智能电网建设中的无功优化技术

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1、智能电网建设中的无功优化技术ReactivePowerOptimizationTechnologyofSmartGridConstruction余龙海YULong-hai大力电工襄阳股份有限公司武汉技术中心湖北省武汉市430074XianfanBigPawerWuhanR&DCenter,Wuhan,Hubei,430074China摘要:国家新能源发展战略中明确提出了智能电网的建设目标。为消除传统无功补偿设计方法所造成的布局不合理、利用率和效率低下等问题,电网无功优化与电压调节智能化无疑将是智能电网建设规划的重要组成

2、部分。新的无功规划方案将涉及电网无功补偿布局、实时监测与调配、新型计量与考核。新的无功补偿优化体系将对相关产业产生巨大的影响。关键词:智能电网;无功优化;实时功率因数考核;无功调度Abstract:CountryNewenergydevelopmentstrategyhasclearlyputforwardtheconstructiongoalofsmartgrid.Onthenextstepofsmartgridconstruction,gridreactivepoweroptimizationandvoltager

3、egulationIntellectualizationwillplayanimportantroleinsolvingtheproblemofirrationaldistribution,lowutilizationrateandineffectivebytransitionalvarcompensatordesign.Newreactivepowerplanconsistsofgridvarcompensatordistribution,real-timepowermonitoringandtransfer,new

4、typeenergymeasuringandexamination.Newvarcompensatoroptimizationsystemwouldhaveagreateffectonrelativeindustries.Keywords:smartgrid;reactivepoweroptimization;real-timepowerfactorexamination;reactivepowerdispatch1引言国家新能源发展战略中明确提出了智能电网的建设目标。智能电网是由完整而灵活的网络拓扑构架、高级量测体系

5、、完整可靠的通讯和信息交互系统、具有模拟仿真评估预测能力的分析与调度系统、充分且可统一调配的分布式电源及抵抗灾害的能量后备系统、智能化的考核与交易系统等组成的一个完全智能化的电力网络。智能电网的设想产生于解决越来越多的分布式电源的接入并网运行而面临双向潮流等问题,而通讯和信息技术的发展为该设想的实现提供了技术保障。智能电网中的每一个用户和节点都可以做到实时监控,每一点上的电能和信息都可以双向流动,电能交易可以实时进行,信息可以实时交互。智能电网的特点是可靠的,事故后可以自愈的,电能质量稳定的,系统应用效率是最好的,系统

6、调度是和谐的,和信息一样是可以储存的[1]。智能电网还能支持两个基本要求:以客户为关注点保证电能质量;高密度的分布式电源与电力负荷的有机融合,以提高系统的整体性、效率和灵活性。通过电力流、信息流、业务流的一体化融合,实现多元化电源和不同特征电力用户的灵活接入和方便使用,极大提高电网的资源优化配置能力,大幅提升电网的服务能力,带动电力行业及其它产业的技术升级,满足我国经济社会全面、协调、可持续发展要求。智能电网建设规划,无疑将对电网无功补偿与电压调节进行智能化优化,以消除传统无功补偿设计方法所造成的布局不合理、利用率和效

7、率地下等问题。新的规划方案将涉及电网无功补偿布局、实时监测与调配、新型计量与考核。智能配电网运行控制也将得到大幅提升,关键技术包括在配电网分散无功动态补偿基础上,通过通信进行全局无功优化补偿的技术,实现电网的节能降耗。研究动态电压恢复、动态无功补偿等电能质量控制技术,提高运行和输送效率,降低运营成本;提高资产及投资利用率[2]。现有电网无功配置难于满足智能电网的建设的需要。2006年两大电网线损统计显示:累计发电量:22530.27亿千瓦时,累计销售电量:21069.95亿千瓦时,总计损失电量:1460.32亿千瓦时,

8、占累计发电量的6.48%,相当于两个三峡电站的年发电量(三峡电站设计年发电量847亿千瓦时);用电企业的网损失电量也不低于1500亿千瓦时。如此巨大的网损,其中不少于一半是由无功功率长距离、大容量输送贡献的,转化成了无功电流在输电线路、变压器的电阻中的发热。然而又有统计显示,在电网负荷高峰期,近60%的电容器组不能投入运行,而在低

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