2015年中国微电网市场现状调查与未来发展前景趋势报告
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内容介绍:
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| 微电网顾名思义就是小型的局域电网,是相对于传统的大电网来说的。截至**,关于微电网的概念使用比较广泛的为:微电网(Micro-grid,microgrid),也称微网,是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是***个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可与外部电网并网运行,也可以孤立运行。 |
| 不过,由于微电网在不同国家和地区其定义不尽相同, 应用研究的侧重点也不同。 |
| 在美国,CERTS(Consortium for ElectricReliability Technology Solutions,美国电力可靠性技术解决方案协会)最早提出了微电网的概念, 并且是众多微电网概念中最权威的***个。其认为微电网是一种负荷和微电源共同组成的系统,能过电力电子器来负责内部电源能量的转换,并提供必要的控制;当主网发生故障时,微电网可与其分离并继续维持自身内部的电能供应,直到故障排除。这个定义明显侧重微电网的电能转换和调控功能,把微电网作为大电网的***个调节补充系统。这样设计出的微电网可以在主电网发生故障时,与主电网无缝解列或成孤岛运行,一旦故障去除后便可与主电网重新连接。这种形式的微电网被当作***个自控实体与配电系统相连,以保障重要电力用户的电力供应,提高供电的可靠性,减少馈线损耗,对当地电压起支持和校正作用。同时,避免了对传统分布式发电给配电网带来的负面影响,对配电网起到更为有力的支持作用。 |
| 与美国不同,日本由于国土面积狭小,随着经济的发展能源资源日益紧缺、负荷日益增长,因此对微电网的定义、研究更侧重于储能方面,强调能源供给的多样化。在日本,一般认为微电网是在一定区域内利用可控的分布式电源,根据用户需求提供电能的小型系统。三菱集团给出的定义为:微电网是一种包含电源和热能设备以及负荷的小型可控系统,对外表现为一整体单元并可以接入主网运行;并且将以传统电源供电的独立电力系统也归入为微电网研究范畴,大大扩展了CERTS对微电网的定义范围。能源资源的局限让日本在微电网研究上更加重视能源的整合,以最大限度的发挥其效用,减少损耗。同时,于由日本是个多地震、台风等自然灾害的国家,因此对微电网中的电力储能研究也相当重视,以保障在灾难发生时小范围内电能供应的可靠性。 |
| 在欧洲,微电网的灵活性、智能性、能量利用多元化等被视作未来发展的重点。“利用***次能源,使用微型电源,分为不可控、部分可控和全控三种,并可冷、热、电三联供;配有储能装置,使用电力电子装置进行能量调节。”是截至**使用较多的对欧洲微电网的定义。相对于死的定义,欧洲对微电网的设计应用更为灵活,已初步形成并将进行进一步的细化。后续任务将集中于研究更加先进的控制策略、制定相应的标准、建立示范工程等为分布式电源与可再生能源的大规模接入及传统电网向智能电网的初步过渡做积极准备。终于实现微电网以灵活可变的多种拓扑连接方式,以适应在多种运行状态下可靠性、经济性和供电电能质量的综合最优。 |
| 在我国,微电网研究正处于起步探索阶段,在定义理论方面也还有待完善。但从各地微电网示范项目取得的初步成果来看,微电网符合我国电力发展的需要和方向,有着广阔的发展前景。 |
| 近年来,我国大力推进分布式可再生能源电力项目,而可再生能源发电具有不稳定性,供电可靠性不强等弱点,容易对电网造成波动严重影响用电安全。微电网作为一种小型的局域发配电系统,通过分布式能源发电技术、储能及电力电子控制技术很好的解决了这个问题。对于我国的偏远地区和可再生能源丰富地区,设计合理的微电网系统,实现微电网供电,有利于充分发挥各地资源优势,解决用电问题的同时加快了我国的电力建设。**年,我国正式提出“坚强智能电网”发展战略,并在几年间快速发展。微电网作为与大电网可分可并的独立发配电系统,将成为智能电网系统的重要组成部分,对智能电网系统的运行起着优化作用。 |
| 除了美国、日本、欧洲、中国,印度、加拿大、澳大利亚等国也都在进行微电网的研究,并且由于国情不同,对微电网家定义、研究应用的侧重点也不同。但微电网作为未来电网发展的重要组成部分,代表着电力行业服务意识、能源利用意识、环保意识的一种提高与改变。微电网将是未来电网实现高效、环保、优质供电的***个重要手段, 是对大电网的有益补。 |
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第1章 微电网行业发展综述 |
1.1 微电网行业的定义 |
| 1.1.1 微电网定义 |
| 1.1.2 微电网结构 |
| 1.1.3 发展微电网的目的 |
1.2 微电网行业的发展特征 |
| 1.2.1 微电网的发展特点 |
| (1)城市片区微电网 |
| (2)偏远地区微电网 |
| 1.2.2 微电网的发展优势 |
| 1.2.3 微电网的发展概况 |
| 阅读全文:https://www.20087.com/2014-10/WeiDianWangHangYeYanJiuFenXi.html |
1.3 国外微电网研究及发展经验 |
| 1.3.1 美国微电网研究现状 |
| (1)美国微电网概述 |
| (2)可靠性技术解决方案协会微电网 |
| (3)其他微电网研究 |
| (4)美国微电网研究成果 |
| 1.3.2 欧盟微电网研究概况 |
| (1)欧盟微电网概述 |
| (2)欧盟第五框架计划 |
| (3)欧盟第六框架计划 |
| (4)欧盟微电网研究成果 |
| 1.3.3 日本微电网研究概况 |
| (1)日本微电网概述 |
| (2)新能源与工业技术发展组织微电网 |
| 1.3.4 国外微电网发展经验 |
1.4 国内微电网政策扶持情况 |
| 1.4.1 新能源行业政策扶持情况 |
| (1)《中华人民共和国可再生能源法》 |
| (2)《可再生能源中长期发展规划》 |
| (3)《可再生能源发展“十二五”规划》 |
| (4)新能源行业政策法规汇总 |
| 1.4.2 分布式能源政策扶持情况 |
| (1)《分布式发电管理办法》 |
| (2)《发展天然气分布式能源的指导意见》 |
| (3)《分布式电源接入电网技术规定》 |
| (4)《燃气热电三联供工程技术规程》 |
| 1.4.3 智能电网政策扶持情况 |
| 1.4.4 微电网政策扶持情况小结 |
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第2章 微电网运行控制与保护系统分析 |
2.1 微电网运行方式 |
| 2.1.1 微电网并网运行特性 |
| 2.1.2 微电网孤网运行特性 |
2.2 微电网控制系统 |
| 2.2.1 微电网控制方法 |
| (1)基于u/f的多主微电网系统控制方法 |
| (2)u/f的主从微电网系统控制方法 |
| (3)vpd/fqb协调控制策略 |
| (4)基于功率管理系统的控制方法 |
| Survey of 2015 Chinese microgrid market trends and future prospects report |
| (5)基于多代理技术的控制方法 |
| 2.2.2 微电网孤岛运行时的能量管理与控制系统 |
| (1)微电网孤岛运行的能量管理目标 |
| (2)小生境免疫算法介绍 |
| 1)改进的免疫算法简介 |
| 2)改进的免疫算法特点 |
| (3)网损最小化为目标的算例分析 |
| 1)风力发电机满发状态下的计算结果 |
| 2)风力发电机出力不足状态下的计算结果 |
| 3)风力发电机出力波动下的电源控制 |
| (4)电能质量最优为目标的算例分析 |
| 1)风力发电机满发状态下的计算结果 |
| 2)风力发电机出力不足状态下的计算结果 |
| 3)风力发电机出力波动下的电源控制 |
| 2.2.3 微电网并网运行时的能量管理与控制系统 |
| (1)微电网并网运行的能量管理目标 |
| (2)网损最小化为目标的算例分析 |
| (3)无功损耗最小为目标的算例分析 |
2.3 微电网保护系统 |
| 2.3.1 保护系统的硬件组成 |
| 2.3.2 保护系统软件设计 |
| (1)数据采集程序编制 |
| (2)系统软件流程 |
| (3)微电网保护算法 |
| 2.3.3 实验室微电网保护系统可行性分析 |
2.4 微电网系统优化及稳定运行 |
| 2.4.1 微电网稳定性控制 |
| 2.4.2 微电网电能质量优化控制 |
| 2.4.3 微电网经济运行优化控制 |
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第3章 微电网行业关键技术及标准体系 |
3.1 新能源发电技术 |
| 3.1.1 太阳能发电技术 |
| (1)太阳能光伏发电技术 |
| 1)太阳能光伏发电技术重点 |
| 2)太阳能光伏发电技术发展路线 |
| (2)太阳能光热发电技术 |
| 1)太阳能光热发电技术重点 |
| 2)太阳能光热发电技术发展路线 |
| 2015年中國微電網市場現狀調查與未來發展前景趨勢報告 |
| 3.1.2 风能发电技术 |
| (1)风能发电技术重点 |
| (2)风能发电技术发展路线 |
| 3.1.3 生物能发电技术 |
| (1)生物质能技术重点 |
| (2)生物质能技术发展路线 |
| (3)生物能发电技术 |
| 1)生物质直燃发电 |
| 2)生物质混燃发电 |
| 3)生物质气化发电 |
| 3.1.4 燃料电池发电技术 |
| (1)afc发电技术 |
| (2)pafc发电技术 |
| (3)mcfc发电技术 |
| (4)sofc发电技术 |
| (5)pefc发电技术 |
| 3.1.5 其他发电技术 |
| (1)地热能发电技术 |
| (2)潮汐能发电技术 |
| (3)波浪能发电技术 |
| (4)温差能发电技术 |
| (5)盐差能发电技术 |
3.2 电力电子技术 |
| 3.2.1 电力电子器件制造技术 |
| 3.2.2 电力电子变流技术 |
3.3 储能技术 |
| 3.3.1 储能技术在微电网中的作用 |
| (1)提供短时供电 |
| (2)电力调峰 |
| (3)改善电能质量 |
| (4)提升微电源性能 |
| 3.3.2 蓄电池储能技术 |
| (1)铅酸蓄电池 |
| (2)锂离子电池 |
| (3)其他电池 |
| 3.3.3 超级电容器储能技术 |
| (1)超级电容器储能技术简介 |
| (2)超级电容器储能研究进展 |
| 2015 nián zhōngguó wéi diànwǎng shìchǎng xiànzhuàng diàochá yǔ wèilái fāzhǎn qiánjǐng qūshì bàogào |
| 3.3.4 飞轮储能技术 |
| (1)飞轮储能技术简介 |
| (2)国外飞轮储能技术现状 |
| (3)国内飞轮储能技术现状 |
| 3.3.5 超导储能技术 |
| (1)超导储能技术简介 |
| (2)超导储能研究进展 |
3.4 通信技术 |
| 3.4.1 配电载波技术 |
| (1)调制技术 |
| (2)网络技术 |
| 3.4.2 光纤通信技术 |
| 3.4.3 线缆通信技术 |
3.5 微电网行业技术专利 |
| 3.5.1 基于多代理技术的微电网协调控制系统 |
| 3.5.2 微电网能量智能控制系统 |
| 3.5.3 微电网系统的构筑方法 |
3.6 微电网行业标准体系研究 |
| 3.6.1 国外相关标准研究综述 |
| 3.6.2 国内相关标准研究综述 |
| 3.6.3 国内微电网标准体系探讨 |
| (1)微电网的设备规范 |
| (2)微电网的设计标准 |
| (3)微电网孤岛运行标准 |
| (4)微电网并网运行标准 |
| 1)交换功率小于10mw的微电网并网标准 |
| 2)交换功率不小于10mw的微电网并网标准 |
3.7 微电网行业政策和管理体系 |
| 3.7.1 国外微电网政策与管理现状 |
| 3.7.2 国内微电网政策与管理体系设想 |
| (1)微电网准入制度 |
| (2)微电网并网管理 |
| (3)微电网并网收费 |
| (4)微电网电量上网 |
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第4章 微电网行业主要元件市场分析 |
4.1 微电源发展现状及规划 |
| 4.1.1 微电源的分类 |
| 4.1.2 天然气发电 |
| 2015中国のマイクログリッド市場の動向と今後の展望報告書の調査 |
| (1)天然气发电发展规模 |
| (2)天然气发电成本分析 |
| (3)天然气发电上网电价 |
| (4)天然气发电发展规划 |
| 4.1.3 小风电 |
| (1)小风电发展规模 |
| (2)小风电成本分析 |
| (3)小风电上网电价 |
| (4)小风电发展前景 |
| 4.1.4 光伏发电 |
| (1)光伏发电发展规模 |
| (2)光伏发电成本分析 |
| (3)光伏发电上网电价 |
| (4)光伏发电发展规划 |
| 4.1.5 生物质能发电 |
| (1)生物质能发电发展规模 |
| (2)生物质能发电成本分析 |
| (3)生物质能发电上网电价 |
| (4)生物质能发电发展规划 |
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