“智能電網(wǎng)技術與裝備”重點專項2018年度項目申報指南
為落實《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》,以及國務院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》、《中國制造2025》和《關于積極推進互聯(lián)網(wǎng)+行動的指導意見》等提出的任務,國家重點研發(fā)計劃啟動實
為落實《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》,以及國務院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》、《中國制造2025》和《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》等提出的任務,國家重點研發(fā)計劃啟動實施“智能電網(wǎng)技術與裝備”重點專項。根據(jù)本重點專項實施方案的部署,現(xiàn)發(fā)布2018年度項目申報指南。
本重點專項總體目標是:持續(xù)推動智能電網(wǎng)技術創(chuàng)新、支撐能源結構清潔化轉型和能源消費革命。從基礎研究、重大共性關鍵技術研究到典型應用示范全鏈條布局,實現(xiàn)智能電網(wǎng)關鍵裝備國產(chǎn)化。到2020年,實現(xiàn)我國在智能電網(wǎng)技術領域整體處于國際引領地位。
本重點專項按照大規(guī)模可再生能源并網(wǎng)消納、大電網(wǎng)柔性互聯(lián)、多元用戶供需互動用電、多能源互補的分布式供能與微網(wǎng)、智能電網(wǎng)基礎支撐技術5個創(chuàng)新鏈(技術方向),共部署23個重點研究任務。專項實施周期為5年(2016-2020年)。
2016年本重點專項在5個技術方向已啟動17個研究任務的19個項目,2017年本重點專項在5個技術方向已啟動18個研究任務的20個項目。2018年,在5個技術方向啟動19個研究任務,擬支持19-38個項目,擬安排國撥經(jīng)費總概算為4.63億元。凡企業(yè)牽頭的項目須自籌經(jīng)費,自籌經(jīng)費總額與國撥經(jīng)費總額比例不低于1:1。
項目申報統(tǒng)一按指南二級標題(如1.1)的研究方向進行。除特殊說明外,擬支持項目數(shù)均為1-2項。項目實施周期不超過3年。申報項目的研究內容須涵蓋該二級標題下指南所列的全部考核指標。項目下設課題數(shù)原則上不超過5個,每個課題參研單位原則上不超過5個。項目設1名項目負責人,項目中每個課題設1名課題負責人。
指南中“擬支持項目數(shù)為1-2項”是指:在同一研究方向下,當出現(xiàn)申報項目評審結果前兩位評分評價相近、技術路線明顯不同的情況時,可同時支持這2個項目。2個項目將采取分兩個階段支持的方式。第一階段完成后將對2個項目執(zhí)行情況進行評估,根據(jù)評估結果確定后續(xù)支持方式。
1. 大規(guī)模可再生能源并網(wǎng)消納
1.1 大容量風電機組電網(wǎng)友好型控制技術(共性關鍵技術類)
研究內容:針對我國大規(guī)模風電接入后電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行需求,研究大容量風電機組的電網(wǎng)友好型發(fā)電控制技術。具體包括:典型雙饋和直驅風機寬頻動態(tài)特性及量化分析方法;風力發(fā)電機組對電網(wǎng)慣量和一次調頻支撐的優(yōu)化控制技術;風力發(fā)電在電網(wǎng)次/超同步頻率的動態(tài)特性優(yōu)化控制技術;電網(wǎng)故障暫態(tài)過程中風力發(fā)電設備支撐電網(wǎng)電壓和頻率的優(yōu)化控制技術;不同電網(wǎng)運行條件下風力發(fā)電機組的載荷分析及穩(wěn)定優(yōu)化控制。
考核指標:風電機組單機容量不低于2MW,慣量支撐響應速度≤200ms,一次調頻支撐持續(xù)時間≥5min,有功支撐能力不低于10%Pn;耐受1.3pu持續(xù)500ms的暫態(tài)過電壓;主動阻尼控制同時覆蓋低頻段、次/超同步頻率段,完成風電機組的并網(wǎng)性能驗證和示范應用。
1.2 分布式光伏多端口接入直流配電系統(tǒng)關鍵技術和裝備(共性關鍵技術類)
研究內容:為提高規(guī)模化、高滲透率分布式光伏并網(wǎng)消納能力,研究分布式光伏多端口接入直流配電系統(tǒng)的集成優(yōu)化技術及裝備,建立分布式光伏直流并網(wǎng)實證系統(tǒng)。具體包括:分布式光伏直流變換器的拓撲結構、參數(shù)、與系統(tǒng)的相互影響;中壓或低壓直流并網(wǎng)的分布式光伏系統(tǒng)集成和工程設計技術;中、低壓光伏直流變換器研制;含高比例分布式光伏的直流配電系統(tǒng)控制、保護和運行技術;MW級實證平臺總體方案、關鍵技術及裝備實證研究。
考核指標:建立分布式光伏接入直流配電系統(tǒng)實證平臺,光伏裝機容量不低于1MW,直流電壓等級±10kV;分布式光伏直流變換器功率不低于50kW,最大效率不低于97%,光伏側直流電壓450V~850V,網(wǎng)側電壓穩(wěn)態(tài)誤差小于1%;系統(tǒng)控制和保護裝置通信延時≤10ms,保護最快動作時間≤1ms。
1.3促進可再生能源消納的風電/光伏發(fā)電功率預測技術及應用(共性關鍵技術類)
研究內容:為提升我國風電/光伏等新能源發(fā)電功率預測水平,提高預測結果在可再生能源發(fā)電調度中的應用程度,促進可再生能源消納,研究面向電力生產(chǎn)部門和風電/光伏場站的一體化功率預測和優(yōu)化調度技術。具體包括:針對中長期調度的電量預測和考慮風電/光伏發(fā)電季節(jié)性及隨機性的年月調度方法;針對日前日內短期調度的概率預測技術和多空間尺度短期功率預測技術;考慮資源關聯(lián)性等因素的風電/光伏超短期功率預測技術;考慮預測不確定性的風電/光伏風險調度決策方法;應對風險的備用容量優(yōu)化配置與緊急控制技術。
考核指標:研發(fā)風電/光伏功率集中預測平臺,預報空間分辨率小于5km;短期功率預測長度不小于5天;省級新能源集群的日前預測精度大于90%,超短期預測精度大于95%;概率預測可實現(xiàn)不同置信度下的誤差帶的預測。
2. 大電網(wǎng)柔性互聯(lián)
2.1 500kV及以上電壓等級經(jīng)濟型高壓交流限流器的研制(共性關鍵技術類)
研究內容:面向我國高壓交流電網(wǎng)的短路故障電流超標問題,開展經(jīng)濟型高壓交流限流器技術研究。具體包括:高壓交流限流器的電路拓撲結構和高電壓絕緣、電磁兼容、動熱穩(wěn)定性等的設計;限流器的大容量通流、快速開關和動作等關鍵部件的制造技術;電網(wǎng)的短路故障檢測與快速辨識技術;限流器的運行控制和保護技術,以及限流器與斷路器的匹配與協(xié)調運行技術;限流器的試驗技術及相關標準規(guī)范。
考核指標:完成電壓等級不低于500kV的經(jīng)濟型高壓交流限流器樣機的設計和制造,樣機能將預期短路電流降低35%及以上、穩(wěn)態(tài)運行損耗≤0.1%、故障響應時間≤20ms,完成型式試驗并形成相關技術規(guī)范和標準。
責任編輯:lixin
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