2020年136虚拟电厂参考模板

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2020年VR虚拟现实20参考模板

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• 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。09:09:0409:09:0409:09Thursday, July 30, 2020
• 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。20.7.3020.7.3009:09:0409:09:04July 30, 2020
• 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年7月30日星期四上午9时9分4秒09:09:0420.7.30
都直接通过头戴设备呈现在用户眼前。
概念简介
近期发展
Virtual Reality
发展前景 和市场
发展要点 和不足
VR移动游戏 VR影音娱乐
VR社交网络
电子商务 在线体验
VR移动游戏
于资深游戏玩家来说,虚拟现实技术的确充满了诱惑。很多大型游戏都有着复 杂的故事背景,一款游戏就好像是一个新的世界,为了增加游戏的游戏性,开 发者试图让场景更加真实,动作更加逼真,同时更符合现有的物理模型。而VR 技术的优势恰恰在于能够让观看者身临其境,给游戏玩家一个良好的代入感,
• 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.7.3020.7.30Thursday, July 30, 2020
• 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。09:09:0409:09:0409:097/30/2020 9:09:04 AM
• 11、越是没有本领的就越加自命不凡。20.7.3009:09:0409:09Jul-2030-Jul-20
虚拟现实
概念简介
近期发展
Virtual Reality
发展前景 和市场
发展要点 和不足
VR
换言虚之拟,现通实过(V虚R)拟,现从实概用念户上可讲以就参是与通以过下模场拟景产:生不逼用真办的理虚日拟本世的界签,证给就用户 可以通过VR体验东京街景和富士山的雪景;不用坐飞船到月球就可以获 提供得完太整空的漫视步觉的、体听验觉;、不触用觉去等试感衣官间体就验可,以让挑用选户到如合身适临的其衣境服能。够实现在自然 环境下的各种感知的高级人机交互技术。

虚拟电厂的概念和发展

虚拟电厂的概念和发展
促进可再生能源消纳
虚拟电厂能够整合各类分布式 能源,提高可再生能源的消纳
能力,缓解能源供需矛盾。
优化资源配置
通过智能调度和优化算法,虚 拟电厂能够实现资源的优化配 置,提高能源利用效率。
降低能源成本
虚拟电厂的规模效应和协同效 应有助于降低能源成本,提高 能源产业的竞争力。
保障能源安全
虚拟电厂的灵活性和可调度性有 助于提高能源系统的安全性和稳 定性,减少对传统能源的依赖。
03 虚拟电厂的关键技术
能源管理系统
实时监控
能源调度
能源管理系统可以对各种能源进行实 时监控,包括电力、燃气、水等,确 保能源的合理使用和有效调度。
根据实时数据和历史数据,能源管理 系统能够进行智能调度,确保能源的 稳定供应和高效利用。
数据采集与分析
能源管理系统能够采集各种能源数据, 并进行深入分析,以发现能源使用的 瓶颈和优化潜力。
特斯拉能源公司是全球领先的电动汽车制造商,近年来也开始涉足虚拟电厂领域。
特斯拉能源公司的虚拟电厂项目通过整合电动汽车、太阳能和储能技术,实现了能 源的智能管理和优化利用。
该项目的成功实施,不仅提高了特斯拉能源公司的竞争力,也为全球虚拟电厂的发 展提供了有益的借鉴和参考。
06 结论与展望
虚拟电厂的重要性和意义
智能电网建设
作为智能电网的重要组成 部分,虚拟电厂有助于提 高电网的可靠性和稳定性。
02 虚拟电厂的发展历程
起源与早期发展
20世纪90年代
虚拟电厂概念首次提出,旨在通 过智能化的手段整合分散的分布 式能源资源。
21世纪初
随着可再生能源的发展和分布式 能源的普及,虚拟电厂逐渐受到 重视,开始在欧洲和北美地区进 行试点项目。

虚拟电厂总体规划建设方案

虚拟电厂总体规划建设方案

要点二
详细描述
虚拟电厂通过协调控制分布式能源资源,包括光伏、储 能、空调等,实现能源的优化配置和高效利用,从而降 低电力系统的运行成本。此外,虚拟电厂还可以通过需 求响应和智能调度等手段,提高电力系统的可靠性,减 少能源浪费。这些措施有助于降低对传统能源的依赖, 为能源结构的优化和清洁能源的发展提供了有力支持。
新能源发电装机容量预测
01
基于新能源发展政策和目标,预测未来新能源的装机容量和分
布情况。
新能源发电出力预测
02
基于气象数据和新能源发电特性,预测未来新能源的出力变化
和发电量。
新能源发电并网影响分析
03
评估新能源发电并网对现有电网的影响,包括电压波动、谐波
污染等方面,为虚拟电厂的调总结词
市场风险是虚拟电厂规划建设过程中必须 重视的一环,需密切关注市场变化并做出 及时应对。
详细描述
虚拟电厂作为一种新兴的能源管理方式, 其市场接受度和需求量受到政策、经济等 多方面因素的影响。在市场实施过程中, 可能出现市场竞争加剧、市场需求变化、 市场价格波动等问题。因此,在规划建设 过程中,需要进行市场调研和预测,了解 市场需求和竞争状况,制定相应的市场策 略。
智能电网建设方案
配电自动化建设
实现配电网的自动化控制和调度,提高电力系统的 供电可靠性和效率。
智能电表普及
推广智能电表的应用,实现用电信息的实时采集和 远程控制。
新能源并网管理
加强新能源并网管理,优化电力调度和运行方式, 提高电力系统的供电质量和效率。
实施路径与方法
政策支持
加强政策支持力度,推动新能源发电站、储能系统和智 能电网等项目的建设和发展。
电力负荷需求预测

虚拟电厂建设方案 运营

虚拟电厂建设方案 运营

虚拟电厂建设方案运营一、项目概述随着能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,虚拟电厂作为一种新型能源系统的运行模式,逐渐受到了广泛关注。

虚拟电厂是通过虚拟化技术和智能化控制,将多种分散的能源资源整合起来,实现资源优化的一种能源系统。

本项目拟建设一座基于虚拟化技术和智能控制的虚拟电厂,将太阳能、风能、储能和传统热电站等多种能源资源进行整合,实现能源的高效利用和清洁生产。

二、项目背景当前我国能源结构中仍以煤炭、石油和天然气为主,并且传统能源资源的开发和利用正日益遭受严重的环境污染和资源枯竭的困扰。

因此,我国必须加大对清洁能源的利用力度,以减少对传统能源的过度依赖,促进我国能源结构的优化和清洁能源技术的发展。

虚拟电厂作为一种新兴的能源系统,具有很大的发展潜力,不仅可以整合和调度分散的新能源资源,还可以提高电力系统的可靠性和经济性。

因此,本项目的建设对于我国推进清洁能源发展,实现能源结构优化和提高能源利用效率具有重要意义。

三、建设规模本项目拟建设一座虚拟电厂,占地面积约为1000亩,其中包括太阳能发电场、风能发电场、储能站和传统热电站等多种能源设施。

具体建设规模将根据实际情况和市场需求进行调整。

四、建设内容(一)太阳能发电场1. 太阳能光伏电站:利用先进的太阳能光伏技术,建设一座规模约为100兆瓦的太阳能光伏电站,利用太阳能光伏板将阳光直接转换为电能。

2. 太阳能热电站:利用太阳能热能技术,建设一座规模约为50兆瓦的太阳能热电站,利用太阳能集热器将太阳能转换为热能,再利用蒸汽轮机发电。

(二)风能发电场建设一座规模约为200兆瓦的风能发电场,利用风力发电机将风能转换为电能,通过风能发电场的建设,实现对风能资源的充分利用。

(三)储能站在虚拟电厂内建设一座储能站,主要包括电池储能、压缩空气储能和超级电容储能等设施,以满足虚拟电厂对于储能的需求,提高能源的自主调度能力。

(四)传统热电站在虚拟电厂内建设一座规模约为300兆瓦的传统热电站,主要利用煤炭、天然气或生物质等传统能源进行发电,作为虚拟电厂的备用发电设施。

2023年我国虚拟电厂行业相关政策:要健全适应新型电力系统的体制机制模板

2023年我国虚拟电厂行业相关政策:要健全适应新型电力系统的体制机制模板

虚拟电厂项目奖励基金
资金支持
技术创新
数据监管平台
推动虚拟电厂发展的激励和支持机制
虚拟电厂
交易平台
规范管理
打造虚拟电厂的市场和运营环境
合作机制
电力系统
虚拟电厂
支持虚拟电厂与传统电力系统的协调发展
虚拟电厂
管理机制
政策法规
规范标准
机制支持与规范
Strengthen the supervision and risk prevention and control of virtual power plants
1.建立市场准入机制。明确虚拟电厂市场参与主体的准入条件和标准,加强对参与者的资质审核和监管。建立健全的信用评价体系,推动市场参与者规范经营行为,提高市场的稳定性和可靠性。
1. 推动虚拟电厂发展:加强虚拟电厂的标准化建设,建立统一的管理、监管和交易平台,完善虚拟电厂的运营体系,促进虚拟电厂的规模化发展。
2.监管助力,虚拟电厂健康发展要点描述:加强虚拟电厂行业的监管力度,建立健全虚拟电厂的准入制度、运营许可制度和退出机制,确保虚拟电厂行业的健康有序发展。
Promoting innovation and application of virtual power plant technology
2023
改进体制机制
1. 加强政策引导:制定更加明确的政策措施,为虚拟电厂行业的发展提供法律依据和政策支持。例如,鼓励并规范虚拟电厂的接入与运营,设立切实可行的标准和流程,为企业提供更好的操作指南。
2. 提升市场化程度:积极推进电力市场的改革,建立健全的市场机制和交易规则,引导虚拟电厂与传统能源企业互动合作,实现资源的优化配置和交易的公平透明。同时,建立健全的监管体系,保障市场的公平竞争环境。

虚拟电厂项目报告模板范文

虚拟电厂项目报告模板范文

虚拟电厂项目报告模板范文1. 项目背景虚拟电厂是指通过有效的信息通信和能源互联网技术,实时集成、调度和运营分散的可再生能源、储能设备、分布式能源资源以及柔性负荷等,形成一个功能完备的虚拟电厂系统。

虚拟电厂通过有效的能源管理,提高能源利用效率,减少能源浪费,促进可再生能源的开发和利用,进一步推动能源转型和可持续发展。

本项目旨在建立一个虚拟电厂系统,并通过实时的能源管理,提高能源利用效率。

2. 项目目标本项目的主要目标包括:1. 建立一个虚拟电厂系统,集成可再生能源、储能设备、分布式能源资源以及柔性负荷等,实现对这些资源的集中管理调度;2. 通过虚拟电厂系统实时监控和控制能源生产和消费,提高能源利用效率;3. 优化能源调度,减少能源浪费,降低能源消耗对环境的影响;4. 促进可再生能源的开发和利用,推动能源转型和可持续发展。

3. 项目计划3.1 项目启动和准备阶段在此阶段,项目团队将完成项目的启动和准备工作,包括:- 确定项目的目标和范围;- 成立项目团队,并明确团队成员的职责和任务;- 进行项目需求分析,明确虚拟电厂系统的功能和特性;- 制定项目计划,包括时间计划、资源计划和风险计划等;- 确定项目的可行性和可行性研究。

3.2 系统设计和开发阶段在此阶段,项目团队将进行系统设计和开发工作,包括:- 进行基础设施建设,包括服务器、网络和数据库等;- 设计虚拟电厂系统的功能和界面;- 开发虚拟电厂系统的核心模块,包括能源管理、调度和优化模块等;- 进行系统集成和测试,确保系统功能和性能符合需求。

3.3 运营和维护阶段在此阶段,项目团队将进行系统运营和维护工作,包括:- 监控能源生产和消费情况,实时调整能源调度策略;- 定期对系统进行维护,保证系统的稳定性和可靠性;- 收集能源数据和统计信息,进行分析和优化;- 定期维护和更新系统,满足用户需求的变化。

4. 项目成果本项目的主要成果包括:1. 一个功能完备的虚拟电厂系统,能够集中管理和调度可再生能源、储能设备、分布式能源资源以及柔性负荷等;2. 一个实时的能源管理和调度系统,能够提高能源利用效率,减少能源浪费;3. 一个能源数据分析和优化系统,能够优化能源调度和减少能源消耗;4. 一个推动可再生能源开发和利用的平台,促进能源可持续发展。

虚拟电厂平台设计需求规格书

虚拟电厂平台设计需求规格书

虚拟电厂平台设计需求规格书1.1背景分析当前,在能源紧缺、环境恶化的严峻形势下,全球能源正处在以油气为代表的传统化石能源系统向以可再生能源为代表的现代能源系统转型的关键期。

同时,由于分布式可再生能源、可控负荷、储能设施以及电动汽车等的快速发展,电力用户也将由单一的消费者转变为混合型的产销者。

但是,具有产销一体特性的电力用户具有地理位置分散、随机性波动性强的特点,且兼有弱可观性和可控性,如何实现与电网的友好互动?在这个大背景下,“虚拟电厂”的概念应运而生。

虚拟电厂,是聚合优化“源一网一荷”清洁低碳发展的新一代智能控制技术和互动商业模式。

这种技术模式无需对电网进行改造,就能充分利用分布式资源,实现电源侧的多能互补和负荷侧的灵活互动,给电网提供电能和辅助服务,可为破解清洁能源消纳的世界性难题和低碳能源转型提供前瞻性的技术解决方案(1)积极响应能源互联网建设要求在促进清洁能源消纳方面,国网能源互联网规划建设提出将用市场办法引导用户参与调峰调频,重点通过虚拟电厂和多能互补提高分布式新能源的友好并网水平和电网可调控容量占比,基于电力市场实现集中式新能源省间交易和分布式新能源省内交易,缓解弃风弃光,促进清洁能源消纳。

(2)助力新型电力系统建设的需要虚拟电厂是聚合优化“源网荷储”清洁发展的新一代智能控制技术和互动商业模式,实现电源侧的多能互补、负荷侧的灵活互动,对电网提供调峰、调频、备用等辅助服务,为破解清洁能源消纳的世界性难题和低碳能源转型提供前瞻解决方案,助力清洁能源占主导地位新型电力系统建设。

(3)提高对能源资源优化配置市场交易的支撑能力分布式电源、微网、储能终端设备、蓄热锅炉和可控负荷等主体参与市场还处于探索、发展阶段,他们所集合成的虚拟电厂作为新型市场主体参与市场暂时没有相应功能支撑。

因此,需要根据最新的虚拟电厂交易业务需求,构建核心业务功能,支撑能源资源优化配置市场交易,实现多品种多周期交易并发运营,提升虚拟电厂交易效率,实现更大程度的能源资源优化配置。

虚拟电厂解决方案介绍

虚拟电厂解决方案介绍
国家能源局发布2020年可再生能源发展情况:截至2020年底, 我国可再生能源发电装机达到9.34亿千瓦,同比增长约17.5%。 其中水电装机3.7亿千瓦(其中抽水蓄能3149万千瓦)、风电装 机2.81亿千瓦、光伏发电装机2.53亿千瓦、生物质发电装机 2952万千瓦,风电和光伏成为新增装机主体。
尖峰负荷的时间,一年只有几天甚至几个小时
电能质量
理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对 称正弦,由此便产生了电能质量问题。
衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。
电能质量问题可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的 电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电 压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐 波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。
无功功率不足,电网电压会降低。 有功功率不足,电网频率会降低。 谐波产生的根本原因是由于电网中某些设备和负荷的非线性特 性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的 波形畸变。
传统解决方式
传统方式:建设新发电厂满足尖峰负荷
新建电厂
新建电厂
年利用小时数(小时/年) 容量系数
传统解决方式—弊端
虚拟电厂 综合能源的未来
Ⅰ、电网构成
电网构成
电力系统是由发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的一个整 体,发电厂作为电力能源的输出端,需要保证所发的电量大于用 户及传输过程中所消耗的电量总量,才可以保证用电的可靠性。
在早期电力系统中,一般都以小规模电网组成,它存在着容量 小、数量大、分布不均,单机接入成本高等问题,管理困难。如 今各国都建成大型电网,其优点为可大大提高供电的可靠性,减 少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用量;可更合理的调 配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减 少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发 电厂提高运行经济性。

虚拟电厂实验报告范文(3篇)

虚拟电厂实验报告范文(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解虚拟电厂的概念、组成和运行机制。

2. 掌握虚拟电厂在电力系统中的应用及其优势。

3. 通过仿真实验,验证虚拟电厂在提高电力系统稳定性和优化能源利用方面的效果。

二、实验原理虚拟电厂(Virtual Power Plant,VPP)是指通过先进的通信、控制和优化技术,将分散的分布式电源、负荷和储能设备等连接在一起,形成一个统一的、可调度的大型虚拟发电厂。

虚拟电厂的运行原理如下:1. 聚合管理:将分布式电源、负荷和储能设备等资源进行聚合管理,形成虚拟电厂的整体资源池。

2. 实时监控:对虚拟电厂中的各类资源进行实时监控,包括发电量、负荷需求、储能状态等。

3. 优化调度:根据电力系统的运行需求和资源状况,对虚拟电厂中的各类资源进行优化调度,实现能源的高效利用。

4. 市场参与:虚拟电厂可以参与电力市场交易,通过市场机制实现经济效益最大化。

三、实验设备与软件1. 设备:虚拟电厂仿真平台、分布式电源、负荷、储能设备等。

2. 软件:电力系统仿真软件(如PSCAD/EMTDC、MATLAB/Simulink等)。

四、实验内容1. 虚拟电厂组成与结构:搭建虚拟电厂仿真平台,包括分布式电源、负荷、储能设备等,并进行参数设置。

2. 实时监控:通过仿真软件对虚拟电厂中的各类资源进行实时监控,包括发电量、负荷需求、储能状态等。

3. 优化调度:根据电力系统的运行需求和资源状况,对虚拟电厂中的各类资源进行优化调度,实现能源的高效利用。

4. 市场参与:模拟虚拟电厂参与电力市场交易,分析市场机制对虚拟电厂运行的影响。

五、实验过程与分析1. 搭建虚拟电厂仿真平台:首先,搭建虚拟电厂仿真平台,包括分布式电源、负荷、储能设备等。

然后,根据实际需求对各类资源进行参数设置,如发电量、负荷需求、储能状态等。

2. 实时监控:通过仿真软件对虚拟电厂中的各类资源进行实时监控,包括发电量、负荷需求、储能状态等。

监控过程中,可以观察到虚拟电厂在实时运行过程中的各项参数变化。

企业建设虚拟电厂的具体事例

企业建设虚拟电厂的具体事例

企业建设虚拟电厂的具体事例1.引言1.1 概述概述部分的内容可以从以下几个方面来进行撰写:首先,介绍虚拟电厂的概念和背景。

虚拟电厂是一种利用信息技术和智能化管理手段实现的能源管理模式,通过集成和优化各种分散的能源资源,实现能源供需的平衡和调度。

随着能源需求的不断增长和能源供给结构的转变,传统的电力系统已经难以满足企业对能源的需求。

虚拟电厂的出现弥补了这一缺陷,为企业提供了更加灵活、高效的能源管理方案。

其次,介绍本文的研究目的和内容安排。

本文旨在通过具体的事例来说明企业建设虚拟电厂的可行性和优势。

首先,将给出企业建设虚拟电厂的背景和需求,以及虚拟电厂的概念和特点。

接着,将通过实际案例来展示虚拟电厂在能源管理中的应用,并详细介绍企业建设虚拟电厂的具体事例。

最后,将对该模式进行总结,并对企业建设虚拟电厂的展望进行探讨。

最后,强调企业建设虚拟电厂的重要性和价值。

随着能源问题的日益凸显和环境保护意识的增强,企业越来越关注能源的合理利用和管理。

虚拟电厂作为一种创新的能源管理模式,可以有效提升企业的能源利用效率,降低能源成本,并对企业的可持续发展起到积极的推动作用。

因此,企业建设虚拟电厂是一个值得关注和研究的重要课题。

文章结构是指文章整体组织的框架和内容安排。

本文以企业建设虚拟电厂的具体事例为主题,结合引言、背景、概念特点、应用以及结论等部分进行详细叙述和分析。

具体的文章结构如下:1. 引言1.1 概述:介绍虚拟电厂的概念及其在能源管理中的重要性。

1.2 文章结构:说明本文的整体结构,以及各个部分的主要内容和目的。

2. 正文2.1 企业建设虚拟电厂的背景:介绍企业建设虚拟电厂的动机和背景,如能源需求增加、环境压力等。

2.2 虚拟电厂的概念和特点:阐述虚拟电厂的定义、原理和特点,如能源集成、分布式能源管理等。

3. 正文3.1 虚拟电厂在能源管理中的应用:详细描述虚拟电厂在企业能源管理中的应用场景和优势,如能源调度、灵活性提升等。

{管理信息化VR虚拟现实}虚拟发电厂

{管理信息化VR虚拟现实}虚拟发电厂

{管理信息化VR虚拟现实}虚拟发电厂摘要近几年来,尤其是进入新世纪后,伴随着我国经济的快速发展,新兴技术在电力领域中不断涌现,电力系统各大环节(发、输、配、送)中的传统技术都将面临被新兴技术替代的命运,新兴技术将直接应用于电力的生产、传输、配送和使用。

而整体的发展趋势就是以分布式发电为主的智能电网,智能电网技术的发展使得新型电源的无缝并网成为了可能,因为它将通信、高级传感、自动控制等技术有机得结合,能够实现自我管理及自我恢复,并有很强的兼容性。

分布式电源接入电网后,通过合理的应用智能电网技术,实现实时互动和协调运行将能够成为现实。

在此背景下,虚拟发电厂(VirtualPowerPlant,VPP)技术应运而生,所谓虚拟发电厂实际上是指智能电网中的一种运行方式,在分散管理系统的监管下,虚拟发电厂能够为发电厂以及用户带来更大的经济效益并提供更高质量的电能服务。

虚拟发电厂技术能够解决以往存在于分布式能源与清洁能源接入与控制环节中的难题。

虚拟发电厂的概念起源于美国,已在欧美各国获得成功应用,被学术界认为是智能配电网的重要发展方向。

本文详细阐述虚拟发电厂技术,介绍其概念、结构,研究VPP中主要的分布式电源的特性以及并网影响;除此之外,本文还将对虚拟发电厂技术在智能电网特别是智能调度中的应用做进一步的研究与讨论;最后提出VPP未来的发展方向。

关键词:虚拟发电厂;分布式电源;智能电网ABSTRACTWiththeworld'selectricityconsumptionisgrowing,newtechnologywilldirect lyaffecttheelectricityproduction,transmission,distributionanduse.Mean while,withtheadvantagesincludinghighflexibility,lowcostandlowlossaswe llasenergystorage,cleanenergyandDistributiongeneration(DG)arefavorabl etoenvironmentprotection. Innovativepowergenerationtechnologyhasalargespectrumincludingwindgene rator,fuelcells,biomassunit,microgasturbineandbinedheatandpowerunitse tc.However,theincreasingnumberofDGsconnectedtothedistributionnetworkc auseslotsofdifficulttechnicaltroublesinthemonitoringandmanagementofdi stributionsystem,therefore,itisofimportancetoresearchhowtoappropriate lyapplythesmartgridtechnologytoensuretheseamlessconnectionbetweenDGsa nddistributionnetwork.Todevelopsmartgrids,activecontrolofbothdistribu tionnetworkandDGisneeded,andthatishowthe“VirtualPowerPlant”(VPP)conceptisbroughtup.TheVPPcanbedefinedas“aninformationandmunicationsystemwithcontrolover anaggregationofdistributedgeneration,controllableloadsandstoragedevic es”.Itsmainfunctionistocontrolthesupplyandmanagetheelectricalenergyf lownotonlywithinthecluster,butalsoinexchangewiththemaingrid.Itreprese ntsasingleentitytothesystemoperatorandelectricitymarketsandenablesvis ibilityandcontroloveraclusterofdistributedgeneration. Thisdissertationresearchfocusedonthevirtualpowerplanttechnology,TheVPPtechnologyisdiscussedindetailed.Themajoraspectsthatdeterminethedesig nofaVPParethetechnologicalpossibilities,mercialandeconomicalopportuni tiesandregulatoryconstraints.Inthefollowingthemajortechnical,merciala ndregulatoryaspectsconcerningtheVPPdesignarediscussed.KeyWords:SmartGrid,VirtualPowerPlant,DistributedGeneration目录摘要IABSTRACTII目录III第1章绪论11.1选题背景和意义11.2国内外研究现状21.3多代理系统的基本原理41.3.1多代理系统的基本概念41.3.2多代理系统在虚拟电厂运行中的优点5第2章虚拟发电厂技术62.1引言62.2虚拟发电厂的概念62.3虚拟发电厂的结构72.4虚拟发电厂的分类92.4.1商业型虚拟电厂CVPP92.4.2技术型虚拟电厂TVPP102.5虚拟发电厂的控制方式112.6虚拟发电厂的通信结构122.7虚拟发电厂的运行132.8虚拟发电厂与微电网15第3章多代理系统在虚拟发电厂中的应用研究173.1引言173.2多代理系统173.2.1多代理系统概念173.2.2MAS的结构分类183.2.3MAS的通讯机制与协调平台193.2.4MAS在虚拟电厂中的提出203.3基于MAS的VPP协调控制系统设计223.3.1基于MAS的VPP的控制框架223.3.2VPP研究模型233.3.3仿真控制模式23第4章虚拟发电厂在智能电网中的应用研究254.1引言254.2虚拟发电厂联网运行254.2.15基于MAS的VPP之间、VPP与上级电网的协调调度254.2.2并网后VPP各Agent调整方案264.2.3仿真结果及分析274.3虚拟发电厂在电力市场中的应用274.3.1VPP在外部电力市场的运作模式284.3.2基于MAS的VPP运行算法294.3.3VPP在内部市场的运作模式304.4发展虚拟发电厂所需的智能电网技术344.4.1数字化的量测体系344.4.2先进的监控软件和辅助决策体系364.4.3负荷预测与发电预测技术364.4.4高级配电运行374.4.5适应新能源接入的输变电系统无功电压控制技术37第5章结论与展望405.1结论405.2展望40参考文献42致谢45第1章绪论1.1选题背景和意义伴随社会的日益进步,全球经济持续发展,随之而产生的是新兴技术的不断涌现和人民生活水平开始不断提高。

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最主要解决以往存在于分布式能源与 清洁能源接入与控制环节中的难题
虚拟电厂技术支撑
虚拟电厂
•智能设备 •蓄能技术 •分布电源
•通讯 •计算机 •电子
基础技术
产业发展
科学技术进步是基础
报告内容
• 国内外虚拟电厂研究动态 • 虚拟电厂的概念
• 虚拟电厂在智能电网中的技术应用
• 小结
虚拟电厂在智能电网中的技术应用
报告内容
• 国内外虚拟电厂研究动态
• 虚拟电厂的概念
• 虚拟电厂在智能电网中的技术应用 • 小结
虚拟电厂(VPP)的概念
9
虚拟电厂的概念
• 虚拟发电厂(Virtual Power Plant,VPP)
• 虚拟电厂是智能电网的组成部分,没有厂房的电厂。
• 所谓虚拟发电厂实际上是指智能电网中的一种运行方式 ,在分散管理系统的监管下,虚拟发电厂能够为发电厂 以及用户带来更大的经济效益并提供更高质量的电能服 务。
减少配电网络的线损,提高供电效率 – 改进配电网的控制保护系统,接入绿色小电源
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针对智能电网提出的虚拟电厂
• 大型工业企业能源管控中心
– 通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环 境,实现从单一的装备节能向系统优化节能的战略转变
– 创建节约型企业、实施清洁生产
• 按照可持续发展和循环经济理念,提高环境保护和 资源综合利用水平,节能降耗,最大限度地提高废 气、废水、废物的综合利用水平,力争实现“零排 放”
• 将励磁、调速、热工、保护、水情、一次设备的状态 检修等有机结合
• 提高电厂的节能发电、增效减排、电厂设备资产的 运维与管理水平等
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针对智能电网提出的虚拟电厂
• 智能化配电网络
– 智能化电表,将用电信息化,促进用户侧参与节能减排 – 合理电价机制,促进用户参与削峰填谷 – 提高电能质量 – 通过配电自动化提高配电网络的供电可靠性 – 通过合理规划控制减少三相不平衡、控制负荷功率因数
2 政府为可再生能源提供了丰厚的补贴。
3 广阔分布的间歇性发电装置的爆炸式增长,很 快就超出了可掌控和协调范围,造成欧洲电网 信息化企业


•精细化管理

•智能化运营
智能电网的发展
环保 节能减排的压力
分布式发电控制
政策支持
新能源发电的爆发
电力需求多元化 增长
网最大的价值
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智能电网的最终目标
• 智能电网的最终目标
• 实现电网的安全稳定运行、进一步优化系统运行 • 降低大规模停电的风险 • 提高电网资产的利用率 • 提高用户用电的效率、电能质量和用电的可靠性
• 增强了驾驭大电网运行的能力,提高了系统的安全 稳定性;达到“在线预警、在线控制”电网运行的 目的,使其运行安全、经济、环保
智能电网特征
• 信息化
– 通过信息化技术实现发电厂、调度、变电站、用户之间 的信息沟通
• 数字化
– 通过电力设备的数字化,对电网更加快速可靠地感知和 控制,简化变电站的设计维护,为智能电网打好设备基础
• 自动化
– 通过对电网的自动调节和控制,实现更为理想的供电质 量、安全性、可靠性
• 互动化
– 通过需求方与供给方的互动,平衡电力的需求,实现电
针对智能电网提出的虚拟电厂
• 电力二次一体化:提高 并强化各专业,增强驾 驭大电网运行的能力
• 二次一体化整体解决方
案核心理念:


– 电力数据共享


– 横向专业融合
– 纵向需求贯通
• 核心基础是数据和数据 平台
专业融合
统一数据平台
统一数据平台
专业融合
针对智能电网提出的虚拟电厂
• 智能化变电站
• 虚拟电厂的研究时间较短,在文字上并没有严格的定义 ,在文献中被理解为将分布式电源、可控负荷和储能系 统有机的结合在一起,通过虚拟电厂的控制中心,将各 个部分联系在一起作为一个电厂参与电网运行。
虚拟电厂所要达到的目的
➢ 降低发电损耗 ➢ 减少温室气体排放 ➢ 优化资源利用 ➢ 降低电网峰值负荷 ➢ 提高供电可靠性等目的
虚拟发电厂所需要的技术
– 数字化的量测体系 – 先进的监控软件和辅助决策体系 – 负荷预测与发电预测技术 – 高级配电运行方式 – 适应新能源接入的输变电电压控制技术
针对智能电网提出的虚拟电厂
➢ 针对智能电网提出的虚拟电厂
• 智能化变电站 • 智能化电厂 • 大型工业企业能源管控中心 • 电力电子技术应用与柔性输电设备 • 智能化配电网络 • 可再生能源、分布式发电及储能技术
– 一次设备数字化、智能化,实现状态检修 • 互感器、开关、变压器
– 监控系统智能化 • 智能开票、智能化顺序控制、智能报警与故障分析、 后台远动保信主站一体化配置和维护
– 智能组件 • 功能重组,数字化接口,就地化安装
• 提高电网资产的运维与管理水平
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针对智能电网提出的虚拟电厂
• 智能化电厂
– 火力发电厂ECMS系统 – 火力发电厂NCS系统 – 风电场NCS+风机监控系统 – 火力发电厂DCS系统 – 建立统一公共的信息基础集成平台
题目
虚拟发电厂
电气工程 2014年1月
报告内容
• 国内外虚拟电厂研究动态
• 虚拟电厂的概念 • 虚拟电厂在智能电网中的技术应用 • 小结
国外虚拟电厂的研究动态
• 欧洲是研究虚拟电厂的先锋;
• RWE公司2012年的2月开始运营第一家商用规模 的“虚拟电厂”;
• RWE是不是唯一一家试图开发这种电力供应系统 的公司。今年三月,柏林的能源公司宣布了推 出虚拟电厂的计划。
国外虚拟电厂的研究动态
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• 目前,虚拟电厂业务仍然在很大程度上依赖 于政府补贴;
• 美国和加拿大的公用事业部门也正在智能电 网示范项目中尝试引入虚拟电厂。
• 预计到2017年,虚拟电厂的发电量将能达到 150万千瓦(比今年增加三倍),其中75% 都将在欧洲发出。
欧洲提出虚拟电厂的背景
1 应对各类分布式电源控制问题的解决方案。
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针对智能电网提出的虚拟电厂
➢ 轻型直流输电
• 具有无需无功补偿和智能电网 支撑换相、占地面积小和环境 影响小
• 适合海岛、海上钻井平台供电 • 适用于可再生能源发电并网、
孤岛和城市供电
➢ 分布式能源、可再生能源的接入
针对智能电网提出的虚拟电厂
• 风力、光伏发电与储 能技术
– 用于风电变流器、太 阳能并网逆变器,以 及大容量电池储能的 并网系统的相关技术
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