【2022配网协议库存篇】电力行业关键设备供需统计分析报告(会员版)
综述 2021年国家电网公司配网物资协议库存招标共有辽宁、甘肃、宁夏、上海、青海、福建、江西、山西、新疆、黑龙江、重庆、陕西、北京、江苏、河北、河南、湖南、四川、浙江、山东、蒙东、湖北、天津、冀北等24个省份参与。本报告统计物资类别为配网物资协议库存招标中设备部分,所有物资类别均仅统计2017-2021年国家电网公司配网设备协议库存招标中该类别的数据。 2021年国家电网公司配网设备协议库存各批次招标中,第一次招标上述省份均有参与;第二次招标除辽宁、青海外,其余22个省份均有参与;第三次招标共有甘肃、上海、福建、江西、陕西、江苏、四川等7个省份参与;新增批次共有福建、北京2个省份参与;第二次新增共有辽宁、重庆2个省份参与;第三次新增、第四次新增均仅有上海1个省份参与。 除上述批次外,本报告统计数据还包括国网黑龙江省电力有限公司2021年四煤城三供一业改造项目配网物资协议库存招标采购项目(5月10日招标)、国网内蒙古东部电力有限公司2021年配网工程物资公开招标采购(8月4日招标)、国网山东省电力公司2021年配网高效节能变压器物资协议库存招标采购项目(10月15日招标)招标物资均以“其他批次”数据进行统计。 由于截至报告编写时,国网陕西省电力有限公司2021年第三次配网设备材料(含其他)协议库存集中招标采购项目尚未开标,故该批次所涉及物资的中标企业数据并不包含本批次招标数据。 《电力行业关键设备供需统计分析报告2022——配网设备协议库存篇》共统计配电变压器、箱式变电站、柱上变压器台成套设备、调压器、高压开关柜、高压计量柜、低压电容器柜、低压开关柜、环网柜、环网箱、配电箱、柱上负荷开关、断路器、隔离开关、互感器、交流避雷器、高压熔断器、小电阻接地成套装置、柱上无功补偿成套装置、串联补偿装置、直流偏磁抑制装置、低压屏(柜)、箱、电缆分支箱、穿墙套管、接地短路故障指示器、数据采集终端、配电终端等27个物资类别。其中,串联补偿装置、直流偏磁抑制装置、穿墙套管、数据采集终端为新增物资类别,电能计量箱并入低压屏(柜)、箱章节进行统计。
【2021配网协议库存篇】电力行业关键设备供需统计分析报告(会员版)
2020年国家电网公司配网物资协议库存招标总计三次,共有江苏、上海、福建、江西、黑龙江、山西、河北、辽宁、蒙东、湖北、陕西、天津、河南、山东、甘肃、青海、浙江、重庆等18个省份参与。本报告统计物资类别为配网物资协议库存招标中设备部分,所有物资类别均仅统计2020年国家电网公司配网设备协议库存招标中该类别的数据。 2020年国家电网公司配网设备协议库存各批次招标中,第一次招标上述省份中除青海、浙江外,其余16个省份均有参与;第二次招标上述省份中除辽宁、甘肃、重庆外,其余15个省份均有参与;第三次招标共有江苏、上海2个省份参与。 本报告统计数据包括国网黑龙江省电力有限公司省管产业单位2020年配网物资协议库存招标采购项目(3月24日招标)、国网重庆市电力公司2020年新增第一次配网物资协议库存招标采购(12月30日招标),招标物资均计入第一次招标数据统计。 2020年国家电网公司配网设备协议库存各批次招标中,江苏、上海、福建、江西、山西、河北、辽宁、蒙东、湖北等9个省份的第一次配网协议库存及黑龙江省管产业单位配网协议库存招标在ecp1.0平台进行;其余所有批次招标均在ecp2.0平台进行。 《2019年电力行业关键设备供需统计分析报告——配网设备协议库存篇》共统计配电变压器、箱式变电站、柱上变压器台成套设备、调压器、高压开关柜、高压计量柜、低压电容器柜、低压开关柜、环网柜、环网箱、配电箱、柱上负荷开关、断路器、隔离开关、低压开关、互感器、低压互感器、交流避雷器、高压熔断器、低压熔断器、小电阻接地成套装置、柱上无功补偿成套装置、电能计量箱、电缆分支箱、接地短路故障指示器、配电终端等26个物资类别,比上年新增了调压器、高压计量柜、低压电容器柜、低压熔断器、小电阻接地成套装置、柱上无功补偿成套装置等6个物资类别。 2020年国家电网公司配网设备协议库存招标中,一二次成套化设备总计招标66380.9套。其中,一二次融合成套环网箱招标9863套,一二次融合成套柱上负荷开关招标1574套,一二次融合成套柱上断路器招标54943.9套。所占比例比2019年均有所增加。
分布式电源群调群控在构建新型电力系统中的应用实践
分布式电源群调群控建设实践,主要通过系统性考虑主配网潮流、电压等各项要素,基于 “全感知”和“群调群控”两个维度加强分布式光伏电源调度运行管理。全面梳理分布式光伏电源设备台账,依托基于调控云的水电及新能源平台实现所有包括0.4千伏在内的分布式电源全面采集及观测。通过整合营配调各业务系统的档案信息、多源泛在数据,开展中低压水电及新能源的标准化建模与采集,因地制宜规范采集频度,建立数据同步机制,弥补原有调度主站中低压水电及新能源数据的空缺,建设基于调控云的水电及新能源模块,引入水利、气象等多源信息辅助开展数据纠偏,最终实现泛在分布式电源实时数据的全感知。开发分布式电源群调群控系统,技术路线是以配电主站为核心,根据不同应用场景需求下达各个分布式电源需要调节的数值;将调节指令下达给多个分布式电源群调群控子站;由群调群控子站负责分配各个逆变器的启停,实现多个分布式电源的批量调节,如图2所示。基于以上系统,再根据电网侧需求,实现分布式光伏电源集中执行电网实时平衡控制和安全自校正控制,集群参与电网有功、无功电压等动态调节,进而优化利分布式能源,并保障主配网安全经济运行。
基于大数据云平台的综合功率治理装置研制
目前,国家电网公司高度重视配电网发展,每年投入大量资金用于配电网建设改造。然而,对于配电网网架薄弱的偏远地区、育网海岛地区以及新能源密集地区,配电网建设改造费用高昂,电能质量间题也较为突出。对于“高海边无”地区,电能质量问题更是非常突出,对居民的生存生活造成巨大影响。 基于大数据云平台的综合功率治理装置的研制,采用大数据云平台和先进电力电子技术,有效解决了电压、谐波、无功、三相不平衡等问题,为配电网提供高品质电能。 随着风电、光伏、储能以及大量非线性负荷的广泛接入,该设备的应用将更为广泛。项目成果已在连云港地区得到推广应用,获得较高评价。2018年公司将继续加大宣传推广力度,实现更加的经济和社会效益。 项目成果适宜在电力行业全面推广应用。
基于客户导向的SDJN-DU-Ⅱ型智能配变终端的研发及工程应用
传统配网中台架式配变台区的标准配置是由变压器、配电箱、计量箱等诸多设备组成,配电箱中安装变压器监测终端以实现对变压器的在线监测及无功补偿的控制,计量箱中安装用电信息采集终端以实现对计量电表远程数据的采集。这种多种信息的多路采集、分散控制的缺点是显而易见的,突出表现在台架设备众多、占地面积大、现场施工复杂、智能监测设备重复投资、运行维护成本高等问题。 同时,配变台区无功补偿作为配网节能降损的主要技术措施,随着近年来国网公司配网节能改造项目的大力实施,配网台架就地安装了大量无功补偿装置。这些设备位置分散,造成配网无功补偿维护和管理困难,设备健康状态无法及时准确掌握,设备的无功投入及带来的节电效果不能进行量化评估。相对配网节能降损和生产运营不断增大的压力,配网无功监控管理相对带后,管理手段仍然粗放。 因此追切需要研发集多种数据采集应用功能于一体的新型智能配变终端,依托其搭建无功节能及运维支撑平台,变被动响应为主动运维,提升配网设备运维管理水平,提高无功补偿设备利用效率,有效降低配电网的损耗,解决配电网无功管理基础薄羽问题,推动节能降耗工作在配电网领域的深入开展。
构网型储能与调相机的暂态过电压抑制能力对比研究
高压直流输电系统出现闭锁、换相失败等故障时,会引起送端换流站附近新能源电站的瞬时电压波动并易导致其脱网。首先,分析了构网型储能开环控制策略的运行原理、响应特性和关键参数影响。然后,分析了调相机的无功响应特性,并将构网型储能无功控制模型与调相机的励磁调节控制模型进行对比。最后,搭建了包含特高压直流、光伏、调相机、构网型储能的半实物仿真系统,进行了直流换相失败故障下的交流暂态过电压抑制效果对比试验。结果表明,容量相同的构网型储能和分布式调相机在无功瞬时响应速度、抑制交流暂态过电压能力方面可以实现相近的效果。 When faults such as blocking and commutation failure occur in a high-voltage direct current(HVDC) transmission system, they can cause transient voltage fluctuations near the sending-side converter station and lead to the disconnection with power grid. Firstly, the operating principles, response characteristics, and key parameter influences of the grid-forming energy storage open-loop control strategy are analyzed. Then, the reactive response characteristics of the synchronous condenser are analyzed, and a comparison is made between the grid-forming energy storage reactive power control model and the excitation regulation control model. Finally, a semi-physical simulation system is established, including EHVDC, photovoltaics, synchronous condenser, and grid-forming energy storage, to conduct comparative experiments on the effect of suppressing AC transient overvoltage under DC commutation failure. The results indicate that grid-forming energy storage and distributed synchronous condenser with the same capacity can achieve similar effects in terms of reactive transient response speed and the ability to suppress AC transient overvoltage.
风力发电场无功配置及电压控制技术规定
电力系统电压和无功电力技术导则