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智能电网论文

时间:2022-11-21 00:19:06

智能电网论文

第1篇

1电力工程技术在智能电网建设中的应用

我国的智能电网建设主要涉及到发电、输电、配电、变电、调度、用电等几个方面,并与自动化技术、网络技术、通信技术、电子工程等有所融合,所以智能电网的建设也将会带动能源、信息、电子工程等产业的发展。但不论是哪种技术的参与,智能电网建设的基础还是电力工程技术。以下从电力系统的各个环节出发,分析电力工程技术在智能电网建设中的应用。

1.1发电环节能源危机使得全世界都在对新能源进行不断的研究与探索,比如风能、太阳能、潮汐能等。这些新能源的开发为经济的发展提供了清洁、高效的能源,但同时也对现有电网也提出了并网的要求。新能源本身存在一些不足,比如地域性、季节性、发电的不稳定性等。在这种情况下,相关学者要更多地研究如何高效、安全地与这些新能源实现并网,降低新能源对现有电网的影响,使新能源能够高效、安全地接入现有电网。

1.2输电环节我国的电网建设有着自身的特点,最近几年,国家电网提出了“以特高压电网为骨干,各级电网协调发展”的基本方针,特别是在电网的整体规划中提出了建设华东电网、华中电网、华北电网三大交流电网的规划,并着重提出了这三大电网之间的直流互连。我国的电网建设正稳步向着特高电压、大容量、交直流电互联的时代迈进,但由此也带来了一系统的问题,比如,电网的结构日益复杂;所使用的技术越来越高端,越来越趋于自动化;各大电网之间的互联给电网本身的稳定运行带来了很大的影响。为了解决这些问题,智能电网在输电环节上使用的是特高压直流输电技术。该技术与其他技术最大的不同在于系统中间没有落点,所以这种技术适合远距离的输电,而对于交流电网之间的互联,该技术有着其他技术所不具备的特点。所在在由交流与直流所组成的特高压输电网络中,使用特高压直流输电技术可以保证整个输电系统的稳定运行。电力工程技术在此输电环节上所使用的技术主要是对电网整体系统运行的监控、对运行状态的检测、对运行故障的管理和应急等。

1.3变电环节智能电网与传统电网在变电环节中最大的不同就是变电站的智能化建设,这是对传统变电站或者说是对传统电网的一次突破,也是智能电网智能化、自动化发展的最好体现。在变电站的智能化建设中,电力工程技术的应用表现在很多方面。变电站的智能化建设就是对变电站中的物理结构、网络设计、信息的采集、通信协议等进行统一的设计和管理,使变电站的各个环节实现互联,实现信息的共享,从而实现变电站系统的智能化运行、自我诊断与恢复。这其中涉及到计算机网络的建设、高速传感器的使用等电力工程技术。

1.4配电环节配电环节是整个电网系统内直接接入用户的一个环节,在智能电网中,这是极为重要的一个环节。而根据智能电网的总体规划,配电网还要承担各类中小型新能源的接入工作,这就对配电网的稳定运行和故障处理能力提出了更高的要求。在配电环节中,所使用的电力工程技术主要有:配电自动化技术、智能充电技术(主要是指电动汽车的充电技术)、智能化的高级储电技术和高级的检测技术等。

1.5用电环节随着我国经济改革的不断深入,电力市场也在日趋市场化。在这种情况下,电能市场供需双方的互动越来越频繁,对于用户来说,需要稳定、可靠、便宜的电力能源;而对于电力企业来讲,则要实施精细化的管理,以最大程度地实现经济效益。智能电网的建设对智能城市和智能小区的建设都有重要的作用。其主要使用到的电力工程持术有:智能化的测量技术、高效的用户用电信息采集技术以及智能电表等。

2结束语

随着我国国民经济的迅猛发展,不论是经济的发展,还是居民的正常生活,对电力的需求都越来越大,这对电网系统的稳定运行提出了更高的要求。智能电网在满足电力系统新要求,为用户提供稳定、安全、高效的电力能源方面有着独特的优点。电力工程技术是发展智能电网的基础,在智能电网的建设中有着重要作用。本文就电力工程技术在智能电网建设中的作用进行了分析,希望能对这方面的研究有所帮助。

作者:李松单位:国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂

第2篇

随着科学技术的不断发展,电网开始由单纯的输电线路逐渐转变为调整具有资源配置、引导生产以及布局等多种功能的服务系统。大力加强智能坚强电网的建设有具体以下几点作用:

1.1优化现有能源结构,保证能源安全供应

由于我国人均煤炭数量以及人均传统能源数量远远低于世界人均传统能源数量。所以大量清洁能源的需求应该是我国能源发展重点。介于我国太阳能以及风能发电产区与用电区的特殊地理位置。所以能够保证长距离输电,安全高效的智能坚强电网的建设迫在眉睫。

1.2提升大范围能源转移能力

由于我国能源高产区主要分布在我国西部以及北部地区。所以随着经济发展,我国能源运输性质极其严峻。这一严峻现状促使我国必须要重点建设我国的能源配置产业,降低我国在能源运输上的压力。电网则作为能源资源科学利用体系的重要组成部分,为我国在大范围内实现能源优化配置提供了重要的平台。从中国国情实际具体出发,加快建设具有坚强骨架的智能电网,可以实现电力的大规模大范围低损耗运输,促进能源基地的集约式开发,可以推动能源在国际上快速流通,实现国际能源优化配置,更好的促进国民经济发展。

1.3加大电网对清洁能源的接纳能力

建设智能电网可以加大电网对清洁能源的接纳能力,为清洁能源的高效发展提供气体与基础。智能电网的建设,不但可以满足东南沿海经济区的能源需求也能大力带动清洁能源产业的发展。智能电网全面建设后可以通过对信息进行集中管理,并整合了自动化以及储能技术。这样的电网可以将所有的能源接入并且可以进行有效的预测以及统筹安排。并可以有效的解决由于大量电能接入电网而产生的安全稳定运行技术问题,提升电网系统对于安全能源的接纳能力。

1.4满足用户(文秘站:)实际需求,改进用户体验与电力系统服务质量

通过建设坚强智能电网可以有效地提升电力系统的服务能力。坚强智能电网可以保证电能质量与电力运用的安全性。智能电网不仅可以提升服务质量也可以加强供电方与用电方的积极互动,满足用户的个人需求,使服务更加多元化。通过运用智能电网可以更加方便的使用户方便地接入退出,可以极大地促进例如电动汽车等新兴产业的发展。

2.电力投入与产出研究

通过运用投入产出分析对电力投入对国民经济发展的影响进行研究。通过科学分析方法对投入以及产出进行分析我们可以具体得到影响投入及产出的具体几点因素:

2.1新兴技术的发明以及创造

进入新世纪以来,大量新技术新发明被创造并投产,例如电动汽车等行业逐渐成为主流。由于电动汽车等新兴产业的兴盛,大量电能被消耗,而能源问题特别是电力能源问题成为制约新兴产业发展的瓶颈问题。加大电网建设投入可以增加新兴产业的快速发展,极大地推动了国民经济的发展

2.2新型能源结构的逐渐架设

随着环境问题的逐渐显现,大量传统的高耗能企业如何转变发展方式取决于电力系统的发展。大型坚强智能电网的建设可以有效的推动传统高耗能企业的能源战略调整。可以在环境问题如此严峻的今天仍然可以保证较大的产出。所以加大智能电网的投入可以保证传统产业在国民经济的发展。

3.智能电网对国民经济影响研究

我国智能电网的完全建设仍需将近10年左右。十年间电网建设对国民经济发展会随着时间而变化。本文通过对文献查阅并通过运用科学分析方法进行分析并进行预测。

3.1运用影响力系数的分析

通过运用影响力分析对坚强智能电网建设的分析我们得到07年以来电力投入对国民经济发展影响系数低于1。这说明07年以来,我国电网建设投入对国民经济影响较小,但通过对数据分析我们也可以看到虽然影响较小,但是每年增幅较大,对国民经济的影响逐渐增大。也通过数据显示在2020年左右具体系数大于1,也就是说在2020年左右可以在国民经济中产生极大的影响。

3.2运用感应度系数分析

通过运用感应度系数分析,我们可以看到我国电网建设在感应度系数一直大于2。也就是说我国电网建设的投入一旦有较大变动便会对国民经济的发展产生巨大地影响。特别是在这两年随着经济的发展,东南沿海经常出现电荒的现象,可以明确地看到只有加大坚强智能电网的建设投入方可以保证国民经济的快速发展。

4.结论

本文通过对相关资料进行查阅分析,并通过结合实际工作经验得到以下几点结论:

(1)智能坚强电网的建设对我国能源战略起着极其重要的作用,不但可以解决我国能源分布与高耗能产业分布的问题。智能电网的建设不但可以在电力调度上产生巨大的优势。智能电网也可以改善用户体验并促进互动,提升电力产业互动。

(2)智能坚强电网的建设可以在保证传统高耗能产业的能源需求的同时,更加可以促进新能源产业的发展并可以促进例如电动汽车等新兴产业的发展,增加新兴产业在国民经济中的比重。从而促进国民经济的快速发展。

第3篇

1、景区电网建设他们冲锋在前

作为山东省首批县级城市中心区智能配网建设试点单位,两年前三孔景区供电线路就实现了电缆下地和智能配网,随后智能配网覆盖范围逐步扩大至城区中心区,供电可靠性和灵活性大大提高。2014年3月4日,曲阜市政府下发优化城市环境、规划城市功能通知,要求4月30日前,城区23条主次干道架空线路进行全部下地。实现全城电缆下地是项大工程,时间紧、任务重,压力很大。但地方政府支持这项工作,与公司实现城区配网智能化目标相一致,是挑战,更是机遇。急难险重面前,方显英雄本色。电缆入地智能化改造的重任落到共产党员服务队肩上。“10日上午在指挥部开完会,下午组织电气勘察,晚上11时审议设计图纸,11日上午将图纸送到指挥部,下午挖掘机已经在浴沂路施工了。”服务队队长魏海彦这样描述,短时间内,要与热力、自来水、通讯等专业队伍交叉施工,“一旦施工被动,直接影响开挖路面的回填硬化”。施工队每天工作时间在18个小时以上,不到一个月,改造架空线路33条,敷设电缆70多千米,安装配电柜和分支箱超过80个,基本满足10年之内曲阜城区旅游和文化产业发展用电需求。主干电网坚强了,末端用户的设备状况同样不容忽视。2014年9月,一年一度的孔子文化节前夕,服务队上门检修孔府配电室供电设备。因变压器和配电柜已运行近15年,服务队再一次敦促文物部门,陈述老旧设备运行的利害关系,建议升级改造。“我们的事情却让服务队如此费心。”文物旅游局局长孔德平十分过意不去,表示一定改造。项目批复后,服务队主动提供技术支持和设计规划,组织12人的党员服务分队,白天组织材料、确定施工方案和改造细节,晚上进行过度改造,尽量降低停电影响,仅用6个夜晚,更换了两台300千伏安变压器、8面配电柜,孔府配电室焕然一新。看着设备和配出线路“脱胎换骨”,文物旅游局后勤保障负责人说:“以前用电是提心吊胆,现在是放心大胆,今年文化节再也不用专人盯守了,冬季取暖也有了保障。”

2、应急抢修保电他们措施得力

曲阜是国家5A级旅游景区,国际孔子文化节、中华文化遗产日等重大节会活动年均20次以上,年接待中外游客达600多万人次。“我们将文化节保电作为重要的政治任务,根据《孔子文化节电力保障工作方案》,科学合理安排文化节期间正常供电方式和特殊情况下的供电方案。对相关变电站、环网柜和用户配电室电缆头每天两次测温。”魏海彦介绍,自1984年至今,孔子文化节连续举办31届,同时实现了31年安全供电“零报修”。笔者了解到,服务队专门成立了“马上就办”办公室,与95598彩虹热线和曲阜市长热线4412345联动,确保服务队在第一时间得到抢修故障信息,紧急出动去抢修。2014年10月26日,天气已经转冷,早上6时,“马上就办”值班人员接到春秋路一电线杆拉线被车辆撞断的报修电话,立即通知就近的服务队直赴现场。勘察后迅速制订了抢修方案。运杆、拆线、立杆、安装,仅40分钟后,便完成抢修任务,在附近居民们赞许的目光里离去。服务队还创新实施“网格化”抢修服务管理模式,以乡镇为基础划分为12个大网格,以行政村和社区为单元小网格,队员在日常完成工作的同时,按照各自管辖网格,负责处理、协调用电需求和故障报修,让偏远的客户也能够充分享受到“全方位大服务”快捷和便利的服务。同时,针对大的电力故障抢修任务、单支服务队依靠自身的力量在短时间内无法完成的情况,服务队探索开展跨区域“联合”抢修,就近集中优势力量共同参与抢修。2014年11月23日凌晨5时,10千伏苗新线地下电缆被挖断,造成济宁学院、润丰汽车有限公司等重点单位停电,服务队陵城分队的12名队员10分钟内赶到现场,但面临情况严重、服务队人手不够和没有大型施工机械及工具的难题,抢修无法及时开展。随即,他们通过抢修指挥中心从公司调集作业车,并协调就近的时庄和城区2支服务分队前去支援,上午7时50分抢修完毕,学校得以按时上课。

3、“善小”常为常新他们践行“大德”

2014年9月1日早晨7时10分,学校开学的第一天,在曲阜市书院街小学十字路口,4名身穿荧光马夹、头戴小红帽、手着白手套的青年人正在紧张地疏导交通,马夹上“曲阜供电‘善小’服务队”几个大字分外耀眼。随着道路中间交警的引导手势,4名服务队员马上用哨声和手势对4个方向的车流、行人进行疏导,虽然时处上学高峰期,道路交通秩序依旧井然。“善小”服务队是“圣城彩虹”共产党员服务队的一支生力军和年轻力量,主要由年轻党员和共青团员组成,是曲阜公司深入实施“善小”系列的缩影,也是贯彻打造“首善之区”重要指示和国网山东公司坚持十年“善小常为”的有效落地。曲阜市尼山镇东龙泉村原是有名的贫困村,因“善小”与曲阜公司结缘。该村住家不到300户,经济来源主要依靠农业种植和外出打工,村里多是老人和孩子,一台变压器用了近20年。2013年,曲阜公司投资40万元对该村进行农网改造后,发动员工捐献2000余册图书建成图书馆,并修缮了党员活动室,还时常组织青年员工进村帮扶。2014年8月7日上午,天气闷热,东龙泉村主路上,尼山分队6名服务队员踩着铁鞋站在电线杆上安装路灯,村主任田保华过来跟队长屈海军打招呼。“去年帮着改电路线,现在又给装路灯,真是太感谢了。”老田憨厚地笑着说。“送电了!”一声响亮的吆喝声响彻东龙泉村夜空。晚上8时10分,村子大街小巷30盏路灯齐刷刷的亮了起来,老人们聚到了路边灯下乘凉,孩子们来回嬉闹,僻静的山村充满了欢声笑语。曲阜“圣城彩虹”共产党员服务队成立以来,未发生一起客户投诉事,抢修服务回访客户满意率达到99%以上,连续12年在全市行风测评中获得第一名;先后获得济宁市为民服务创先争优服务品牌、曲阜市优秀共产党员服务品牌、曲阜市“优秀志愿者服务队”等荣誉称号。

作者:刘运涛单位:国网山东曲阜供电公司

第4篇

1智能配电网通信技术

1.1光纤通信技术光纤专网通信方式带宽高、容量大、覆盖范围广,可靠性、实时性、安全性都很高,适用于配用电通信领域的所有业务,和其他通信方式相比优势明显。从技术角度看,配电通信网可以采用工业以太网技术或者无源光网络技术。工业以太网技术比较成熟,可靠性高,电力系统应用多,但成本偏高;以太网无源光网络(EPON)和吉比特无源光网络(GPON)技术发展前景很好,上下行速率为1.25Gb/s(GPON下行速率可达2.5Gb/s),并且组网灵活,拓扑结构可支持树型、星型、总线型、混合型、冗余型等网络拓扑结构。非常适合配电网的网络结构。目前EPON建网成本低于GPON,技术成熟度较高。光纤专网通信方式的缺点在于建设成本较高,部分老线路不具备光缆铺设条件[3-4]。

1.2无线宽带专网技术无线宽带专网方式带宽较高、系统容量较大、扩展性好,实时性较好,为电网公司在智能配电网建立全面覆盖、接入方式便捷的宽带综合业务通信平台提供了一个技术选择。但无线宽带通信网络的安全可靠性比有线通信网络低,目前业界主流的通信技术都有各自的缺点。全球微波互联接入(WiMAX)技术在国外应用较多,国内没有分配频点,存在政策风险;多载波无线信息本地环路(McWiLL)技术标准化程度不高,只有很少部分企业掌握核心技术,存在垄断风险;3GPP长期演进(LTE)技术尚未大规模商用,成熟度有待进一步验证[5]。230MHzLTE系统利用电力行业已有的230MHz负控频率资源(电力专用频率带宽1MHz,40个频点),通过扩充频点可实现上行15Mb/s和下行6Mb/s传输速率,采用多种解决高吞吐量和高可靠性传输的LTE关键技术,如自适应调制与编码(AdaptiveModulationandCoding,AMC)技术、混合自动重传请求(HybridAutomaticRepeat-Request,HARQ)技术、动态调度技术、干扰协调技术等,具备成本低、广覆盖和较大带宽的特点,并且组网灵活,便于施工。目前已有厂商研发出电力专用230MHzLTE产品。

1.3中压电力线载波技术中压电力线载波技术为电力系统特有的通信方式,利用10kV配电线路为媒质进行通信,无需布线,具有成本低、安全性好等优点。根据调制频带和带宽的不同可分为宽带技术和窄带技术。目前中压窄带电力线载波技术在配电通信领域使用较多,但由于频带限制,其传输带宽和实时性较低,同时中压电力线路情况复杂,开关众多,电力线载波通信容易受到配电网运行状况的影响[6]。以往因技术成熟度所限,中压电力线载波技术的大规模应用还比较少,仅仅作为对光纤和无线通信方式的补充手段,近年随着OFDM(正交频分复用)自适应调制解调、卷积编码、信道估计等技术的采用,中压宽带电力线载波技术也趋于成熟,视线路条件和环境情况,传输速率可达2~10Mb/s。目前中压宽带电力线载波技术在国外应用相对较多,在国内也开始试点应用。

1.4无线公网通信技术无线公网通信是指配用电终端设备通过无线通讯模块接入到无线公网,再经由专用光纤网络接入到主站系统的通信方式,目前无线公网通信主要包括GPRS、CDMA、3G等。无线公网通信方式具有系统容量较大,建设成本较低,运行维护简便等优点,但采用无线公网通信方式安全性、实时性不能得到保证。另外,无线公网通信方式每年需要向运营商支付的使用费用也很大。电力专网与无线公网通信技术见表2和表3。

2智能配电通信网建设原则

综合考虑智能配电网规划建设情况和业务需求,并通过配电网通信技术的综合比较,建议智能配电通信网建设原则如下:a.因地制宜,综合采用多种通信技术相结合的方式建设智能配电通信网络。宜以专网为主,公网为辅。b.应根据实施智能配电区域的具体情况选择合适的通信方式。配电网主干线路宜采用光纤通信方式,分支线路可采用光纤与无线及中压载波相结合的通信方式。c.实现“三遥”功能的站点、依赖通信实现故障自动隔离的馈线自动化区域、分布式电源等宜采用通信专网,优先采用光纤通信方式;实现“两遥”、“一遥”功能的站点可采用光纤通信、中压载波及无线通信等多种方式,但采用无线公网时需采取相应的安全防护策略。d.采用光纤通信方式的配电通信网可根据情况采用无源光网络(EPON/GPON)、工业以太网等通信技术。e.应充分考虑配网改造工程多、网架频繁变动的特点,智能配电通信网系统规划设计时要有预留和备份资源。f.光缆建设应充分考虑智能配电通信网建设需求,以及用电通信网和其它增值业务的接入需求,新建配电网电缆线路或架空线路宜同步建设通信光缆或预留光缆架设通道。g.进行LTE、中压宽带电力线载波等通信新技术试点建设,技术成熟时可进一步推广。

3结束语

以上提出了智能配电通信网建设原则作为网络规划设计和实施阶段的参考,智能配电网由于其配电站点种类众多、分布广泛、安置环境复杂,单一的通信方式无法解决智能配电通信网络的全覆盖问题。在实际建设中,需要根据现场情况因地制宜,同时考虑应用需求、经济成本等因素,综合采用最适宜的通信方案以满足智能配电网业务的要求。

作者:荆鹏飞宋春红单位:河北省电力勘测设计研究院

第5篇

就我国目前智能电网建设的特征来看,主要体现在四个方面,首先是电网的绿色环保,智能电网在建设过程中,不仅使资源得到了充分有效的利用,而且还大大降低了对周围环境造成的污染,对生态环境起到了良好的保护作用。其次是电网的结构牢固,与传统电网相比,智能电网的整体结构得到了进一步完善,使其能够更好的适应各种气候和环境,确保了电网的安全、稳定的运行。再次是电网的经济性,随着我国社会经济的飞速发展,我国也面临着严峻的资源问题,为了更好的促进资源的有效利用,智能电网在建设过程中,综合考虑了多个方面的因素,从全局出发,控制工程建设成本,在确保能源质量的前提下,实现了资源利用的最大化。最后是电网的交互性,在能源供应的过程中,建立起市场与用户之间的交流模式,以用户的根本需求为主,向用户提供全方位的服务,提高服务的整体质量,以此来促进能源市场发展的持续性。

二、电力工程技术在智能电网建设中的总体应用

电力工程技术在智能电网建设中的应用是非常广泛的,归纳起来,主要体现在以下几个方面:

2.1在智能电网电源中的应用。

电源是电网结构中各项设备正常运行的基础保障,不同设备在运行过程中所需的电源类型也不尽相同。由于电网结构中设备到多种类型的设备,因此,为了确保电网正常运行,则必须要有多种类型的电源作为支撑。电力工程技术能够提供种类繁多的电源,比如说直流电源、变频电源、恒频电源以及交流电源等,很大程度上确保了智能电网的稳定运行。

2.2在输电过程中的应用。

智能电网的正常运行不仅与电能质量有关,而且还要确保其始终处于稳定的工作状态下,这些都与电力工程技术息息相关,其不仅能够为电网的正常运行提供无功补偿技术和谐波抑制技术,而且还能够为不断发展的智能电网建设创造新的装置,以此来更好的提升电网运行的稳定性,避免各类威胁电力安全稳定故障的发生。

2.3在发电过程中的应用。

随着我国智能电网建设脚步的不断加快,越来越多的先进技术被应用到电网建设中,电力工程技术作为诸多新技术的一种,在对电能进行转化和控制的时候,其主要是利用电子设备来实现的,这种转化方式不仅能够降低耗能量,而且由于应用的机电设备相对较少,因此还能够大大提高转化的工作效率。

三、电力工程技术在智能电网建设中的具体应用

3.1柔流输电技术的应用。

所谓柔流输电技术,主要指的是将具有较高清洁度的新型能源向电网中输送,该项技术主要以电子技术、电力技术、微电子技术以及通信技术为主,多种技术的配合应用不仅实现了对交流输电的灵活控制,而且还能够更好的为电网稳定运行提供保障。在智能电网运行过程中,如果想要从根本上实现电网运行的安全性和稳定性,就必须确保高度清洁的新型能源顺利输送到电网中,并做好能源的隔离工作,柔流输电技术能够充分满足这一需求,正因为如此,该技术在当前智能电网建设中得到了广泛应用。

3.2能源转换技术的应用。

上文提到,智能电网的一个主要特征就是对能源的充分利用。随着智能电网的飞速发展,对该方面技术的完善也给予了高度重视。能源转换技术作为开发经济、低碳节能的主要技术,将其在电网建设中的作用充分发挥出来至关重要。能源转换技术是将传统电网建设中的能源转化为智能电网实现智能化、数字化所需的能源,比如说将煤炭发电转化为智能发电,从而将可再生资源充分利用,提高多种并网技术的利用率。

3.3电能质量优化技术的应用。

电能质量优化技术在智能电网建设中的应用,首先需要对电能质量进行等级划分,并在此基础上对电力质量的评估体系进行进一步优化与完善,比如说技术的等级和用户经济性评估体系等。其次,为了有效降低智能电网建设的成本,还应该提高供用电接口的经济性,建设人员应该根据电网建设的实际情况,设计多种供用电接口的可行性方案,并在诸多方案中选取最具经济性的建设方案,从而在确保电网建设质量的同时,降低电网建设的成本。电能质量技术的应用可以将该项目标顺利实现,因此,在当前电网建设中得到了广泛应用。

3.4高压直流输电技术的应用。

高压直流输电技术也是当前智能电网建设中应用十分广泛的技术之一,虽然在当前电网中,直流输电系统中大部分环节所使用的都是交流电,但输电过程中利用的却是直流电。在高压直流输电技术中,对换流器的有效掌控可使电能按照需要实现逆变或整流。高压直流输电技术的应用趋势是大容量、远距离的电能传输。

四、结语

第6篇

SCADA网络系统的升级。根据SCADA系统和主网络模块的接口形式进行程序接口分析,制定主网络推送设计图形,对相关的通信信息、数据传输内容、网络配电系统进行合理的校验和分配,从而实现综合性的电站模块网络系统的自动化升级。置入负控系统模块,进行自动服务模块运行,对不同的安全级别的模块数据进行耦合,筛选需要提取的数据信息,对不需要的信息进行退位式清理。

二、配电网的配置管理方案

1.配置网络动态监控管理过程。根据输配电中相关的绘图模式进行设备运行交接模式分析,对相关设备属性和流程步骤进行规程化管理,配备节点和角色,保证供电部门的设计绘图、人员的设计审核标准符合相关的配电运行过程。通过配电试运行完成复审阶段,将自动化设备运输节点内容进行入库分析,提交调度管理员相关的设计图纸,制定合理的设计分工验收步骤,完成最终有效化的设计确认。

2.配电网络模式的结构分析。根据输配电网络模式的相关变电站图形,制定合理的数据静态网络拓扑管理模式,实现设备之间的配电网络连接,保证输配电系统的直观供电配比过程,采用合理的电区网络规范规程,对相关的输配电网络分布情况进行标注,抱孩子呢个整体输配电网络系统中相关的各个节点可以配送有效电路。

三、智能配电网设计方案

根据SCADA网络系统进行全网的电力网络模式控制管理,加强数据的有效化采集和分析过程,制定全方位的综合性数据分析过程,从而保证全局化的各部门之间数据共享管理模式。制定合理的用电调配管理系统,采用网络数据调控的方式完善数据电网的快速化规划和管理,制定合理的电网故障排除和控制系统,配备良好的网络发令控制调度平台,实现综合性的只能配电网路输送。

1.根据用电的调度情况进行配电调整。按照实际的全网线路规划情况进行主线和配线的设备承载调控,设定相关的用户故障率,加强对用户数量的宏观调整,根据用户的不同电量需求设定合理的电价标准,分析不同输配电程度可以保证的正常供电需求,从而实现快速的经济价值调动管理。及时进行耗电损耗程度分析,设定良好的用户信息观察控制方面,保证对供电损耗信息合理的统计,实现高性能的输配电分析。

2.设计用电故障抢修管理方案。根据网络系统的相关设计过程制定合理的输配电设计方案,对配电线路和网络拓扑结构进行分析,保证输配电数据实时更新,及时停电抢修通知,防止因为停电造成信息的中断,影响整体供电系统的快速发展。采用合理的网络拓扑配电输送控制过程,对相关的网络拓扑结构进行补充形式的备用方案设计,一旦发生大面积停电,可以采用备用方案,在短时间内完成主要输配电线路的畅通,在保证基本电力运行的情况下,再逐级进行电力维修,从而防止因为突发性大面积掉电,造成系统的瘫痪,无法在短时间内完成输配电网络系统的恢复。

3.设计输配电网络管理平台。根据输配电网络设计的管理平台,对相关的网络用电进行内部部署,制定移动服务终端访问管理平台,逐步提高服务终端、移动终端、网络终端三者之间的通信服务管理模式关系,建立快速、系统的电力设备移动运行过程,从而实现高效系统化电力输配电调度过程,对输配电中相关的通信服务网络进行规划,设定网络电话、网络视频资料传输管理模式,大幅度的提升输配电网络调试的工作效率,从而逐步调整输配电的网络结构,制定新的输配电系统管理平台,实现快速的网络拓展运行。

4.输配电网络系统的自动化识别过程。根据输配电网络正常运行的标准数据系统进行定时的检测,通过检测报道回馈到系统终端,工作人员通过系统数据统计平均值,分析和研究相关的输配电日产量。在输配电过程中,一旦发生输配电系统问题,系统数据会第一时间发生报警功能,痛过网络终端检测系统反馈给相关的管理人员,管理人员及时应对各类情况,启动辅助方案,从而保护配电网的正常供电效果。

四、结语

第7篇

奥巴马的能源新政使“智能电网”和“智慧能源”成为全球能源界热议的焦点,在国内也已成为一系列能源研讨会的主要议题,专家们对于发展智能电网的重要性和宏观意义认识高度一致。但在一些具体问题上,特别是通过具体事例描述智能电网及相关技术用途时,专家们的意见却迥然不同,可谓仁者见仁,智者见智。 一些专家的构想也使大家陷入迷茫。有一位著名专家提出发展智能电网就是要将220kV的输电线路上架设光缆,使信息控制水平得以提升。事实上,中国早已完成220kV输电线路的光纤化通讯,110kV的输电线路及变电站基本也采用了光纤通讯,在许多更低等级的输电线路和变电站,甚至开闭站上都采用的各种先进的通讯控制手段。中国的电网是全球最先进的电网之一,多项技术领先于世界,信息智能化控制管理水平远远超过美国,甚至欧洲、日本,电网反应速度已经达到毫秒级,跨大区域的统一电网正在逐步形成,这些都是美国在未来10~20年的奋斗目标。但是,中国的电网企业仍然感到电网不够安全,停电事故还是时有发生,电网难以满足未来经济社会发展的需要,所以国家电网提出要建设一个“坚强的国家电网”。坚强电网需要智能和分布式能源 包括国家电网的许多专家都同意这样一个观点,电网智能化仅仅是智能电网的一个环节,智能电网要解决的问题远远超出电网智能控制本身。一个“坚强的国家电网”仅靠特高压、超高压端的巩固是不够的,也难以确保“坚强”,必须在低压的用户终端同步优化,必须有低压端的依托。 奥巴马新能源革命中突出强调的“智能电网”,源于从1996年到2003年美国发生的一系列大停电,特别是2003年8月14日的美加大停电,造成400多台发电机组解列,波及5000万人口,停电导致每日超过300亿美元的直接经济损失。为提高美国的电网安全以满足不断增加的电力需求,美国能源部于当月成立了负责输配电的办公室(OETD)并提出了构建安全可靠电网的“Grid2030计划”。该计划旨在采用先进技术和先进材料、超导技术、电力电子控制技术、广域测量技术、实时仿真技术、分布式的微型燃气冷热电技术、储能技术、可再生能源发电技术等构建全美骨干电网、区域性电网、地方电网和由分布式能源系统支撑的微电网等多层次电力网络构架,以保障整个电网的安全性、稳定性和负荷变化的应对性,供电的可靠性及电能品质的优良,以及提高能源利用效率,减少污染排放。第一次提出要建设信息能源系统——“综合能源及通信系统体系结构”(IECSA),并全面展开研发和实施。 对于“8.14”大停电的总结中,电力专家普遍认为仅仅凭借电网自身的能力,即便采用更多的先进技术设备,也无法确保供电安全。地震、冰雹、雷暴、飓风、大雾、洪水、热浪、森林火灾、冰冻雨雪、恐怖袭击等等,甚至太阳风暴、地球磁暴这些宇宙天体现象都可以随时瘫痪电力系统,金字塔式的由上至下的电力系统无法满足现代社会对电能品质、供电安全和能源利用效率,及温室气体减排的要求,只有通过实施更有效的需求侧管理,建立各种各样的分布式能源系统,发展智能化的微电网,从而调动更多的市场主体,以及更多能源消费者的积极参与,从用电终端响应供电安全和提高能效,才可能从根本上解决电力系统的安全和可持续发展等难题。 2003年正逢互联网为核心的信息革命高潮,IBM“大型计算机+专用电缆+终端”构筑的金字塔模式被彻底摒弃,PC+电话线网路+数据包交换技术构筑的扁平化互联网模式的成功给予能源从业者极大的启示。鼓励用户实现多能源协同互动的分布式能源系统,正如同PC;多层次电网如同局域网、城域网、无线网、国际互联网;各用电、配电、供电和发电设备之间的信息互动,正如同数字信息包交换技术。人类能否在电力系统,乃至这个能源系统上再次复制互联网的成功模式,以此解决电力供应的安全和实现可持续发展,正在成为一种全球化的能源战略选择。 “Grid2030计划”远景目标的未来电力系统将建立在现有电力基础设施上。今天的电力系统,如输电线、配电网、变电站、开闭站,将继续发挥其重要作用,但出现的新技术、新装备、新工具,如分布式智能控制系统、分布式能源系统,将会提高现有系统的能效、品质和安全性,负荷变化将被有效控制,并使电网发展成为新的构架,不仅提高输配电效率、市场运营效益,高质量的电力网络将形成美国的新安全电源结构。 “Grid2030计划”2030年前将在美国

第8篇

关键词:智能控制;电网规划;发展

中图分类号:TM76 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 20-0000-01

一、对智能控制技术发展的简单分析

从目前生活中各种智能化的现象我们不难知道,其实所谓的智能控制也就是通过一些对人的行为的模拟,例如学习、工作等等,在一定的条件下的策划、推理、判断等等,从而做到对一些较为复杂的程序的有效控制。目前我们不得不承认它涉及的领域已经很广泛了,但是我们还是无法对智能化作以完整的解释。但是智能化控制必须是要模拟人的行为进行学习和适应已经被普遍的认同。

智能控制的原理主要是根据被受控制的主体、所处环境、要完成的任务的复杂程度而设计出来的。近些年来,各种智能控制已经深入人们的生活,并很大程度上影响着人们的生活进程。所以,在电网规划方面,我们也根据智能控制的广泛应用,通过此技术对我国电网规划作以有效规划。

二、电网智能的发展趋势

电网智能调度要做到自动化所产生的相关系统是应电网调度的发展要求而产生的,最新的调度自动化系统在原有电网调度的基础之上,还要进一步的发展;例如标准化、智能化和数字化等等多个全新的科学技术来对调电网调度自动化这一部分进行完善。

虽说目前电网调动有多种发展趋势,但是智能化还是其最终的发展目标。电网的智能化发展是运用数据的调动集成科技,对相关的电力系统存在的一些动、静态或者暂停工作的状态的不同的信息做到科学的整合,对相对应的电力检测系统的正常工作以优化和动态预防,进而对电网调度在工作过程中所发生的故障,做到智能的识别和故障后进行分析及其系统的恢复处理。在比较紧急的情况下对电网的协调控制,可以实现在调度、运作及其智能化工作和一些可视化电网调度的智能化应用功能,同时还能对电网的调度进行控制方面的指导,从而使其正常工作和更好的控制故障系统恢复。

电网调度智能化要做到的最后目标即是构建一个与同步信息的互联网维护及其紧急控制一体化的创新理论技术,同时还能实现对电力系统的基础维护、故障后体统的基本恢复、紧急情况处理等等一些相关的系统协调处理和控制从而实现有多种防备的紧急应对措施的安全保护防护体系。

三、智能控制技术在电网规划中的有效应用

综合智能控制技术是多项科学知识相结合的产物,不仅仅从控制理论的角度着手来对其进行研究,我们还能从信息理论、生物学角度、社会科学方面等等来对其进行讨论和探究。对我国电网的综合智能控制不仅包括现代化智能控制与传统的控制方法的结合,例如自适应模糊控制、神经网络变结构控制、模糊变结构控制等;此外它还包括一些智能控制方法的结合综合应用,例如,模糊神经网络控制、专家神经网络控制、专家模糊控制等等。

迄今为止,在对我国电网进行规划的过程中相对较为科学的综合智能的控制系统还很少,但其中也有佼佼者,例如加拿大的魁北克水电公司的交流输电和直流输电的互联网构建专家系统。在八九十年代,随着一些工作人员的陆续退休和长期搁置不用,就使一些在六七十年代加拿大电网快速发展时期,相关科研工作者研发的一些有关电力系统构建设计的专业知识被人们抛之脑后,而魁北克水电站就是看到了这点,把专家构建的系统看成是对前人的专业经验和知识的保存,从而对电网规划进行更上一层的发展。

对我国电网的建设是一个集资金和技术于一体的高科技项目,我们所采用的电网中德线路和准备的配置都是要有一定的质量保证,最重要是要有使用时间的保证,这些对国家电网的综合效益都是有较大影响的。就针对当下我国电网发展状况来说,如何对我国电网进行合理的规划,以及如何促进我国电网甚至是整个电力业的发展,已经成为相关单位十分关注的话题。

伴随着我国各个方面的不断发展,电网的智能化发展当然也取得了相当大的成绩。目前我国电网在时代信息化、科技化的不断推动下有智能化发展的趋势,同时这种形势对于我国电网以及电力业的发展也是一个很好的机会,或者也可以说是一个挑战。我们只有根据现代化发展对我国电网规划做到合理化、科学化的决策,才能真正实现电网的综合发展,由此才能达到电网以及电力事业单位的发展目标。所以,在电力规划中遇到的一系列的决策问题,成为我们特别注意的内容。

对电网的规划需要大量确定性的决策,并且这些关键的决策在时间上和理论空间上是彼此影响着的。当前,由于各个方面条件的限制,我们还没有具体的措施把这些决策放在一起进行综合统一的考虑。由此,我们会把其分解成许多的相对较为简单的个别问题,然后会通过每个问题之间的关系再做调节。如果按照这些问题我们将电网规划进行划分,大致可分为:稳定性分析电网规划、短路电流电网规划、网架规划等等。

对电网的合理科学的规划是一项综合性强的工作,这就需要我们的工作人员在工作过程中,结合传统的电网规划系统与新时代的相结合,从而创新出一套新的电网规划体系,对我国电网进行有效的规划。就目前我国电网规划状况来看,利用智能控制技术是对电网规划的最有效手段。在对电网规划措施进行创新的基础上,我们还可以适当的引用国外先进技术,把比较适合我国电网规划状况的方法做到有效的结合从而出奇制胜,把智能控制技术在我国电网规划发展中德作用发挥到极致。

四、结论

综上所述,智能控制技术已经是目前我国电网规划发展的必然途径。我们只有结合目前智能技术的发展状况月我国电网的发展前景,把多种发放相结合,从而创新出适合我国电网规划的新方案。在对电网进行规划时,我们不难发现,知识的运用和对事故的处理占了重要的地位,所以我们就要引入智能控制技术来对电网中出现的一些事故作以处理和系统恢复。目前我国已经有了一些对智能控制技术在电网规划使用方面的探索,并寄予了很大希望,希望我们的科研工作人员继续努力,争取早日利用综合智能控制技术来加强我国电网规划的发展。

参考文献:

[1]关于智能电网自动化的研究[J].城市建设理论研究,2011(13).

[2]智能电网调度自动化技术思考[J].经济研究导刊,2010(7).

[3]智能配电网调度[J].天津电力技术,2012(1).

第9篇

[关键词]智能电网;技术;特征

中图分类号:TM76;TM73 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)23-0010-01

引言

首先,原来的预测技术和数据处理技术不能为用户在适当的时间提供期望的电力,但输配电、发电、信息化、数字化等技术的进步为解决这一问题提供了相应的支持;其次,环境问题的提出和能源的地缘依赖性限制了经济增长规模,当今电网需要应对日益严峻的资源和环境压力,实现大范围的资源优化配置,提高全天候供电运行能力,满足能源结构调整的需要,适应电力体制改革。现代电力系统网络面临的主要挑战如下所示。

a)全球暖化、能源压力和生态文明意识的提升。

b)能源供应商和客户之间的隐私问题。

c)网络攻击的安全威胁。

d)国家采用替电能源的目标。

e)间歇供应时保持稳定的电力更加复杂。

f)减少高峰用电需求过程中浪费的能量,从而确保足够的储备。

为解决这些挑战,北美和欧洲已经形成了相应的研究群体,开展“智能电网”的研究和实践,我国也已开始相关研究。智能电网(Smart Grid)也叫知识型电网(Intelligrid)或者现代电网(Modern Grid),是有机融合了信息、通信、控制等多种前沿技术的输配电系统;其发展目标是建设节能、环保、高效、可靠、稳定的现代化电网。

一、智能电网的概念与特征

智能电网又称为“电网2.0",也就是应用现代科学技术实现电网的智能化。智能电网是通过使用先进的生产设备、传感和测量技术、控制方法、控制系统、决策系统、智能技术等一切可以结合的先进科学技术,对高速、集成的双向网络进行优化、更新,提高电网的安全性、经济性、高效性、节能性,实现安全使用、保护环境等目标。其主要特征简单概括为:满足用户对电能数量和质量的需求,自我管理与自我恢复,优质电能质量,保证接入安全,双向电力服务,兼容与开放,经济高效。

二、我国目前智能电网发展状况

直到2006-2007年,智能电网的概念才从国外引进到中国,在国内大范围传播。在2007年。华东电网公司进行了智能电网在中国的可行性研究,之后又对智能电网进行了试点工程,启动了统一信息平台和高级调度中心等工程。2008年,华北电网公司把部分精力放在如何有效建设智能调度体系,进行研究和建设有关智能电网的主体一电网信息构架。2009年,国家电网首次提出“坚强的电网”计划,并于2010年4月公示《绿色发展白皮书》,计划在2020年在全国范围基本完成坚强智能电网的建设,建设绿色能源的配置平台。这个计划要求在大规模电力输送过程中,输送清洁能源,提升电力系统的建设情况,提高能源利用效率,扩大电力的利用范围,减少空气污染,建设资源节约型、环境友好型社会。

我国在863计划中首次在国家层面提出对智能电网开展相关研究,计划在“十二五,,期问投资10.5亿元对智能电网进行专项研究。这项研究包括二十几个课题,研究内容主要是风电接入原有电网、太阳能发电技术、输变电设备、电力利用新技术等,每一个课题都将会落实一个试点项目,进行试验,如果成功将会在适当调整后进行全国范围的推广。

三、商业管理

智能电网的发展并不需要更换现有的电力网络,这一过程从技术和经济方面考虑是不现实的。相反,发展智能电网可以加强现存网络的服务和功能,同时尽可能地利用原来的物理基础设施。智能电网的几个功能如下所示。

a)需要具有自愈能力。

b)具有高可靠性。

c)资产优化管理。

d)经济高效。

e)与用户友好互动。

f)兼容大量分布式电源的接入。

智能电网技术从根本上改变了电力市场运行模式,出现一些新的市场成员,如能源零售商和贸易商、分布式发电运营商等。

四、关键的技术问题

智能电网的技术组成有多种,其包括分布式发电、量测技术等。这里主要讨论通信和控制技术,提出多层通信结构模式。

4.1 通信结构与技术

智能电网的实现需要高速、双向、实时、集成的通信系统作为基础,因为智能电网中的数据获取与传输、保护和控制都是一个双向实时的过程。这一技术领域主要关注三个问题:首先,是开放的通信架构,它形成一个“即插即用”的环境,使电网各个元件之间能够进行网络化的通信;其次,统一的技术标准,它主要是保证传感器、智能电子设备以及应用系统之间实现无缝通信,也就是信息在所有这些设备和系统之间能够得到完全的理解,实现设备和设备之间、设备和系统之间、系统和系统之间的互操作功能;最后,通信过程中会遇到乱序和时延问题,在建立模型和实际过程中要根据具体情况来分析。下面根据已有的经验,提出一个多层通信结构。

智能电网一般在大范围内布设,因此其通信设施必须覆盖整个区域,下面(图1)给出其通信设施的一个多层结构。

智能电网的发电、输电、配电,使用过程中都存在数据流。多种技术将用来设计通信结构,以便为控制中心提供足够的信息量。通信网络的多层拓扑结构的主要问题是子网络间的互操作性。智能设备所产生的数据量在未来将出现爆炸式增长,这会给智能电网的通信设施相当大的负荷。大量的实时和已有数据出现在智能电网中,并且一天内不同时段数据量变化很大,因此通信交通要适应数据的快速变化能力。高峰时段,数据通信需要更高的数据传输速率和更可靠的服务。由于数据传输延迟、带宽、可靠性和安全性等区别,不同类别的数据具有不同的服务优先级。

4.2 控制技术

智能电网控制技术体系融合了先进控制与设备制造技术、信息与通信技术、标准与试验评估技术等众多技术(图2),其中信息与通信技术是实现智能电网控制功能的“中枢神经”,电力电子与储能技术则扮演智能电网控制的“执行机构”,而标准与试验评估则构成智能电网控制得以顺利实施的制度与管理层面的“保障”。

五、结论

电网智能化是全球电网未来发展的必由之路,其中尚未解决的问题还有很多,如多智能体技术如何在智能网中得以应用,分布式估计和预测问题等,下一步的研究重点为智能电网中的通信和控制问题以及分布式优化问题。我国应大力发展分布式储能技术和分布式智能电网,打造具有中国特色的坚强智能电网。

参考文献

[1] 刘东尧.智能电网技术[A].云南电网公司、云南省电机工程学会.2010年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)[C].云南电网公司、云南省电机工程学会:2010:8.

[2] 王砚泽.智能电网技术的发展简史[D].山西大学,2012.

第10篇

[关键词]智能电网 线损 降损措施

中图分类号:TP191 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)10-0084-01

1.我国中低压线损管理现状

对我国当前农村地区中低压线路进行研究分析可发现,在传统的线损管理中存在一些不足,主要表现在以下几个方面:一是线损管理观念落后,无论是基层管理者还是一线工作人员,对降损节能的重要性认识不足,不能正确的认识降损节能的巨大潜力,难以给线损管理足够的重视;二是在基层供电企业中,线损管理职能弱化,线损领导小组和管理网络形同虚设,线损管理机制不健全,比如归口管理未落实到位、未建立健全线损管理工作流程、线损管理指标考核不清晰细致、线损计算与分析浮于表面等。此外,对于广大农村地区的中低压线路而言,电网架构不合理,降损技术含量低,运行很不经济,而且缺乏对降损节能的有效、长效激励。

针对当前我国农村地区中低压线损管理存在的问题,基于智能电网建设而构建智能化、科学化的线损管理体系十分必要。科学化、智能化的线损管理体系构建需要遵循综合体系原则、公众参与原则、科学管理原则,构建“三大体系”的系统主体,即管理体系、技术体系、保证体系。

2.基于电网智能化的中低压线损管理架构

(1)智能化线损管理体系设计概述

电能作为清洁的二次能源,具有传输距离远、电源等级多、供电制式复杂、用户分布广等特点。在计算机、互联网技术快速发展的今天,基于信息智能技术的智能电网建设已经成为当前我国电网建设的重点。在这个背景下,构建智能化线损管理体系需要具备完整性、实时性、互动性、自适应性、可拓展性、可视性等基本特征。

智能化线损管理体系设计的基本思路为:面向用户与市场,以供电运行网络为基础,采用现代计算机、信息、通讯、传感、测量及控制技术,构建集输电、变电、用电于一体的智能化供电网络,以期实现由拉闸限电向需求侧用电管理,由被动防窃电到用电实时监测,由事后用电量结算到当期准确计量,由人工手动为主向自动在线完成,由主要监测大型用户到覆盖所有用户的转变。智能化线损管理体系的设计应遵循安全第一、可靠实用、功能集成、兼容扩展、效率与效益兼顾、便于维护等原则。

(2)智能化线损管理体系架构

从现代管理理论的视角出发,基于智能电网建设的智能化线损管理体系由“组织体系-技术体系-保障体系”构成,整体可分为“组织-技术、保障-技术、组织-保障”三个维度。

基本技术体系架构包括决策层、判断层、计算层和基础层四个层次,决策层负责决策优化,判断层负责比较分析与方案诊断,计算层负责定位监测与计算计量,基础层则包括数据库与硬件设施。智能化线损管理体系为实现预定功能,由九个子系统模块构成,即变电线损智能化子系统、配电线损智能化子系统、输电线损智能化子系统、用电线损智能化子系统、线损智能化计量子系统、信息通讯子系统、线损智能化分析子系统、基础数据库系统。

在智能化线损管理体系中,运行保障体系则有保障体系与组织体系构成,其中组织体系包括规划建设、评价考核与组织架构三个模块,以扁平智能化的架构模式体现结构与战略的一致性。保障体系则由监督检查、人才使用、制度体制、激励机制四个模块组成,坚持以人为本,发挥激励与监督的正向激励作用。

(3)智能化线损管理体系的功能

在智能化线损管理体系下,人、设备与环境构成了一个协调友好的智能化平台,通过这个平台可优化电网资源配置,提高电网运行的安全性、可靠性和交互性。智能化线损管理体系的功能可分为基本功能和运行管理功能两个部分。基本功能主要包括地理信息、故障诊断定位、线损统计分析、线损监测计量、负荷分析、在线状态监测、用电信息、定量评价、报表管理、综合查询以及系统维护,具体功能描述如下:

①用电信息:收集各类用户负荷电量数据;②在线状态监测:在线监测运行参数,调整经济运行区间;③负荷分析:统计异常与负荷变化,提供负荷分析报表;④线损监测计算:低压集抄、变配监测计量、大客户负荷管理,进行在线监控;⑤线损统计分析:结合监测统计数据分析,查找线损发生的原因及影响因素,并完成报表输出;⑥故障诊断定位:判断电网运行问题、预测故障并提出解决方案;⑦地理信息:GIS系统,线路及设备分布、走向、主要用电点等;⑧综合查询:用电、用户、运行负荷、在线监测、线损计算与分析、故障诊断等信息进行查询;⑨报表管理:科学定义、设计报表输出格式,或自行编制报表;⑩辅助决策:通过检测结果分析,结合专家库意见,由决策者做出执行判断。

日常管理功能包括督促检查、激励机制、体制制度、人才使用、考核评价、组织架构、企业发展规划等。

3.智能化中低压线损管理的技术体系

(1)智能化电网规划与建设

从节能降损的视角对智能化电网进行规划与建设,能够有效的实现线损的控制。在智能电网规划与建设中,首先需要对电力负荷进行有效的预测,调查该区域内电网运行的实际情况,并收集相关资料,进行科学的分析,从中查找出不足,然后进行全面调查,结合调查与分析结果做出准确的预测。对电网结构进行优化,科学优化供电范围,合理确定供电半径。优化电网布局,科学的选择变电站密度布点,充分考量各级电压线路总长度,以及10Kv线路分支与主干线长度。

在电网设备选择方面,要结合实际情况优化变压器的选型与容量,对各电压等级线路导向的选择以及截面确定也要结合该区电网运行的实际情况。此外还需要对无功补偿进行优化,基本方法包括从提高功率因数需要确定补偿容量、根据无功负荷绝对值确定补偿容量、从提高运行电压确定补偿容量等,无功补偿配置优化的方法则可采取变电站集中补偿、10Kv配电线路无功补偿、配电变压器无功补偿、电力用户分散补偿等方法。

(2)智能化线损计算方法新探索

线损的逐点计算法是运用统计学与概率学的计算理论为原理,以中低压电网的线损理论为基础,这种方法适合农村地区。具体步骤为:确定低压线损的主因排除人为窃电与抄表不同期因素而记录连续数月线损率计算加权平均值计算线损率加权平均值计算某配变台区参数影响理论线损率的修正系数计算总修正值计算某台区理论线损计算某台区线损指标。

参考文献

[1] 邢菲菲.智能电网技术中配网线损精细化精确比对的应用探究[J].中国新技术新产品.2016.11.

[2] 葛晓滨,章义刚.智能电网线损计算机管理控制系统的研究[J].合肥师范学院学报.2012.12.

[3] 王恺,李昕,吴昊.基于智能电网技术的线损精细化精确比对的研究与应用[J].华东电力.2014.7.

第11篇

[关键词]智能变电站 信息安全 管理方法

中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)27-0034-01

智能变电站的建设是国家电网为了响应“国家十二五规划”对“加快建设资源节约型、环境友好型社会”的发展要求。因此,我们就应不断的加强智能变电站的建设,进而不断的研究智能变电站建设的信息安全管理方法,以此来有效的保障智能变电站的信息安全。而对智能变电站的建设,不仅要求其占地面积少、检修维护成本低,而且还要求其具有一定的数字化特点,进而能够实时的调整电网的运行方式,进而有效的降低电能的损耗,从而有效的促进国家建设“资源节约型”社会目标的完成。

1 智能变电站的概念和系统分析

通过对智能变电站概念和系统分析的认识与了解,我们可更高效的研究智能变电站的信息安全管理办法,进而不断的降低变电站电能的损耗,以此来有效的节约用电资源。下面,就针对智能变电站的概念和系统分析展开具体的分析与讨论。

1.1 智能变电站的概念及架构分析

随着数字化变电站的不断发展,其就逐渐发展成为了智能变电站。因此,智能变电站主要就是在数字化变电站的基础上而建立的,进而再结合相应的智能电网的需求,以此来有效的对变电站自动化技术进行充实,进而有效的实现变电站的智能化功能。其中,智能变电站在运行的过程中主要是以高速的网络信息平台为一定的信息传输基础,进而自行的完成相应的信息采集、测量以及控制和保护等功能,以此来有效的实现对用电量的控制和调节功能,进而不断的降低电能的损耗,以此来有效的节约电能资源。而智能变电站的体系结构主要可分为三层,即:站控层、间隔层和过程层。因此,智能变电站的体系结构就具有分层分布式的特点。

1.2 智能变电站的信息系统分析

智能变电站可有效的对电网的运行数据进行采集,而信息系统在智能变电站中的运用,可有效的提高数据的采集效率,进而不断的对数据进行分析和处理。其中,智能变电站的信息系统主要特征有:信息化、数字化、自动化以及互动化和整合资源等几大特征,进而不断的对电网的数据进行收集整合和处理,以此来有效的降低电能的损耗,从而不断的降低电能资源。

2 智能变电站信息安全管理体系的构建

通过对智能变电站信息安全管理体系构建的认识与了解,我们可更高效的构建智能变电站的信息安全管理体系,进而不断的保护电网所传输的数据。下面,就针对智能变电站信息安全管理体系的构建展开具体的分析与讨论。

2.1 信息安全管理体系的内容和要求

2.1.1 信息安全管理体系的要求

随着电网规模的不断增大,建立一定的智能变电站的信息安全管理体系,对于提高员工的信息安全意识以及不断的提升变电站信息安全管理水平都具有至关重要的作用。因此,我们就应不断的构建智能变电站的信息安全管理体系,进而不断的增强电网组织抵御灾难性事件的能力,从而有效的提高信息管理工作的安全性和可靠性。

2.1.2 信息安全管理体系的内容

为了有效的构建智能变电站的信息安全体系,我们就应首先确定信息安全管理体系的适用范围,进而依据有关信息安全技术与管理标准,对信息系统以及数据传输的真实性与可靠性进行评估,从而有效的降低资产存在的风险。此外,我们还应不断的构建相应的信息安全管理框架,进而当出现一定的信息安全事故时,我们可及时对其进行解决,

2.2 智能变电站的信息安全管理体系的构建

2.2.1 基本原则

智能变电站信息安全管理体系构建的主要目的就是为了有效的确保电网与信息系统的安全稳定运行,进而不断的确保网络信息系统的可控性以及能控性,进而有效的提升网络信息安全系统的水平。因此,在构建智能变电站的信息安全管理体系时,我们就应遵循相应的原则,即:遵循相应的信息系统安全登记保护制度,针对不同的业务类型,我们应进行安全区域的划分,以此来有效的对电网的信息安全进行保护。

2.2.2 安全职责

在构建智能变电站的信息安全管理体系时,不仅要遵循一定的构建原则,而且还应遵循一定的安全原则,进而才能有效的加强对电网的信息安全管理。因此,在构建相应的智能变电站的信息安全管理时,我们应首先不断的落实网络与信息系统有关的法规和政策,进而制定相应的电力二次管理制度,以此来有效的对智能变电站的信息系统的全过程进行监督与检查,进而不断的降低信息安全事故发生的风险。此外,相应的业务应用部门还应不断的制定相应的安全防护方案,进而当电网出现相应的事故时,可对其进行及时的维护和运行,以此来有效的促进电网的正常运行,进而不断的满足人们的用电需求。

2.2.3 技术措施

为了有效的提高电网运行的可靠性,我们就应采取相应的技术措施,以此来有效的提高电网运行的高效性。因此,我们就应设置相应的防盗监控报警系统或安排专人进行值守,以此来有效的控制电网运行机房内的温度和湿度,从而有效的保证电网的正常运行。此外,为了有效的提高电网信息安全性,我们还应采取部署防火墙的措施,来加强对病毒的防范,进而不断的提高电网运行的可靠性。此外,我们还可不断的深化信息内外网边界的安全防护,进而有效的提高电网的隔离性能和效率。为了有效的增强电网信息的安全性,我们还可不断的加强信息内网远程接入边界的安全防护,进而不断的提高信息的安全性,以此来有效的促进电网的正常运行,从而有效的满足人们的用电需求。

3 总结

随着人们生活质量的不断的提高,人们对电力的需求量也在不断的增加。而不断的加强研究与分析智能变电站的信息安全管理方法对于提高智能变电站的安全性能以及有效的促进电网的正常运行都具有至关重要的作用。因此,我们应首先认识与了解智能变电站的概念和系统分析,进而不断的构建智能变电站的安全管理体系,以此来有效的促进电网的可靠运行,从而不断的提高智能变电站的信息安全,以此来有效的满足越来越多人对电量的需求。

参考文献

第12篇

关键词:机电一体化;智能控制;微电子;自动化技术

中图分类号:TP:文献标识码:A:文章编号:1673-9671-(2012)022-0105-01

随着微电子技术以及超大规模集成电路的快速发展,现代计算机技术和自动化技术等影响人们生活、工作等各个方面,尤其是在机电一体化产业领域,目前机电一体化产业已经广泛应用到各种工业和生产过程,并且对控制的效果要求也越来越高。现代许多的工业生产过程或者生产对象具有多层次、时变性、非线性、交叉性、多因素等不确定性,很难建立精确的数学模型,即使是对一些复杂的控制对象导出了数学模型,但是由于该数学模型过于复杂,也很难实现有效地控制,不利于人们使用。

智能控制的诞生和高速发展,恰好为解决以上各种问题提供了合适的方法和技术。目前,越来越多的智能控制在机电一体化系统的工作过程中得到了应用,智能控制在机电一体化系统中的发展研究也越来越受到关注。本文鉴于笔者的个人经验,详细的介绍了目前智能控制在机电一体化系统中的应用研究。

1智能控制简介

随着控制理论的发展,智能控制针对传统控制理论的缺陷而提出,是控制理论发展的高级阶段,其与传统控制理论不同,可以解决复杂多样的控制人物,适合用于基于精确数学模型的传统控制方法不能解决的复杂系统的控制过程。

智能控制理论是多学科交叉形成的,其包含控制理论、计算机科学、运筹学和人工智能等多个学科,智能控制理论具有非常先进的组织功能,具有较强的学习功能和适应功能。目前,随着智能控制理论发展形成的智能控制理论主要包括以下几种:模糊控制、专家控制、神经网络控制、分级递阶智能控制和集成智能控制。人们将其有机结合或者组织在一起而构成了以下几种智能控制方法:组合控制方法,既是将智能控制和传统控制有机组合,形成的智能控制方法;混沌控制;小波理论;进化计算和遗传算法等几种。

智能化是是现代机电一体化系统发展的一个长久趋势,在一定的程度上,智能控制系统的好坏,在很大的程度上影响了决定了机电一体化系统的优劣。目前,智能控制系统已经在机电一体化系统中得到了广泛的应用,诸如模糊系统、专家系统、神经网络学习系统。

2智能控制应用于机电一体化系统研究

2.1机械制造中的智能控制

现代的先进制造系统需通过依赖一些不够精确和完备的数据解决某些无法预测或者难以预测的情况。而人工智能技术成为了这个难题的有效解决方法,与此同时,智能控制也在机械制造行业广泛的应用起来。在机械制造中,智能控制分别利用传感融合技术、模糊数学神经网络、模糊关系及模糊集合的鲁棒性、神经网络并行处理信息之能力及学习功能等来进行信息预处理和信息的综合、对制造的过程进行动态的环境建模、将模糊信息集成至闭环所控制的外环进而决策选取机构进行控制动作的选择以及通过在线识别来处理一些残缺信息。

2.2电力电子学研究领域中的智能控制

变压器、发电机、电动机等一些电力系统的电机电器设备,其设计、生产、运行以及控制过程相当的复杂。国内外的电气工作者通过将智能控制技术引入到电气设备的故障控制及诊断、优化设计中,而取得了良好的效果。采用遗传算法这种先进的优化算法进行对电器设备设计的优化,可有效缩短计算时间,显著的节约成本,同时提高产品设计的质量和效率。其中在电气设备故障诊断中应用的智能控制技术为神经网络以及模糊逻辑专家系统。智能控制应用于电流控制技术在电力电子学的应用领域中具有代表性,智能控制技术应用的方向之一为研究的新

热点。

2.3工业过程中的智能控制

工业过程中的智能控制主要包括局限级与全局级两个方面。局限级研究的热点为智能控制器,同时还包括专家控制器和神经元网络控制器等,它所指的是将智能引入工艺过程中某一单元来进行控制器的设计。局限级智能控制在参数整定,在线自适应调整方面优势明显,而且可控制某些非线性的复杂对象。全局级智能控制用于整个操作工艺,控制过程的故障诊断,规划过程操作处理异常等,主要是针对一整个生产过程的自化。

2.4智能控制应用研究展望

在机电一体化系统中,智能控制技术的使用是很晚的,其不同于传统控制技术,是一门新兴的学科,随着智能控制相关领域的研究,智能控制无论是在理论上还是在应用上,都取得了不少成果。但是,智能控制处理的问题都比较复杂,具有很强的不确定性,因此,在前人研究的基础上,智能控制还有许多方面需要提高,总体来讲,智能控制需要在以下两个方面加强研究和实践。

1)理论研究。必须加强智能控制理论研究,以便寻求更新的理论框架,智能控制理论的应用前景是非常广泛和有潜力的,但是理论研究却大大滞后,使得智能控制系统在稳定性、鲁棒性和可靠性方面都有待

提高。

2)扩宽实际应用范围。随着机电一体化系统的大规模应用,提高实时的控制能力非常紧迫,目前,智能控制已经被人们广泛地应用于工业、农业和军事等多个领域,解决了传荣控制理论无法解决的大量问题,其生命力和发展前景都是无法估量的,因此,必须寻求突破,拓宽智能控制理论的实际应用范围,为工业生产和人们生活提供更好的

帮助。

3结束语

总而言之,随着人工智能、模糊数学和神经网络等技术的发展,智能控制将成为机电一体化系统的关键支撑,必将为人们的生活,工业生产以及社会的进步提供更多的帮助。这也将是机电一体化技术在21世纪乃至未来的发展主流趋势。

参考文献

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