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      彈性電網(wǎng)及其恢復(fù)力的研究與展望

      2017-12-29 17:56聶源君
      山東工業(yè)技術(shù) 2017年24期
      關(guān)鍵詞:展望

      聶源君

      摘 要:隨著我國的經(jīng)濟水平迅速提高,人們對生活品質(zhì)的追求愈來愈重要,保障人們的日常生產(chǎn)生活安全穩(wěn)定用電,就成為電力企業(yè)發(fā)展中的一個挑戰(zhàn)。彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力的技術(shù)應(yīng)用,是保障電網(wǎng)正常供電的重要舉措,只有從理論上進行深化研究,才能有助于促進電網(wǎng)的智能化發(fā)展。本文先就彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力的理論進行闡述,然后就彈性電網(wǎng)量化標準以及分析框架詳細探究,最后就彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力理論研究現(xiàn)狀及發(fā)展進行探究。

      關(guān)鍵詞:彈性電網(wǎng);恢復(fù)力;展望

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.24.173

      0 引言

      所謂的恢復(fù)力就是系統(tǒng)對擾動事件的抵御以及適應(yīng)能力,在當前自然災(zāi)害頻發(fā)的情況下,保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行,提高故障的解決效率以及恢復(fù)力,就成為電網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的重要目標。通過彈性電網(wǎng)的良好建設(shè),就能保障電網(wǎng)的高效運行,滿足人們對電力能源的需求。通過從理論層面深化彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力的理論研究分析,就能為實際發(fā)展起到促進作用。

      1 彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力的理論

      從近些年的全球事故的發(fā)生情況可觀察出,電力系統(tǒng)受到自然災(zāi)害的影響比較嚴重,電力系統(tǒng)的脆弱性特點比較突出。如地震、海嘯、冰災(zāi)等等自然災(zāi)害,對電力系統(tǒng)的正常運行都有著很大影響,阻礙了人們正常生活以及工作。面對愈來愈復(fù)雜的自然環(huán)境,加強電網(wǎng)的彈性系統(tǒng)建設(shè)就顯得比較關(guān)鍵,這一概念的提出就使得各個國家將其作為國家政策進行發(fā)展。彈性電網(wǎng)的建設(shè)是和智能聯(lián)網(wǎng)進行緊密聯(lián)系的,而恢復(fù)力也是回彈以及彈性的意思,所以電網(wǎng)的恢復(fù)力的加強,就是當前我國電網(wǎng)建設(shè)的重要目標。和傳統(tǒng)電網(wǎng)系統(tǒng)的運行風險相比較而言,恢復(fù)力面臨著系統(tǒng)規(guī)劃過程中不僅能預(yù)測的小概率極端事件能力,其中就涵蓋著人為的因素影響以及自然災(zāi)害因素影響[1]。關(guān)于彈性這一概念的提出,也是對電網(wǎng)建設(shè)提出的一個要求,保障電網(wǎng)的抗風險能力,能應(yīng)對各種影響因素帶來的不利,充分應(yīng)用各種資源來抵御風險以及更好適應(yīng)多變的發(fā)展環(huán)境,提高電網(wǎng)的高效恢復(fù)能力,可通過下圖進行表達恢復(fù)力(如下圖)?;謴?fù)力是智能電網(wǎng)的重要特征體現(xiàn),彈性電網(wǎng)概念的提出之后,我國在這一領(lǐng)域中的發(fā)展速度比較快,智能電網(wǎng)建設(shè)也有了諸多發(fā)展成果,對于智能電網(wǎng)的極端事件就更為重視。智能電網(wǎng)的建設(shè)中其電網(wǎng)系統(tǒng)的運行安全性以及靈活性比較突出,系統(tǒng)的故障應(yīng)對能力也比較強,大大提高了電網(wǎng)運行的效率。

      2 彈性電網(wǎng)量化標準以及分析框架

      2.1 彈性電網(wǎng)量化標準

      彈性電網(wǎng)的建設(shè)過程中,要充分注重方法的科學(xué)應(yīng)用,注重彈性電網(wǎng)的科學(xué)評估。彈性電網(wǎng)是對各種影響電網(wǎng)系統(tǒng)正常運行因素消除的電網(wǎng)系統(tǒng),承受初始故障之后能勻速的恢復(fù)正常運行狀態(tài),保障電力網(wǎng)絡(luò)的正常使用。能夠結(jié)合實際將電網(wǎng)響應(yīng)分成幾個重要的階段,其中在故障預(yù)防階段就是比較重要的階段,這一環(huán)節(jié)中電網(wǎng)吸收故障并保持正常運行[2]。到了故障滲透的階段就是電網(wǎng)運行系統(tǒng)出現(xiàn)故障后,會造成某元件的損壞,這就對電網(wǎng)系統(tǒng)的正常運行有著直接影響,故障的出現(xiàn)就改變了系統(tǒng)負荷平衡,造成負荷重新分配,并會影響其他的元件負荷過載運行,這樣就會發(fā)生連鎖反應(yīng),對電網(wǎng)系統(tǒng)的正常運行有著直接影響。最后是故障的恢復(fù)階段,故障發(fā)生后管理工作者派遣修復(fù)資源到電網(wǎng)故障元件地點修復(fù),從而保障電網(wǎng)系統(tǒng)的正常供電,這幾個階段就構(gòu)成了響應(yīng)周期,將故障能夠恢復(fù)到正常水平。將彈性電網(wǎng)實施量化,就要運行相應(yīng)表達式,課通過把彈性量化為,時間0到T時間內(nèi)的時候,電網(wǎng)的修復(fù)曲線 PR(t)和時間軸積分以及期望性能曲線PT(t)和時間軸積分比值來體現(xiàn)電網(wǎng)的抵抗以及吸收和恢復(fù)的能力。通過公式R(T)= /,從這一公式就能夠看到,在時間跨度是0到過去某時間 Tp,PR(t)能結(jié)合歷史數(shù)據(jù)來進行繪制,衡量指標是時變的時候,如供電量,期望性能曲線就不容易繪制了,這一過程中的期望曲線就能通過實際的性能來加以模擬出來。時間的跨度是0到當前某時間Tc,就很難計算電網(wǎng)演化程度采取有效措施,通過固定系統(tǒng)參數(shù)的應(yīng)用,歷史數(shù)據(jù)實時模擬,就能有效計算這一過程中的彈性的性能[3]。而在時間的跨度0在未來某時刻,就要對電網(wǎng)煙花進程的趨勢能加以重視,對關(guān)鍵時間點的電網(wǎng)參數(shù)修正要充分重視,以及對電網(wǎng)彈性的趨勢詳細分析,通過這種量化的標準應(yīng)用,就能有助于彈性電網(wǎng)的完善建設(shè)。

      2.2 彈性電網(wǎng)的分析框架

      彈性電網(wǎng)的分析要注重搭建合理科學(xué)的框架,要充分注重電網(wǎng)歷史故障情況的分析研究,能夠加強故障發(fā)生頻率以及電網(wǎng)影響規(guī)模統(tǒng)計,這就需要進行故障模型的建立以及對故障情況實施模擬。然后結(jié)合實際電網(wǎng)故障的情況仿真元件初始故障狀態(tài),對電網(wǎng)運行的信息以及基礎(chǔ)的信息加以收集,其中就涵蓋著拓撲結(jié)構(gòu)以及元件功能屬性的參數(shù)相關(guān)信息,還要充分重視電網(wǎng)實際運行特征的掌握分析,然后結(jié)合這些特征進行建立電網(wǎng)直流潮流的模型,并要充分重視脆弱模型的簡化,和直流潮流的模型加以對比,對簡化電網(wǎng)脆弱模型可應(yīng)用的彈性分析條件加以分析,最大化的降低彈性評估中計算復(fù)雜度。然后要充分重視對電網(wǎng)的穩(wěn)定狀態(tài)實施記錄,對相應(yīng)性能指標性能的情況能加以記錄,在電網(wǎng)穩(wěn)定后就要組織人力物力實施電網(wǎng)修復(fù)工作,通過改善的遺傳算法生成元件修復(fù)次序,然后仿真電網(wǎng)恢復(fù)過程,對電網(wǎng)恢復(fù)過程性能隨著時間發(fā)生的變化趨勢詳細的記錄,繪制成修復(fù)曲線,結(jié)合電網(wǎng)彈性量化的標準進行對電網(wǎng)彈性加以評估。

      3 彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力理論研究現(xiàn)狀及發(fā)展

      3.1 彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力理論研究現(xiàn)狀

      從當前對彈性電網(wǎng)以及恢復(fù)力的理論研究現(xiàn)狀能夠看到,各個國家在這一方面都投入了人力物力財力,恢復(fù)力重要性也成為全球的共識,如美國能源部就在電力企業(yè)聯(lián)合投資將近八億美元進行開展智能電網(wǎng)的研究有項目,主要是提高電網(wǎng)的現(xiàn)代化程度,從而保障電力的良好供應(yīng)。日本在第三次聯(lián)合國世界減災(zāi)大會當中,也將災(zāi)害恢復(fù)力作為重要的議題進行討論[4]。對于彈性電網(wǎng)的理論研究方面,由于美國是首先提出彈性電網(wǎng)目標國家,其已經(jīng)將彈性電網(wǎng)上升到國家戰(zhàn)略的發(fā)展層面,美國之所以對彈性電網(wǎng)的研究投入的力度大,正是因為其作為受到自然災(zāi)害影響比較敏感的國家,電力系統(tǒng)頻繁的受到颶風以及暴雪等惡劣自然災(zāi)害的損害,由于原先在這一方面的投資力度不夠,一些設(shè)備的老化等,就比較容易受到自然災(zāi)害因素的影響。當前美國對彈性電網(wǎng)的理論研究包含的內(nèi)容比較多,其中對電網(wǎng)以及配電網(wǎng)的投資進一步加大力度,對于一些老化的元件要及時性的更換,加強重要元件設(shè)計標準提高,對于彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力的理論基礎(chǔ)研究,以及評估指標和方法的建立要加快發(fā)展的速度。進一步深化對智能電網(wǎng)以及通信測量系統(tǒng)的應(yīng)用,加強彈性電網(wǎng)恢復(fù)力的積極影響力。對于電網(wǎng)急速以及用戶側(cè)裝置和電動汽車的減災(zāi)中的作用要充分發(fā)揮,注重相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施間的依賴性,構(gòu)建彈性綜合基礎(chǔ)設(shè)施體系。

      再者,對于彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力的研究發(fā)展方面,歐盟在彈性電網(wǎng)的發(fā)展中也做出了努力,氣候的迅速濱化,使得歐盟周邊的國際局勢開始出現(xiàn)不穩(wěn)定,這就對歐盟的能源安全產(chǎn)生了很大影響,其在戰(zhàn)略能源聯(lián)盟合作框架來應(yīng)對能源系統(tǒng)新挑戰(zhàn)當中就有著明確提出,對新能源的開發(fā)以及保障能源恢復(fù)力的發(fā)展,各國要注重電網(wǎng)以及油氣網(wǎng)等合作交流的力度,在發(fā)展中要充分重視風險管理,加強對極端自然和人為擾動事件應(yīng)對能力,最大化的保障能源的應(yīng)用安全,加強各國的信任以及強化能源來源多樣性。

      另外,彈性電網(wǎng)的理論研究發(fā)展比較突出的就是日本,由于日本受到海嘯以及地震等自然災(zāi)害的頻繁侵襲,對電力系統(tǒng)造成的破壞也是比較直接的,這就要求日本國家必須要加強彈性電網(wǎng)的發(fā)展研究,提高自身的電網(wǎng)抵抗風險的能力。從日本國家所通過的第四版戰(zhàn)略性能源政策來看,其在彈性電網(wǎng)方面也有著明確的方向,發(fā)展研究所包含的內(nèi)容也比較多,涉及到提高日本國內(nèi)的能源網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)力,加強分布式電源和新能源的應(yīng)用比例增加,降低化石能源以及核能的依賴[5]。提高氣電煤電的利用效率,建立多層次靈活的供電用電結(jié)構(gòu),以及構(gòu)建完善的彈性能源結(jié)構(gòu),最終實現(xiàn)能源系統(tǒng)的互補目標。從這些發(fā)展的方向上能夠看到,日本在彈性電網(wǎng)建設(shè)的研究發(fā)展上有著深刻的認識。

      3.2 彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力理論研究發(fā)展

      彈性電網(wǎng)以及恢復(fù)力的理論研究還在不斷的深化以及豐富,在未來的世界發(fā)展過程中,彈性電網(wǎng)的建設(shè)將會成為每個國家電力系統(tǒng)建設(shè)的基本方式,彈性電網(wǎng)的實際應(yīng)用效應(yīng)會良好呈現(xiàn)。在未來的彈性電網(wǎng)的建設(shè)發(fā)展中,就要充分重視對彈性電網(wǎng)需要應(yīng)對的擾動事件進行明確化,積極的進行建立災(zāi)害數(shù)據(jù)可,這樣就能對常見災(zāi)害歷史數(shù)據(jù)加以記錄儀,能夠為電網(wǎng)恢復(fù)力的理論研究工作提供相應(yīng)的參考依據(jù)[6]。另外,要進一步的深化建立彈性電網(wǎng)評價指標體系和評估的理論,彈性電網(wǎng)的應(yīng)用特征就是恢復(fù)力,恢復(fù)力就成為對彈性電網(wǎng)評估的一個重要的標準??赏ㄟ^結(jié)合系統(tǒng)災(zāi)害后的表現(xiàn)來進行建立定量衡量恢復(fù)力指標。

      加強彈性電網(wǎng)恢復(fù)力的提高,就要充分注重配電網(wǎng)線路的強度增加,以及對桿塔的抗災(zāi)強度進行有效加強,選擇性把配電線路買入到地下,注重其防水配件的應(yīng)用[7]。未來的發(fā)展中彈性電網(wǎng)的恢復(fù)力提高會成為一個重點研究的對象,要注重事件發(fā)生前的薄弱環(huán)節(jié)加強,不斷提高恢復(fù)力。

      4 結(jié)語

      綜上所述,彈性電網(wǎng)和恢復(fù)力的理論研究工作正在不斷的深化當中,建立彈性電網(wǎng)系統(tǒng),就要充分和實際的情況緊密結(jié)合,保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。通過從理論上加強彈性電網(wǎng)以及恢復(fù)力的理論研究,就能為實際的理論豐富有所裨益,希望能為實踐操作提供有益思路。

      參考文獻:

      [1]陳陽.智能配電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與技術(shù)分析[J].科技經(jīng)濟導(dǎo)刊,2017(23).

      [2]王琳琳.供電公司智能配電調(diào)控一體化設(shè)計及實踐探究[J].山東工業(yè)技術(shù),2017(13).

      [3]金夢,李修金,劉一丹,張祥,孫毅,朱鑫要.基于PSModel的江蘇電網(wǎng)機電-電磁混合仿真[J].電力工程技術(shù),2017(03).

      [4]佟為明,梁建權(quán),李中偉,金顯吉.基于數(shù)據(jù)可恢復(fù)的AMI無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)聚合技術(shù)[J].電力自動化設(shè)備,2017(05).

      [5]周佳偉,衛(wèi)志農(nóng),孫國強,陳勝,臧海祥.基于復(fù)數(shù)域標幺化的配電網(wǎng)三相不對稱快速分解狀態(tài)估計算法[J].電力自動化設(shè)備, 2017(03).

      [6]賈云博.微網(wǎng)控制研究現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢綜述[J].電子世界, 2016(16).

      [7]陳彬.電力系統(tǒng)恢復(fù)過程中的有功無功優(yōu)化控制研究[D].山東大學(xué),2016.

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