切换。

  • 如何进行分布式直流操作电源选型??

    分布式直流电源选型 以一台分布式直流电源作为3台高压柜的直流操作电源,此高压柜使用的断路器为VS1型真空断路器,每台高压柜的微机保护及信号灯用电总功率为20W。 VS1型断路器的具体参数为:额定电流3150A,额定分断电流40KA,合闸时间不大于100ms,合闸功率不大于468VA;分闸时间不大于50ms,分闸功率不大于368VA,储能时间不大于10S,功率不大于100W,以备用时间为10小时计算。 解:1)按持续放电负荷计算电池容量。 电流大小为:I=60W/220V=0.27A 取可靠系数为1.4,蓄电池容量为C10=(1.4×0.27)/1≈0.38Ah 2)按冲击负荷计算电池容量。 电流大小为:Ich=(468+60)/220=2.4A 取可靠系数为1.4,查电池放电曲线得冲击系数为0.78, 蓄电池容量为C10=(1.4×2.4

  • 分布式光伏发电接入系统典型设计

    分布式光伏发电接入系统典型设计

  • 分布式变频供热系统实际运行调节

    分布式变频供热系统实际运行中、碰到各小区换热站一次分布式泵流量调好后、有的换热站一次分布式泵出现满负荷带不动、然后换循环泵的扬程提高来解决、是否有更好的解决办法、请高手谈一谈看法

  • 分布式能源系统微型电网技术分析

    本帖最后由 ador16379 于 2015-7-7 23:28 编辑 一、微型电网综述 微型电网技术是在最近的几年所兴起的。其研究的人员从不同角度来诠释了微型电网的概念。美国的consortium for electric reliability technology solutions(电力可靠性解决方案协会)认为:微型电网就是一个小型的电力系统,而这个系统又在公用的电网级别下,而通常是属于配电网的服务范畴之列。但是它又在某种程度上能够脱离配电网而独立的运行。美国的hatziargyriou n d和dimeas a认为:微型电网供电技术就是在利用一次能源来使用微型的电源供电并且储能的装置,是实现冷、热、电三方相互联系的供电系统。lasseter r h、 paigi p. microgrid 以及lasseter r h也都认为:微型电网就是由负载与微型电源所组成的、独立的、可控的系统,它可以提供拥有较高质量的电能,还可以脱离配电网而独立的运行。 二、整体能源系统中的微型电

  • 分布式光伏微电网供能系统研究解析

    分布式光伏发电系统在通常情况下十分依赖公共电网或者储能装置等系统进行供电,或者采用带水泵机这种可以调节负荷还能够保证分布式光伏发电为直流性的电源。直流供电网为直流负荷提供直流电能够有效的减少电能的转换次数,提高电能利用效率。为此就出现了各种与传统的单一提供交流电不同的分布式光伏发电功能系统。 1 分布式光伏发电 分布式光伏发电微电网功能系统既可以简单有效的容纳分布式光伏电源,又可以十分经济的为直流负荷提供电能,同时提高系统发电和供电效率,进而兼容传统的电网供电方式,扩大分布式光伏微电网系统的适用范围。 由于现阶段分布式光伏发电功能系统中的核心器件,即光伏电池的制造成本较高,而且在光电转换方面效率不高,从而使得系统建设成本较高,而整体的能效很少。尽管如此,光伏发电还是具备非常多的有利条件的,比如光伏发电不消耗能源,发电过程不产

  • 分布式接地选线技术在湖北电网的应用

    分布式接地选线技术在湖北电网的应用

    本帖最后由 电力蚂蚁 于 2015-10-21 14:41 编辑 在我国35kV及以下的中低压配电网系统一般采用中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统。由于在小电流接地系统中发生单相接地故障时不形成短路,只在系统中产生很小的零序电流,三相线电压依然对称,不影响系统正常工作。我国电力规程规定,小电流接地系统可带单相接地故障继续运行1—2个小时。这样能够提高供电的连续性和可靠性,这是小电流接地系统的突出优点。但随着馈线的增多,电容电流也在增大,长时间带故障运行就易使故障扩大为相间短路或两点及多点接地故障。弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。随着当今对电能质量的要求越来越高,这就需要运行人员在发生故障后,必须尽快查明短路线路和短路点,以便采取相应对策解除故障,使系统恢复正常运行。 中性点非有效接地系统单相接地故障选线长期以来是国内外关注的尚未解决的一大难题。针对这一问题提出了多种选线方法,但都很难完

  • 分布式直流电源有哪些优势?

    分布式直流电源有哪些优势?

    分布式直流电源是当今市场比较受欢迎的一种新型直流电源设备,与以前的直流电源比较其主要的优点有几点特别明显; 1、分散安装,节省占地面积、降低造价 根据嵌入式的设计思想,RHT 系列嵌入式直流电源装置直接安装在智能开关柜的仪表箱内(或户外装置的电动操作箱内),可节省直流屏的占地面积。因电源在开关柜内,可减少电缆的使用量,节约一次设备投资及电缆施工工作量;在总台数不多时,其总价低于直流屏系统,可降低工程总造价;同时在运行时可减少线损,减少备件,节约运行成本。4 2、嵌入式供电方式,可靠性极大提高 采用嵌入式的供电方式,当某一回路发生故障时,其它回路的电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无操作电源,与集中供电的直流屏相比,其总体可靠性得以极大提高。 3、 多种输入输出方式,适用范围广 RHT 系列能根据客户的需求提供直流 220V,110V,48

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分布式电源接入配电网运行控制规范

分布式电源接入配电网运行控制规范专题,为您提供分布式电源接入配电网运行控制规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与分布式电源接入配电网运行控制规范 相关的专业交流讨论,更多分布式电源接入配电网运行控制规范相关内容请访问

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