智慧电厂渐成电厂发展新趋势智慧电厂,凭借其前沿的信息技术手段,已广泛应 用于多种类型的电厂,包括火力发电厂、水力发电厂、 核电厂以及风力发电厂等。其应用领域之广泛,已经深 入到电力生产的各个环节,从电力生产过程的监测与控 制,到能源的管理与优化,再到运维管理与故障诊断, 以及安全管理与预警等,都留下了智慧电厂技术的深刻 烙印。(1)电力生产过程的监测与控制是智慧电厂最为 核心的应用领域之一。在火力发电厂中,通过安装大量 的传感器和数据采集设备,可以实时监测炉膛温度、压 的传感器和数据采集设备,可以实时监测炉膛温度、压 力、流量等关键参数,从而确保燃烧过程的稳定性和经 济性。在水力发电厂,智慧电厂技术可以实时监测水库 水位、流量以及发电机组的运行状态,以实现最优的水 力发电效率。对于核电厂,智慧电厂技术更是关乎安全 的重要一环,它可以实时监测反应堆的运行状态,及时 发现并处理潜在的安全隐患。(2)能源管理与优化也是 智慧电厂的重要应用领域。在电力生产过程中,能源的 消耗 展注入源源不断的动力。 参考文献 [1]刘久斌,朱红霞,崔晓波.我国电厂热工自动化的回 顾、现状和展望[J].发电技术,2021,39(01):18-22. [2]刘吉臻,胡勇,曾德良,夏明,崔青汝.智能发电厂 的架构及特征[J].中国电机工程学报,2020,37(22):6463- 6470+6758. [3]李学亮.智慧电厂与智能发电研究方向及关键技术 [J].中国新技术新产品.2021,(23):55-5710 积分 | 3 页 | 228.66 KB | 1 月前3
国家能源局:2025年能源领域行业标准制定计划机起动时的电压校验、站用电动机、短路电流计算及电器和导体的选择、站用 电气设备的布置、站用电继电保护装置、站用电控制、信号、测量及自动装置 等内容。 / 10 能源 20250010 太阳能热发电厂 土建结构设计技 术规程 工程 建设 2027 年 电力规划设计总院 能源行业发电设计 标准化技术委员会 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 适用范围:本标准适用于新建和改扩建的太阳能光热电站土建结构设计。 20250012 火力发电厂耦合 熔盐储热系统设 计规范 工程 建设 2027 年 电力规划设计总院 能源行业发电设计 标准化技术委员会 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 适用范围:本标准适用于火力发电厂生产过程中产生的多余的热量或电能或新 能源的弃电以热能形式存储及释放的系统设计(设备本体的设计、制造不在本 规范的研究范围内)。 主要技术内容:总则、术语、火力发电厂耦 合熔盐蓄 合熔盐蓄热系统参数的匹配、容量选择、系统设计、设备配置、模块化布置方 案等。 / 13 能源 20250013 火力发电厂掺氨 燃烧设计导则 工程 建设 2027 年 电力规划设计总院 能源行业发电设计 标准化技术委员会 中国神华能源股份有限公司、烟台龙源电力技术股份有限公司、国能粤电台山 发电有限公司、神华工程技术有限公司、天津大学、西安交通大学、清华大学、 华北电力大学、安徽省电力设计院10 积分 | 80 页 | 1.06 MB | 1 月前3
全球能源电力清洁转型经验与转型—中国、德国实践(中文)在电力交易所,批发价格由“优序出清原则”形成,市场出清价格由最后一个被接受的、也 是价格最高的出价决定。因此,为了完全满足需求而仍需运行的最后一座发电厂(即所谓的边际 发电厂),其报价决定了所有中标者的市场出清价格。这种定价机制被称为“统一定价”或“按 出清价支付”,即所有发电厂的上网电价相同,尽管它们的出价很可能更低。随着可再生能源发 电占比的上升,电力市场中优先排序的价格动态也随之发生变化。“优序出清效应”是指可再生 气和燃煤电厂)在优先排序中进一步向后推。 “优序出清”的价格机制确保发电组合的经济最优,反映了供需平衡的变化,进而推动价格 调整和成本分配,但也带来多方面影响。一是这种机制忽略了边际成本较高的传统发电厂的资本 支出需求。随着负荷利用小时数的持续减少,传统电厂投资回报不断下降,对其容量提供补偿愈 发必要。二是由于边际成本较低,可再生能源在优序出清中排在首位,这带来了正面和负面的经 济影响:虽然 两项相关政策。 一是战略备用容量 C,旨在短期内弥补电力系统的可调度发电能力缺口。根据该战略,政府 计划进行多次招标,通过拍卖为可调度发电厂的资本支出和运营支出提供支持。该战略计划储备 总计 1300 万千瓦的备用装机容量,主要面向天然气发电厂,这些发电厂将在未来逐步转换为使 用绿色氢气,以实现脱碳目标。目前,该政策已基本制定完成,正在与欧盟委员会就其是否符合 国家补贴规则进行磋商。 A10 积分 | 78 页 | 3.33 MB | 1 月前3
2025年欧洲vpp与储能发展白皮书-卓阳数能源消耗,从而实现清洁 26 能源的智能化使用。HeartbeatAI 旨在与各种逆变器、充电解决方案和热泵兼容, 从而增强其多功能性和客户利益。 虚拟发电厂(VPP)能力:HeartbeatAI 允许连接的系统作为虚拟发电厂 运行,将客户的光伏、电力存储、热泵和充电点汇集并连接到能源市场,以提 高盈利能力。 热泵:1KOMMA5°提供热泵作为其节能家居解决方案的一部分,强调 SCADA 软件用于可再生能源园区及投资组合的监控、分析、报告和控制。该软 件提供运营独立性,支持混合投资组合管理,优化资产及其生命周期,并支持 28 跨多个品牌的数据聚合。该公司还提供:发电厂控制解决方案,为风能、太阳 能光伏、BESS、PtX 和混合系统等各种设置提供符合电网要求的自动控制器。 对于能源交易,Opoura 提供灵活且面向未来的能源交易软件专为拥有可再生能 源组合的 软件之外,它还提供硬件和 工程服务,包括 SCADA 系统外包、机柜和服务器生产,涵盖从设计到安装的 整个生命周期。除此之外,Opoura 还提供咨询服务在电力工程和运营技术方面, 以及优化发电厂性能的专业咨询。 Opoura 的开发是独立的、人工智能驱动的电池 ACCURE 分析平台,这直 接应对了复杂电池系统扩展过程中固有的技术和财务风险,有效地将关键痛点 转化为高价值服务。公司专10 积分 | 86 页 | 4.00 MB | 1 月前3
方案:山西某风光储示范项目规划报告站汇集山西网内的新增电力,向京津冀等地区增加送电 380 万千瓦,提升山西电 能整体外送能力;可实现产业带动能力约 128 亿元,带动山西省经济社会持续高 质量发展。 2.1.288 市电网现状 88 境内现有四座火力发电厂,本省自用 2518MW,其中:神头一电厂装机 1370MW,神头二电厂装机 1000MW,平朔电厂 100MW,小火电厂 48MW。可供当地 使用的且接入 220kV 及以下电网的机组容量为 718MW。占当地本省自用总装机容 力,促进电力系统和多种能源系统的协调发展。 33 / 51 8.1 总体解决思路 1、打通地调和省调管辖的发电场(站)界限,将 88 地区现有电厂、企业自 备电厂全部纳入联合调度和交易范畴,覆盖风光火等全部发电厂(站),实现全局 优化调度。 2、将可中断负荷也纳入调度对象范畴,充分调动可调节电源和可中断负荷 应对新能源发电的波动性的调节能力,加强源荷协同调度,更好地解决就地电力 平衡问题。 3、构 发电场站信息(场站数量、场站类型、场站名称、装机容量) 发电厂并网点实时功率(有功功率、无功功率) 发电能力预测信息(风光预测信息、风功率预测、光伏功率预测) 新能源电站最大可用功率;火电最低技术出力,最高技术出力 检修计划信息(场站年度检修计划、月度检修计划) 发电厂出力计划值曲线 地区电网联络线计划 计量数据(各发电厂并网关口计量表正反向有功、无功电量等) 8.210 积分 | 53 页 | 1.62 MB | 1 月前3
方案:某风光储示范项目规划报告电力,向京津冀等地区增加送电 380 万千瓦,提升 XXX 电能整体外送能力;可实 现产业带动能力约 128 亿元,带动 XXX 省经济社会持续高质量发展。 2.1.288 市电网现状 88 境内现有四座火力发电厂,本省自用 2518MW,其中:XXX一电厂装机 1370MW, XXX 二电厂装机 1000MW,XXX 电厂 100MW,小火电厂 48MW。可供当地使用的且接 入 220kV 及以下电网的机组容量为 力,促进电力系统和多种能源系统的协调发展。 32 / 50 8.1 总体解决思路 1、打通地调和省调管辖的发电场(站)界限,将 88 地区现有电厂、企业自 备电厂全部纳入联合调度和交易范畴,覆盖风光火等全部发电厂(站),实现全局 优化调度。 2、将可中断负荷也纳入调度对象范畴,充分调动可调节电源和可中断负荷 应对新能源发电的波动性的调节能力,加强源荷协同调度,更好地解决就地电力 平衡问题。 3、构 发电场站信息(场站数量、场站类型、场站名称、装机容量) 发电厂并网点实时功率(有功功率、无功功率) 发电能力预测信息(风光预测信息、风功率预测、光伏功率预测) 新能源电站最大可用功率;火电最低技术出力,最高技术出力 检修计划信息(场站年度检修计划、月度检修计划) 发电厂出力计划值曲线 地区电网联络线计划 计量数据(各发电厂并网关口计量表正反向有功、无功电量等) 8.210 积分 | 50 页 | 997.25 KB | 1 月前3
可研报告:风光储氢一体化项目初步可行性研究报告NB/T 32044-2018。 1.1.7 《风电场工程规划报告编制规程》标准编号:NB/T 31098-2016。 1.1.8 《大中型火力发电厂设计规范》标准编号:GB 50660-2011。 1.1.9 《 火力发电厂初步可行性研究报告内容深度规定》 标准编号: DL/T 5374-2018。 1.1.10 各专业有关技术规程规定。 1.2 项目概况 1.2 1.4.2 2 号地块 图 5.1.4-2 1 号场址地面情况 该场址位于开发区南侧何家窝铺村,北侧为汇通路,南侧为科技路,东侧为兴园 西街。场地东侧约 300m 为能环生物质发电厂,主建筑及附属建筑均已建设完成,计 划于 2022 年 1 月投产;北侧为北鑫地块,现为开发区废旧铝业处理工厂;东侧 500m 为锦赤货运专线,西侧 600m 为锦赤线,东北侧 1km 分布有铁路。场址所在区域原始 5.1.4.3 3 号地块 图 5.1.4-3 2 号场址地面情况 该场址位于开发区南侧何家窝铺村,北侧为汇通路,南侧为科技路,西侧为兴园 西街。场地东侧紧邻能环生物质发电厂(不再赘述),东侧 300m 为锦赤货运专线, 西侧 800m 为锦赤线,东北侧 1km 分布有铁路。场址所在区域原始地貌为丘陵间平地, 场地地势开阔,地形较平坦,场地已完成平整,东北侧有零星土堆分布。根据业主提20 积分 | 224 页 | 26.69 MB | 1 月前3
虚拟储能技术在电厂中的应用要:随着可再生能源与分布式电源技术的不断革新,电力系统迎来了新一轮的升级变革。虚拟储能技术作为 一种新型的能量管理技术,为电厂的能量平衡和稳定运行提供了新的解决方案。本文综述了虚拟储能技术在现 代发电厂日常工作中的应用,包括虚拟储能技术的理论研究、技术发展进程,以及虚拟技术对电厂各类工作的 优化作用。事实证明,通过引入虚拟储能技术,可以有效提高能源利用率和电能质量,未来相关产业技术势必 还会迎来更广泛的应用和研究。 气 技 术 与 经 济 , 2019(4): 10-12. DOI: 10.3969/j. issn. 1673- 8845.2019.04.002. [2] 陈炜 . 面向主动配电网的虚拟发电厂优化运行与控制技术研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2015. 406110 积分 | 3 页 | 514.67 KB | 1 月前3
2. 东方电子新型电力系统下虚拟电厂探索实践CONTENTS 05 经验总结 04 典型实践 虚拟电厂建设 02 现状背景 01 03 虚拟电厂运营 06 公司简介 3 1.1 什么是虚拟电厂 虚拟电厂,并不是真正意义上的发电厂,而是一种基于能源互联网技术的“看不见的电厂”。通过唤醒海 量用户侧可调控资源,当用电紧缺时,虚拟电厂可以智能控制少用电;当新能源发电消纳不足时,虚拟电厂可 以智能控制多用电。相比传统火电更灵活、更具性价比。 建设规模 50万千瓦可调负荷资源池 •减排二氧化碳189万吨。 环境效益 •城市能源更安全更韧性。 •城市用能更有序更经济。 •城市发展更绿色更低碳。 社会效益 • 少建一座50万千瓦发电厂,节省约20亿元投资。 • 节省约300亩土地。 目录 CONTENTS 05 经验总结 04 典型实践 虚拟电厂建设 02 现状背景 01 03 虚拟电厂运营 06 公司简介 2920 积分 | 32 页 | 4.56 MB | 6 月前3
虚拟电厂及管控管理平台建设总体方案制和市场交易的载体,实现电源侧的多能互补和负荷侧的灵活互动,对电网提供电能或调峰、 调频、备用等辅助服务。其核心在于“聚合”和“通信”。 “虚拟电厂”这一术语最早出现于 1997 年。它不是传统意义上的实体发电厂,而是相当于 一个区域性的源网荷集中管理模式。 项目不同、应用场景不同,因此对虚拟电厂的研究侧重点也不一样:欧洲各国主要考虑实 现分布式发电的可靠并网、智能互动和参与电力市场,打造持续稳定发展的商业模式;北美地 聚合多种类型的分布式资源参与电力市场运行。虚拟电厂充当分布式资源与电力调度机构、与 电力市场之间的中介,代表分布式资源所有者执行市场出清结果,实现能源交易。从其他市场 参与者的角度来看,虚拟电厂表现为传统的可调度发电厂。由于拥有多样化的发电资源,虚拟 电厂既可以参与主能量市场,也可以参与辅助服务市场,参与多种电力市场的运营模式及其调 度框架,对发电资源的广泛优化配置起到积极的促进作用。 虚拟电厂具有协调控制、交 聚合多种类型的分布式资源参与电力市场运行。虚拟电厂充当分布式资源与电力调度机构、与 电力市场之间的中介,代表分布式资源所有者执行市场出清结果,实现能源交易。从其他市场 参与者的角度来看,虚拟电厂表现为传统的可调度发电厂。由于拥有多样化的发电资源,虚拟 电厂既可以参与主能量市场,也可以参与辅助服务市场,参与多种电力市场的运营模式及其调 度框架,对发电资源的广泛优化配置起到积极的促进作用。 虚拟电厂具有协调控制、交20 积分 | 64 页 | 1.97 MB | 6 月前3
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