1在发电环节,智能电网将逐步解决风能、太阳能等环保能源的并网接入问题,打破目前环保能源利用的瓶颈
在发电环节,我国能源分布比较集中,国家比较重视大能源基地的建设。因为发电的电源比较大,在发展智能机组的运行控制和网厂协调方面,主要是低电压穿越等,这相对于小电源来说要求比较高一些。智能电网将力求从提高电场的自动化与控制水平、发展储能技术、发展变频逆变技术三方面解决风能、太阳能等环保能源的并网接入问题。
2在输电环节,特高压技术将解决我国能源结构不匹配的问题,将电能从发电资源充沛的西北地区输送到电力需求密集的东南地区
在输电环节,我国能源现状存在的问题能源结构不合理,电源和负荷相对距离比较远,这就需要可以提供大容量、高电压的特高压交直流输电技术来缓解这个矛盾。对于智能电网而言,如何通过大截面导线、新材料、新技术的应用提高输电电路承载能力和在线检测检修技术是今后研究的重要问题。
3在配电环节,智能电网统筹安排配电,提高电网整体的利用效率
网架坚强、结构优化的配电网络是建设坚强智能电网配电环节的物质基础,而运行安全可靠、具备能量流与信息流双向交互功能的配电网则是坚强智能电网配电环节的发展方向。因此,应当从网络优化、集中/分散储能、分布式电源接入和配电自动化技术等方面,合理规划,提高整体电网的利用效率。
4在用电环节,智能电网可以很方便的帮助终端消费者区分电力消耗的高峰期和波谷期,引导用户参与需求侧管理和系统调峰
4.1坚强智能电网通过改变居民用电方式实现节能减排
与传统电网相比,智能电网改编了居民先使用后付费,不能对能源使用做决策的.用电模式。智能电网将各种通讯方式与可控电气设备联系在一起,通过现代信息技术和计算机技术,为用户提供电量计量和电价信号等核心信息,一方面可以实现便利的终端管理,结合电价机制引导用户合理用电,最大限度地提高能源利用效率。另一方面,电网可以科学采集用户用电数据并加以分析,掌握用户的用电行为习惯、进行合理的负荷分配,甚至可以通过数据分析提供管理决策。
4.2坚强智能电网推动电动汽车等环保型设备发展,减少石化能源消费,实现节能减排
研究发现,电动汽车规模化发展后,电动汽车电池的储能功能,在优化电网负荷特性方面具有巨大潜力。就目前采用的慢充技术而言,一般情况下电动车可在5~8小时之内完成充电过程,而据统计,90%的汽车有95%的时间处于停驶状态。这意味着通过合理的激励手段和先进智能电网技术,能够引导电动车用户把充电时段安排在电网负荷低谷时段,有效地参与需求侧管理和系统调峰,从而提高电力系统整体运行效率以及对环保能源的接纳能力,取得节能减排的巨大环境效益。总之,建设中国特色的坚强智能电网,为节能减排做贡献,大力发展环保能源,将环保能源转换为电能,减少污染物排放,优化电源结构,实现能源之间的相互替代和兼容与利用,具有显著的综合效益和广阔的发展前景,符合国家能源消费结构调整的战略要求,有利于促进经济的持续健康发展和社会水平的进一步提高。
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