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能源互聯(lián)網(wǎng)綜述二組匯報人:XXXXXX班能源互聯(lián)網(wǎng)研究背景概念及內(nèi)涵關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用與未來小結(jié)一、背景問題一:環(huán)境污染VS?一、背景問題二:石油、煤炭等化石能源枯竭一、背景風(fēng)能太陽能生物能問題三、可再生能源存在地理上分散、生產(chǎn)不連續(xù)、隨機性、波動性和不可控等特點,傳統(tǒng)電力網(wǎng)絡(luò)的集中統(tǒng)一的管理方式,難于適應(yīng)可再生能源大規(guī)模利用的要求。一、背景互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展可再生、清潔能源能源互聯(lián)網(wǎng)電網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)(IOT)能源互聯(lián)網(wǎng)能源互聯(lián)網(wǎng)研究背景概念及內(nèi)涵關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用與未來小結(jié)二、能源互聯(lián)網(wǎng)的概念及內(nèi)涵
全球能源互聯(lián)網(wǎng)是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架(通道),以輸送清潔能源為主導(dǎo),全球互聯(lián)泛在的堅強智能電網(wǎng),將由跨國跨洲骨干網(wǎng)架和涵蓋各國各電壓等級電網(wǎng)的國家泛在智能電網(wǎng)構(gòu)成,連接“一極一道”和各洲大型能源基地,適應(yīng)各種分布式電源接入需要。
——劉振亞2.1概念智能電網(wǎng)強調(diào)電網(wǎng)魯棒性實現(xiàn)堅強自愈孤島運行自適應(yīng)性電能強調(diào)利用互聯(lián)網(wǎng)理念實現(xiàn)能源流通強調(diào):開放、互聯(lián)強調(diào):對等、分享電能、風(fēng)能、太陽能能源互聯(lián)網(wǎng)2.2智能電網(wǎng)VS能源互聯(lián)網(wǎng)二、能源互聯(lián)網(wǎng)的概念及內(nèi)涵
綜合運用先進的電力電子技術(shù),信息技術(shù)和智能管理技術(shù),將大量由分布式能量采集裝置,分布式能量儲存裝置和各種類型負載構(gòu)成的新型電力網(wǎng)絡(luò)、石油網(wǎng)絡(luò)、天然氣網(wǎng)絡(luò)等能源節(jié)點互聯(lián)起來,以實現(xiàn)能量雙向流動的能量對等、交換、與共享網(wǎng)絡(luò)2.3模型二、能源互聯(lián)網(wǎng)的概念及內(nèi)涵—核心是交易與決策中心;—通過信息網(wǎng)、配電網(wǎng)與
分布式的本地系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián);—通過儲能裝置實現(xiàn)能量管理;2.4能源互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)框架三大模塊能量流三大模塊信息流一.信息采集、顯示、負荷預(yù)測二.大數(shù)據(jù)計算、故障處理三.協(xié)調(diào)、控制、分配三大模塊交通流2.5能源互聯(lián)網(wǎng)的特征可再生分布式互聯(lián)性開放性智能化高效性環(huán)保性電網(wǎng)AB關(guān)鍵特征2.非線性隨機特性可再生能源的不可控運行模式變化負載變化3.多源大數(shù)據(jù)特性分布式并網(wǎng)儲能智能終端1.可再生能源高滲透率-影響傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的可靠性4.多尺度動態(tài)特性物質(zhì)空間能量空間社會空間CD2.6關(guān)鍵特征能源互聯(lián)網(wǎng)研究背景概念及內(nèi)涵關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用與未來小結(jié)三、關(guān)鍵技術(shù)1.廣域內(nèi)分布式設(shè)備的協(xié)調(diào)優(yōu)化研究內(nèi)容:分布式設(shè)備接入對配電系統(tǒng)的穩(wěn)定性、保護、電能質(zhì)量和可靠性等方面的影響。分布式設(shè)備的規(guī)劃(選址與容量)分布式設(shè)備的協(xié)調(diào)控制:能量管理、無功與電壓控制協(xié)調(diào)優(yōu)化法:分層優(yōu)化法分布式優(yōu)化但目前還沒有比較成熟的方法三、關(guān)鍵技術(shù)2.先進儲能技術(shù)提高電網(wǎng)的穩(wěn)壓調(diào)頻能力;拉低電網(wǎng)功率峰谷差;改善用戶在電網(wǎng)事務(wù)中的參與度(面向用戶)。電池儲能電動汽車儲能目標降低成本安全可靠提高效益延長壽命意義三、關(guān)鍵技術(shù)新興儲能技術(shù)——電轉(zhuǎn)氣水通電氫氣氧氣催化劑二氧化碳氫氣甲烷水(電解)(甲烷化)存儲發(fā)電實例:2013年7月ITMPower和德國Thüga集團的電轉(zhuǎn)氣工程場址破土動工http:///news/show-52197.html匯入天然氣網(wǎng)絡(luò)相關(guān)技術(shù)儲能材料的選擇儲能管理(拓撲結(jié)構(gòu)優(yōu)化與設(shè)計技術(shù)、性能監(jiān)控技術(shù)、狀態(tài)均衡技術(shù))儲能系統(tǒng)規(guī)劃技術(shù)三、關(guān)鍵技術(shù)3.固態(tài)變壓器技術(shù)
三、關(guān)鍵技術(shù)
利用電力電子技術(shù)進行高頻的能量和功率控制的變換,具有雙向能量流動的能力,被認為是能源互聯(lián)網(wǎng)的核心技術(shù)??蓪崿F(xiàn):可再生能源發(fā)電設(shè)備和儲能設(shè)備、負載的有效管理;控制有功功率和無功功率;具有更大的控制帶寬;提供即插即用功能4.能量設(shè)備即插即用功能
為降低分布式發(fā)電設(shè)備的非硬件(繁瑣的設(shè)備安裝、互連等)成本,提高能源互聯(lián)網(wǎng)的動態(tài)拓撲性,靈活性和安全性,提出能量設(shè)備的”即插即用“。
三、關(guān)鍵技術(shù)即插即用功能要求132
“USB”接口協(xié)議快速感知與描述負載、儲能、發(fā)電等設(shè)備開放的硬件平臺與現(xiàn)有電網(wǎng)很好連接
“熱插拔”能力快速進行能量與信息的接入與斷開5.信息物理安全管理三、關(guān)鍵技術(shù)A.要求B.危機完整性準確性及時性20病毒攻擊虛假數(shù)據(jù)注入漏洞攻擊拒絕服務(wù)攻擊實例Product1Product2Product3Product42010Stuxnet危機能源互聯(lián)網(wǎng)研究背景概念及內(nèi)涵關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用與未來小結(jié)1.IEEE1888標準2015年3月2日,中國主導(dǎo)的IEEE1888能源互聯(lián)網(wǎng)標準,成為全球能源互聯(lián)網(wǎng)的首個ISO/IEC國際標準。四、應(yīng)用與未來
IEEE1888
能源互聯(lián)網(wǎng)的TCP/IP標準終端產(chǎn)品智能分析平臺存儲系統(tǒng)系統(tǒng)集成、認證可視化界面認證與安全系統(tǒng)能源管理服務(wù)網(wǎng)管計費系統(tǒng)IEEE1888(綠色社區(qū)控制網(wǎng)絡(luò)標準)2.美國國家科學(xué)基金項目“未來可再生電力能源傳輸與管理系統(tǒng)”(FREEDM)——能源路由器四、應(yīng)用與未來核心固態(tài)變壓器實現(xiàn)通過遠程可控的快速智能開關(guān)實現(xiàn)微電網(wǎng)或線路的智能通斷控制,并加之以能量管理系統(tǒng)成果實現(xiàn)了7.2kVDC、10kVDC、120VAC、400VDC的控制四、應(yīng)用與未來3.日本——電力路由器同步電網(wǎng)細分為小電網(wǎng)“IP地址”分配日本數(shù)字電網(wǎng)模型2011
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