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随着人口增长、电动汽车和可再生能源的发展,需要建设更具弹性、安全、可靠、高效的电网,以满足社会经济可持续发展的需要,需要发挥电力系统作为交互能源网络,在电力分配和服务支撑方面的平台作用,以确保安全可靠供电。
在世界范围内,电网电压等级逐步升高,清洁能源的比例大幅提升,全球能源互联网得到广泛共识,但由此带来的大电网安全稳定运行与清洁能源消纳问题亟待技术攻关。
电力控制系统由硬件实现到数字实现,再到智能化的演化发展过程,最终智能电网的研究需有顶层设计。
升级大电网保护与运行技术
智能电网概念起源于美国,其重点在于提升电网安全可靠性,可再生能源的介入,IT技术的优势推动。相比之下,我国则是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,利用先进的通讯、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化为特征的坚强智能电网。

新能源和电动汽车快速发展,大范围的电网互联,以及非能量因素的影响等,使得电网大停电防御系统面临新的挑战。重点提升复杂大电网仿真能力;扩大同步电网规模,强化主网架建设;提升新能源涉网性能,优化系统运行控制策略和技术支撑,重构大电网综合防御体系。
扎实推进新技术攻关
近年来,国家电网公司大力推动全球能源互联网构建,持续开展全球能源互联网核心技术研究,电网安全稳定控制、大电网运行状态感知和故障诊断等技术取得重大进展。实现电网实时监测从稳态到动态、电网分析从离线到在线、电网控制从单独到协同、电网调度从局部到全局的重要技术进步。
进入“十三五”,随着风电和光伏等新能源大量并网,新能源大规模接入以及远距离输送对电网安全稳定带来的新的挑战,重点攻克换流阀、直流保护设备、电动汽车无线充电等大量新技术、新产品研制工作,是实现智能电网的关键一步。
未来,随着全球能源互联网的发展,推动调度、变电、智能电表等优势产品换挡升级,推动智能调度、电网稳定控制、电动汽车等产品技术研发,构建以信息化、自动化、数字化为特征的坚强智能电网和大电网综合防御体系。
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