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文档简介
能源互联网综述二组汇报人:XXXXXX班能源互联网研究背景概念及内涵关键技术应用与未来小结一、背景问题一:环境污染VS?一、背景问题二:石油、煤炭等化石能源枯竭一、背景风能太阳能生物能问题三、可再生能源存在地理上分散、生产不连续、随机性、波动性和不可控等特点,传统电力网络的集中统一的管理方式,难于适应可再生能源大规模利用的要求。一、背景互联网时代的发展可再生、清洁能源能源互联网电网物联网(IOT)能源互联网能源互联网研究背景概念及内涵关键技术应用与未来小结二、能源互联网的概念及内涵
全球能源互联网是以特高压电网为骨干网架(通道),以输送清洁能源为主导,全球互联泛在的坚强智能电网,将由跨国跨洲骨干网架和涵盖各国各电压等级电网的国家泛在智能电网构成,连接“一极一道”和各洲大型能源基地,适应各种分布式电源接入需要。
——刘振亚2.1概念智能电网强调电网鲁棒性实现坚强自愈孤岛运行自适应性电能强调利用互联网理念实现能源流通强调:开放、互联强调:对等、分享电能、风能、太阳能能源互联网2.2智能电网VS能源互联网二、能源互联网的概念及内涵
综合运用先进的电力电子技术,信息技术和智能管理技术,将大量由分布式能量采集装置,分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来,以实现能量双向流动的能量对等、交换、与共享网络2.3模型二、能源互联网的概念及内涵—核心是交易与决策中心;—通过信息网、配电网与
分布式的本地系统实现互联;—通过储能装置实现能量管理;2.4能源互联网结构框架三大模块能量流三大模块信息流一.信息采集、显示、负荷预测二.大数据计算、故障处理三.协调、控制、分配三大模块交通流2.5能源互联网的特征可再生分布式互联性开放性智能化高效性环保性电网AB关键特征2.非线性随机特性可再生能源的不可控运行模式变化负载变化3.多源大数据特性分布式并网储能智能终端1.可再生能源高渗透率-影响传统电力系统的可靠性4.多尺度动态特性物质空间能量空间社会空间CD2.6关键特征能源互联网研究背景概念及内涵关键技术应用与未来小结三、关键技术1.广域内分布式设备的协调优化研究内容:分布式设备接入对配电系统的稳定性、保护、电能质量和可靠性等方面的影响。分布式设备的规划(选址与容量)分布式设备的协调控制:能量管理、无功与电压控制协调优化法:分层优化法分布式优化但目前还没有比较成熟的方法三、关键技术2.先进储能技术提高电网的稳压调频能力;拉低电网功率峰谷差;改善用户在电网事务中的参与度(面向用户)。电池储能电动汽车储能目标降低成本安全可靠提高效益延长寿命意义三、关键技术新兴储能技术——电转气水通电氢气氧气催化剂二氧化碳氢气甲烷水(电解)(甲烷化)存储发电实例:2013年7月ITMPower和德国Thüga集团的电转气工程场址破土动工http:///news/show-52197.html汇入天然气网络相关技术储能材料的选择储能管理(拓扑结构优化与设计技术、性能监控技术、状态均衡技术)储能系统规划技术三、关键技术3.固态变压器技术
三、关键技术
利用电力电子技术进行高频的能量和功率控制的变换,具有双向能量流动的能力,被认为是能源互联网的核心技术。可实现:可再生能源发电设备和储能设备、负载的有效管理;控制有功功率和无功功率;具有更大的控制带宽;提供即插即用功能4.能量设备即插即用功能
为降低分布式发电设备的非硬件(繁琐的设备安装、互连等)成本,提高能源互联网的动态拓扑性,灵活性和安全性,提出能量设备的”即插即用“。
三、关键技术即插即用功能要求132
“USB”接口协议快速感知与描述负载、储能、发电等设备开放的硬件平台与现有电网很好连接
“热插拔”能力快速进行能量与信息的接入与断开5.信息物理安全管理三、关键技术A.要求B.危机完整性准确性及时性20病毒攻击虚假数据注入漏洞攻击拒绝服务攻击实例Product1Product2Product3Product42010Stuxnet危机能源互联网研究背景概念及内涵关键技术应用与未来小结1.IEEE1888标准2015年3月2日,中国主导的IEEE1888能源互联网标准,成为全球能源互联网的首个ISO/IEC国际标准。四、应用与未来
IEEE1888
能源互联网的TCP/IP标准终端产品智能分析平台存储系统系统集成、认证可视化界面认证与安全系统能源管理服务网管计费系统IEEE1888(绿色社区控制网络标准)2.美国国家科学基金项目“未来可再生电力能源传输与管理系统”(FREEDM)——能源路由器四、应用与未来核心固态变压器实现通过远程可控的快速智能开关实现微电网或线路的智能通断控制,并加之以能量管理系统成果实现了7.2kVDC、10kVDC、120VAC、400VDC的控制四、应用与未来3.日本——电力路由器同步电网细分为小电网“IP地址”分配日本数字电网模型2011
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