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一、智能變電站的基本概念及主要技術特征
1、智能變電站的基本概念
智能變電站是采用先進的信息、控制、傳感、通信等技術,以高度集成一體化系統、智能化設備、標準化信息平臺為基礎,實現變電站與站外系統協同互動、對全景監測、自動控制與保護等功能,達到優化資產利用、支撐電網安全運行、提高變電站運行可靠、可再生能源靈活接入、減少人工干預等目標的變電站。【1】能變電站強調設備信息的完備和操作的友好性特征,強調智能控制和遠程控制,體現了智能電網的互動化和自動化概念。
2、智能變電站的主要技術特征
①智能變電站的信息和信號數字化特點;②一次設備智能化;③智能變電站具有高級應用功能,智能變電站的基礎是測控全智能化和設備全智能化,可以在線預警供電安全、自動識別薄弱環節、智能監控變電設備等功能。智能變電站的最主要技術特征是實現通信平臺標準化、網絡化、一次設備智能化、全站信息數字化、自動化的運行管理系統以及基于以太網的IE61850標準的通信網絡。實現形式是實現一體化智能設備對變電站的實時在線監控、智能操作盒狀態檢修以及二次設備的一體化應用等,達到變電站的設備高度集成,完成智能電網的安全性和可靠性發展。
二、智能變電站的運行管理模式
1、智能變電站的設備管理模式
智能電網技術的快速發展,要求電力公司把全新的設備管理理念運用到設備管理上,要把設備管理上升到變電站管理的層次高度。要求智能變電站具有自動報告站內設備的狀態、自動向管理人員提出試驗、檢修方面的請求等自主設備管理能力。智能變電站實現了電網設備的管理方式優化,實現了設備管理中心的建立,實現了多個智能變電站的需求數據融合以及決策仲裁等功能,同時還實現了調度運行與設備管理的互動,使得電網的管控能力提升。
2、智能變電站的信息保障系統模式
信息是智能變電站的基礎,智能變電站要求信息保障系統有快捷的信息訪問途徑和暢通的信息上傳通道。智能變電站自主工作過程中要求掌握控制的信息包括風險成本、設備資料、運行環境等,信息工作站以及生產管理信息系統的建立使得在智能變電站在運行中實現對這些信息資料的統一和完善,為變電站的良好運行提供強大的信息支持。
3、智能變電站的運行管理模式
3.1智能故障信息綜合分析功能
智能變電站的信息系統通過收集電力設備運行狀態下的相關信息,掌握電力設備的運行狀態,如果管理模式分析到運行故障,將會執行故障信息綜合分析功能,首先對變電站運行系統做出異常報警、保護動作等相關指令,然后對故障信息進行自動化分析,探究故障的原因并傳回管理中心,實現電力事故的預警,保證財產的安全。
3.2二次設備狀態監測和評價功能
二次設備評價和檢測系統主要由保護測控裝置、智能終端、合并單元以及直流系統構成,主要負責收集二次設備運行狀態中的信息,對這些信息進行存儲、整合、整理、分析、歸納等信息處理,實現對二次設備的狀態精準分析,避免設備的一次檢測不準確,提高檢測的有效性。
3.3輔助系統
智能變電站的輔助系統包括信息傳輸系統、視頻系統、檢測系統,這些系統的建立對變電站運行環境的進行監測和進行監測記錄,將所獲信息實時傳輸到智能變電站的一體化管理平臺,管理平臺對所有信息進行匯總處理,實現信息的集中顯示分析。
3.4智能告警功能
智能變電站的告警功能為主站調度系統提供必要的信息分層過濾,實現監控系統告警信息的預處理、電網故障診斷、擾動類型辨識等功能,該功能通過對事故的分析來確定事故的類型、事故的發生原因,對順利解決事故有重要的幫助作用。
3.5遠方順序化控制功能
智能變電站的遠方順序化控制功能主要是運用系統的調控一體化技術,實現變電站的數據信息通過遙感操作接入到調控中心,使得調控中心對這些數據信息進行有效的分析處理并進行存儲,以備后期使用。
三、結束語
關鍵詞 智能化電力營銷;配網管理系統;理論研究
中圖分類號:TM727 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2013)15-0003-01
電網作為國民經濟中的重要組成部分,不僅有著重要的經濟意義,還對人們的日常生活有著十分重要的影響,直接關系著人們的生活質量。隨著各種高新技術的發展和在生產領域中的應用,我國的電力企業的生產和管理也實現了現代化和自動化,這種情況下,電網的營銷和系統管理就顯得十分重要,因為服務質量的提升才是企業未來發展的方向和目標。
1 智能化電力營銷與配網管理系統的基本概念
1.1 智能化電力營銷系統的基本含義
要想做好電網的智能化的營銷和管理,就必須要先了解相關的概念和原理,從目前我國的電力智能營銷來看,可以分為智能化的電網市場管理和多元化的電網服務兩個方面。
1.1.1 智能化市場管理的含義
所謂智能化市場管理,就是通過計算機技術和電子技術,對某個地區的電網的運行狀況以及用戶分布和用戶需求進行分析和管理的活動,這種管理方式需要通過相關的智能化的設備和數據分析形式來實現,同以往的數據分析的最大的區別和優勢在于具有更高的準確性和便捷性,因為計算機技術和電子技術的應用可以有效的提高數據分析的效率和準確度。通過這種數據分析和管理,企業可以對市場有一個更加全面和詳細的了解,也為企業的決策的制定提供了依據,因此不僅可以有效的提供企業的發展和規劃方案,還有助于企業調整和完善自身的營銷策略。
1.1.2 智能化多元服務的含義
所謂智能化多元服務,就是企業根據電網用戶的不同的需求,對客戶實行不同的供電服務,不同于以往的單一服務模式,可以根據市場的需要和用戶的特點來制定新型服務方案。而這種服務的實行也是建立在對客戶的需求的智能化的分析的基礎之上的,所以也叫做智能化多元服務,這種服務管理可以有效的提高用戶的滿意度,增加客戶的粘性,也有助于企業根據用戶的需求不斷的調整自身的發展方案和營銷策略,可以實現良好的企業和客戶之間的互動。
1.2 智能化電網配網管理的基本內容
所謂智能化的電網配網管理,就是通過對現有的計算機技術和電子技術的應用,分析電網運行的安全性和可靠性,并根據電量電流的特點實現更加優化的配網管理。
1.2.1 智能化的電網配網可靠性管理含義
電網的配網可靠性,指的是在配網的過程中對電網運行的安全和有效供電的管理,而智能化的配網管理則指的是通過現代化的科技手段,不斷的更新配網的自動化程度,實現更加高效和安全的配網運行。一般來說,配網的可靠性可以通過以下幾個方面的監管來實現:
1)對電網運行狀況的實時有效監控。
電網運行中容易受到各種外力和自然環境以及突發狀況的影響,所以要想實現對電網配網的安全管理,就必須要運用高新技術,加強對運行中的電網的狀況的實時監控,實現自動化的數據分析和提取,以此來評估電網運行的狀態是否正常。
2)對電網監控的更新和改進。
配網監管是一個不斷的發展和變化的過程,更全面的信息掌握有助于更加準確的分析配網的運行狀況。所以有關企業管理部門應該注重對新技術和新方法的應用,不斷的提高自身的電網監管的水平,并且可以根據不同的地區制定不同的電網監管方案。
1.2.2 對配網智能化實行的計量管理
所謂配網智能化的計量管理,就是可以根據現代電網的運行特點,通過新型的智能技術實時搜集和整理電網運行的數據,并依此為可以提供更加全面和多元化的配網服務,也可以通過對電量的智能化的分析,來實現不同的電網運行方案的調整。一般來說,智能化的計量管理包括以下幾個方面。
1)電能的信息化采集。所謂信息化采集,就是指電力企業可以根據智能化設備和技術的應用對現有的用戶的使用數據和信息進行全面的搜集和采集,可以將各種管理數據實行整合,有助于各種分析和管理活動的開展,較以往的管理方式,這種智能化信息采集可以有效的提高管理效率。
2)智能化遠程控制。所謂智能化遠程控制,就是利用智能化的設備的遙控和遠程操作功能,對存在異常運行的電網配網部分進行實時的調整和遙控,這樣不僅可以規避安全事故的發生,還能夠減少人力的支出,實現了更加優質和高效的人工電網運行狀況的干預,是未來電網操作的發展方向。
3)抄表的自動化計費。傳統的抄表主要以人工抄表為主,這種方式不僅耗費大量的人力,還存在較大的誤差,而自動化的抄表和計費就克服了這些弊端,可以在高效抄表的同時實現人力資源的節約,不僅提高了企業的工作效率,也增加了客戶的滿意度。
4)實時用電情況的顯示。用戶的基本情況和消費信息的顯示,有助于企業的管理部門根據市場情況,制定和調整自己的營銷和生產管理策略,可以實現更好的市場調研,所以用戶信息的顯示也是智能化的電網配網管理中非常重要的一個環節。用戶用電情況的顯示,不僅要涵蓋具體的用電量,還應該對用電增加和減少的趨勢進行顯著的標示,這樣不僅能夠使企業掌握總體的用電量,還可以分析階段性的用電形勢的變化。
2 結束語
綜上所述,智能化的電力營銷以及配網管理是未來電網發展的方向,這些智能設備和管理方式在電網生產和管理活動中的應用不僅大大的提高了電網運行和管理的效率,還實現了更加有效的用戶和企業之間的溝通和互動,可以使企業在完善自身生產和管理行為的同時更好的服務于客戶,因此智能化的電力營銷和配網管理系統的應用應該引起企業的重視。
參考文獻
[1]蘇毅明.智能化電力營銷與配網管理系統的研究[J].陜西電力,2009,12(25).
關鍵詞:電力技術智能電網電力系統規劃研究意義
從理論上來說,電力系統是指將發電、變電、輸電以及用電等電能在運行過程中的循環性工作環節所構成的電能生產、傳輸、分配以及消費工作有機結合在一起的系統統稱。在全球經濟一體化進程加劇與城市化建設規模不斷擴大的推動作用下,不僅電網運行管理體制發生著深刻的變革,現代經濟社會電網系統的可靠性需求也在不斷提升,這使得相關工作人員需要認識到發展新時期的電網技術已成為電力電網系統不斷向前發展的必然選擇與趨勢。而智能電網技術作為這種新時期電網技術的核心與重點,在電力技術與電力系統規劃中發揮著極為重要的作用,需要引起相關工作人員足夠的關注。
一、電力技術下智能電網技術的發展分析
在當前能源緊缺問題日益嚴重的被禁下,現代經濟社會對電力技術的需求使得一種高效、清潔、可操作、便儲存的電力新技術――智能電網成為了當前最具發展空間與潛力的新型電力技術之一。坎貝爾于2005年研發的一種能夠在建筑物集群內的各種在電網電器之間形成協調與共享機制,從而對建筑物在用電高峰時期的電網的驟升性需求有效控制在一定范圍之內的控制中心――無線控制器正意味著智能電網時代的全面來臨。筆者接下來從智能電網的基本概念、關鍵特征、智能表現以及當中應用到的先進技術四個方面對電力技術下的智能電網發展情況進行簡要分析與說明。
(一)智能電網的基本概念分析。何謂智能電網呢?顧名思義它是電網系統以及相關技術智能化的體現。一般而言,智能電網是一種以集成、雙向、高效的計算機通信技術為載體,以各種先進的測量、傳感、控制、決策技術為依據,以逐步實現整個電網系統的安全、可靠、穩定運行為目的的新型電力技術。
(二)智能電網的關鍵特征分析。第一,堅強性。智能電網能夠確保在整個電網系統發生突發性或是大面積擾動與故障影響時,終端用戶的用電需求仍然能夠得到有效滿足,且在電網系統受到極端自然天氣狀況或是外力破壞的作用影響下還能夠保持在安全穩定的運行狀態,以此實現電力信息的安全保障;第二,自愈性。智能電網不僅具備了持續在線的電網系統安全評估及分析體系,還提供了強大的預防控制及防治體系作為自我輸供電能力的保障;第三,兼容性。智能電網與傳統意義上的電網系統最大的不同在于它支持了各種清潔可再生能源的介入,并能夠通過各種分布式電源與微電網系統的互聯來實現各終端用戶之間的互動需求,進而使整個電網運行系統所支持的增值服務能夠最大限度的契合用戶所需;第四,經濟性。智能電網為電力市場相關經濟活動與交易往來的開展提供諸多的技術支持,它所實現的各種電網運行資源優化配置對于合理降低電網系統運行過程中的傳輸線路損耗,不斷提升電力資源利用效率工作而言有著極為重要的作用與意義。
(三)智能電網的智能表現。針對上述有關智能電網的關鍵特征分析,筆者認為智能電網在實際應用過程中之所以被人們稱之為“智能”,電網,肯定就有著這種電網相對于傳統電力技術網絡系統更為優越的地方。首先是這種智能電網所表現出的可觀測性,電網系統內設置的傳感器與采用的有效傳感測量技術能夠使電網系統任意部分的任意動作及時反映到交互界面上;其次智能電網與觀測對象的關系不再僅僅是觀測與被觀測的關系,同樣還具備了控制與被控制、協調與被協調的關系。與此同時,智能電網在數據信息分析決策與環境自我適應方面的優勢都使得這種新型電力技術有著比傳統電網系統技術更為廣闊的發展空間。
(四)智能電網當中應用到的先進技術。相關工作人員需要認識到智能電網作為新時期電網運行系統的一大分支,是建立在各種先進電力電子技術得以充分應用的基礎之上的。具體而言,當前智能電網中所應用到的先進技術有以下幾種。
1.高速雙向通信技術。高速雙向通信技術從本質上來說是智能電網系統技術自愈特性的最關鍵體現。它不僅能夠實現智能電網自我持續的檢測及校正功能,同時也能夠對各種在電網系統中潛在或存在的系統運行安全事故進行有效監控與防護,在這些電網系統事故發生之后,高速雙向通信技術能夠對各輸電線路的傳輸電能進行有效補償,并及時從新分配潮流,以此杜絕安全事故的隱患進一步擴大,進而使智能電網系統及其相關技術對電力電網的控制能力與服務水平能夠得到極大提升。
2.智能固態表針。智能電網應用技術及其系統最大的資源優勢整合在于它將傳統意義上的電網系統技術中所應用的電磁表技術與讀取系統進行了改進,并以一種能夠在電力企業與終端用戶之間實現雙向通信的智能固態表計數與讀取系統來替代。這種表針除了能夠持續計量電網系統輻射范圍內終端用戶在一天不同時段內對電能的需求,同是它還能將電力企業所指定的高峰、低谷電力價格信號與費率儲存在電力系統計數裝置內部,并將在何時段采取何種電費費率政策的相關信息及時反映到終端用戶操作界面上,據此實現整個電網系統的智能化應用及操作。
二、電力技術下智能電網規劃在電力系統規劃中的意義分析
在當前技術條件支持下,我國的大部分有線電路受電力系統規劃工作不到位、不細致的因素影響,短時間內極容易出現整個電網線路的超負荷運行問題,再加上某些地區輸電線路發展長期滯后,電站建設受到的關注度還遠遠不夠,不僅電網建設工程周期無法得到滿足,建成后的運行電網系統安全性能也無法得到可靠保障。與此同時,我國特殊的能源分布結構使電力資源較為充分的西部、北部電力無法及時且高效的輸送到對電力資源需求價高的東部、南部區域,電力能源緊張問題始終是制約我國電力行業以及電力電網系統發生的最關鍵問題,這也使得智能電網的規劃工作在當前經濟形式發展下顯得格外重要。
(一)首先,對智能電網進行有效的電力系統規劃能夠實現智能電網高速雙線通信技術下雙向互動的職能數據傳輸,進而有利于動態、浮動電價制度的在全國范圍內的順利開展。
(二)智能電網能夠在遵循各電網建設區域不同環境因素的基礎上,有針對性、有側重點的將各種新時期的清潔可再生能源接入到電網系統運行網絡當中,并結合太陽能、地熱能、風能等多種能源的特性,將職能電網與清潔可再生能源的并網研究技術作為電力系統規劃的下一步工作中心,逐步實現智能電網當中分布式能源的管理目標。
三、結束語
伴隨著現代科學技術的發展與經濟社會不斷進步,人民日益增長的物質與精神文化需求對新時期的電力電網系統提出了更為嚴格的要求。本文對新時期智能電網電力技術及其在電力系統規劃中的優勢條件進行了簡要說明,希望對今后相關研究工作的開展提供一定的意見與建議。
參考文獻:
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關鍵詞 變電站;智能化;關鍵技術;一二次設備
中圖分類號TM63 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708(2011)56-0160-02
1 智能化變電站基礎理論
1.1 智能化變電站的概念
粗略地說,智能化變電站是當前數字化變電站的升級和發展,它在數字化變電站的基礎上,結合國家提出的智能電網的規劃,進一步對變電站自動化技術進行充實。根據國家電網公司《智能變電站技術導則》,我們將智能化變電站定義為:采用先進的傳感器、信息、通信、控制、智能等技術,以一次設備參量數字化和標準化、規范化信息平臺為基礎,實現變電站實時全景監測、自動運行控制、與站外系統協同互動等功能,達到提高變電可靠性、優化資產利用率、減少人工干預、支撐電網安全運行,可再生能源“即插即退”等目標的變電站。
1.2 智能化變電站的主要特征
智能化變電站是在數字化變電站的基礎上進化而成的,作為整個電網建設的重要環節,它的構建與實施,與我國當前智能電網的大前提息息相關,是為智能電網的高度發展而服務的,因此,在智能化變電站的構建過程中,也必須遵循信息化、自動化的科學發展要求,具體應該具備以下功能:一是智能化變電站具有與整個電網協調統一的特點;二是智能化變電站具有較高的運行性能;三是智能化變電站具有同時滿足不同電壓等級需求的特點;四是智能化變電站具有遠程控制與自動值守的特點;五是智能化變電站具有標準化、模塊化的特點。
2 智能化在變電站運用的技術探索
在智能化在變電站的運用過程中,通過高層次、高水平的數據信息同步采集,實現了變電站區域協調、總體控制的穩定運行,同時也為智能電網的全面發展奠定了基礎。但是,在我國變電站中運用智能化的過程,需要充分實現設備整合、功能強化、數據共享、控制靈活等目標,這些目標的實現必須經過多方面技術的應用作為基礎保障,因此,本章將從智能化在變電站中的運用技術為切入口,探索在建設智能化變電站過程中需要特別注意的相關技術。
2.1 智能化變電站標準信息基礎的架設
將智能化在變電站中進行完美地運用,必須依托一整套完整地、可靠地數字技術和信息標準設施來完成,這些基礎性標準的研究,根本目的是為變電站中的各種信息進行明確性標識,相當于為每種信息都定義了一種全網唯一的編碼。智能化變電站標準信息基礎的架設包括設備信息的統一建模、智能變電站的時間同步、標準化的通信網絡等標準和設施。
2.2 一、二次設備智能化技術的應用
在變電站的主要設備中,通常包含有一次設備和二次設備,一次設備主要有變壓器、開關設備、互感器等,二次設備主要有輔助平臺、自動化系統、一些自動化組件等。將智能化技術充分應用在變電站中的首要標志之一就是對一、二次設備的智能化。這些一、二次設備在使用智能化集成技術之后,整個變電站將實現一種轉變,由以往分散的運行狀態轉變為集成、標準的智能體的有效組合,這種組合能夠在智能電網的大背景下,達到與各電網系統之間的合作與協調的目標。對一、二次設備的智能化技術,通常采取對主要設備進行智能化的方式,具體就是分別實現對主變壓器的智能化、開關設備智能化、互感器智能化、以及與二次設備的綜合集成等。
2.3 變電站數據的智能化采集技術
數據是智能化變電站的根本,也是變電站系統運行的血肉,數據采集技術的智能化將為變電站智能化奠定基礎。智能化采集主要是指對變電站基礎信息的標準化、一體化采集的過程,它能夠智能變電站內部信息流、業務流的充分整合。
智能化在變電站的運用需要多個方面的深入協調和多種技術的全面應用,不是一蹴而就的事情,除了上述重點分析的智能化變電站標準信息基礎的架設,一、二次設備智能化技術的應用以及變電站數據的智能化采集技術之外,在智能化變電站中還應該注意柔性電力設備的應用技術、間歇性分布式電源接入技術等其它方面的研究和應用。
3 我國現階段智能化在變電站應用的關鍵問題
在我國現階段,智能化變電站的建設已經取得了一定的成績,但是,在不斷推進智能變電站建設的過程中,也發現了面臨的一些關鍵性問題,現將這些問題具體進行分析,
3.1 工程設計工具無法及時跟進問題
智能化在變電站的運用過程,本身是一個變革與創新的過程,其具有這相當豐富的理論意義與現實意義,無論從變電站本身的施工設計、組織運行還是檢修維護都需要具有更新的技術、更強的設備與更先進的工具。
3.2 傳統變電站改造的問題
就我國目前來將,很多智能化變電站的改造是基于傳統變電站的基礎上進行的,如何將這些老舊的傳統變電站進行改造,改造的模式到底是什么樣的,至今沒有一個明確的答案,從理論上說,對傳統變電站實現完全智能化的改造幾乎是不可能的,只能通過一定的技術手段和增加一些智能化設備提升目前的自動化運行和管理水平。
3.3 智能化變電站的信息安全問題
智能化變電站的建設需要依靠充足的網絡設備和網絡建設,這與傳統的變電站相比大有不同,在傳統的變電站中,其信息的傳遞是基于點對點模式的,而且是主從的,而在現代的智能化變電站中,信息的傳遞方式已經變成了基于廣域網的對等傳遞模式,由此也帶來了變電站內的信息安全問題。
4 結論
堅強智能電網的提出,是國家電網針對我國電力系統發展的又一項戰略部署,而變電站作為這個戰略部署的排頭兵,其智能化的全面運用將面臨著大范圍的提升與擴展,從而使其成為智能電網最重要的基礎和保障。
盡管本文就智能化在變電站的運用方面進行了多角度的研究,但限于水平,有很多不盡人意的地方,還需要進一步研究。對我國而言,智能變電站的建設是一個長期的過程,智能變電站的智能化不只是體現在設計、施工、運行、維護等環節上,更主要是體現在對信息的獲取、利用、分析的模式上,為此,對智能化變電站的建設,還要從更多的基礎性建設入手進行研究。
參考文獻
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關鍵詞:智能配網;配電網絡:發展趨勢
中圖分類號:U224.3+1文獻標識碼: A 文章編號:
引言:配電網是電力系統和用戶的關系最為密切的部分,是保證整個電力系統的電能質量是一個關鍵的一部分。隨著城鎮化建設步伐的加快,城市人口迅速增加,城市規模將迅速擴大,中心區域負荷密度分布網絡將會更大,更快更高的發展就顯得尤為重要。發展城市配電網絡是未來城市的發展是一個重要的目標。中國國家電網公司提出建立智能電網,并積極探索智能配電網的發展模式,完善的銷售網絡投資效益,是擺在我們面前的一個重要問題。不得不承認,由于網絡的多樣性和復雜性的特點,而不是凈電流分布管理,還停留在比較簡單,原始的水平。
一、智能配網供電的基本概念
智能電網是一個網格,智能電網也被稱為“電網2.0”,其核心內容是實現信息化,數字化,自動化和互動。國家電網公司提出了“智能電網”的概念,它的定義是:以特高壓電網為骨干網絡,電網協調發展在各個層次的堅強電網為基礎,利用先進的通信,信息與控制技術,建立信息化,自動化,數字化,交互式特點為統一堅強智能電網。作為一個重要的部分——智能電網的智能網絡,讓很多人認為9c自動化。配電自動化的重要部分當然是智能配電網絡,但它是實現提高供電可靠性,縮短停電時間等功能。智能配電網絡是一個多元化的信息和功能模塊的集成。所謂的有機整合,即通過跨平臺的數據,信息管理,實現更多,更先進的應用。它強調,促進整個配電網絡運行水平。
二、雙電源五重合器方案
對于大多數的雙電源手拉手供電,可以是一個簡單的五(或三)對線路進行合理的部分,可以實現故障隔離和恢復,以及無過錯區供電。這種保護設置和配置相對簡單,容易實現。
(1)組成
如圖1所示,R1、R2、R3、R 4、R5五重合器組成,其中R3是一個“握手”重合,B 1,B 2分別與變電站的斷路器。在R3, R 1,R 2,R 4,R5兩側安裝用于測試是否有電壓和開關工作電源電壓互感器。圖中只顯示單位,其余的畫。該方案保護采用電流型(快斷,過流),但考慮到反時限。
(2)設置。
1)對變電站保護
電流。用于變電站開關B 1,B 2可速斷保護的撤出,限時速斷。一個變電站的過電流保護的原因是:IR1 > IR1 > IR2,對于B電站IB2>IR5>IR4。并設置之前,根據系統的容量和網絡參數進行了嚴格的計算和驗證。時間、TBI、TB2過流時間應大于1.5秒,以方便重合閘裝置設置。合閘時間。BI、B2均為2分鐘。
2)在合閘裝置設置
電流。當R3處于打開狀態,系統的正常運行是:IRl>Ⅱ、IRS>IR4、IR3IR2>IR3>IR4>IR5;當電力供應是由變電站,TRI(TR5)TR2(TR4),若TRI=TR5=I.3 s,則1rI也=TR4=1.1 s。R3=0.9 s時三是關閉狀態全負荷,通過變電站供電,則應有:TRl>TR2>TR3>TR4>TR5或整個負荷全部由B變電站供時,則應有TRl
三、配網搶修為例說明智能配網部分的功能
(1)當客戶報告故障,系統會自動根據用戶的警告信息和客戶基礎數據查詢用戶是否存在遲滯:計劃停電和故障信息,然后過濾無效和重復的警告信息。通過停電監測中心標記停電用戶信息判斷是一種新的故障或已治療失敗,這會盡快反饋客戶準確的信息,也降低了座位的工作量。
(2)維修人員到達現場,確定故障點,及時到達現場時間,斷電影響的范圍,預計恢復時間。這些工作可以通過現場維修人員提供現場工作終端。為在線或離線模式的互動與后臺系統,現場終端配備條碼掃描,圖片,音頻,視頻等相關硬件功能。可以多種方式處理,記錄的死亡情況,照片,視頻,現場返回設備參數等信息,為指揮人員決策。所以有關人員能夠掌握第一手資料,既方便了客戶服務人員掌握故障信息給客戶,并指揮人員提供正確決策的信息保障。同時,不需要特別安排的經營者,也節省了人力。故障處理完畢后,自動回到工作。
(3)派遣人員也可根據全球定位系統維修車輛定位,方便后臺指揮人員及時修復人員的位置,同時處理多個單一故障可以幫助指揮人員進行有效合理調度車輛維修,既保證快速修復也避免了資源浪費。
(4)實現搶修調度多屏幕指揮,調和的修復提供多屏幕指揮系統,使分布和修理指揮人員可以實時,全面了解當前系統狀態,應急資源分布部署情況,其中增加了安全屏障,也方便了命令。
(5)修理加工環節的前提,是可視化。可視化主要包括以下幾個方面:①投訴電話自動定位和地理地圖可視化。根據投訴電話和客戶關系的分析結果,自動在地圖的地理位置的投訴表或表盒。②用戶電能表或表盒電源通過可視化。根據目前的電網運行方式,動態跟蹤電流供應點。故障分析和可視化的結果。故障分析結果,失敗和計劃停電影響范圍的地理背景圖片展。應急指揮可視化。在地理信息系統地理地圖可視化顯示實時動態定位車輛修理,修理和維修。
結束語:
分布網絡智能創造開放的系統和建立共享信息模型的智能電網,以技術為基礎,通過電子終端用戶,與用戶之間的電網公司之間形成的網絡互動和直接連接,數據讀取實時,高速、雙向的整體效果,實現電力、電信、電視、遠程控制和電池充電的多功能開發。它可以將系統中的數據,優化電網管理,加強互動電網的運行的全新模式,形成網格的新的服務功能,提高整個電網的可靠性,有效性和效率,為人們的生產,生活帶來了歷史性的變化。
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【關鍵詞】時間同步 智能變電站
時間同步系統為我國電網各級調度機構、發電廠、變電站、集控中心等提供統一的時間基準,以滿足各種系統和設備對時間同步的要求,_保實時數據采集時間一致性,提高線路故障測距、相量和功角動態監測、機組和電網參數校驗的準確性,從而提高電網事故分析和穩定控制水平,提高電網運行效率和可靠性。
1 時間的基本概念
時間是物理學的一個基本參量,也是物資存在的基本形式之一,是所謂空間坐標的第四維。時間表示物資運行的連續性和事件發生的次序和久暫。與長度、質量、溫度等其他物理量相比,時間最大的特點是不可能保存恒定不變。“時間”包含了間隔和時刻兩個概念。前者描述物資運動的久暫;后者描述物資運動在某一瞬間對應于絕對時間坐標的讀數,也就是描述物資運動在某一瞬間到時間坐標原點之間的距離。
2 時鐘配置方案及特點
智能變電站宜采用主備式時間同步系統,由兩臺主時鐘、多臺從時鐘、信號傳輸介質組成,為被授時設備、系統對時。主時鐘采用雙重花配置,支持北斗二代系統和GPS標準授時信號,優先采用北斗二代系統,主時鐘對從時鐘授時,從時鐘為被授時設備、系統授時。時間同步景點和授時精度滿足站內所以設備的對時精度要求。站控層設備宜采用SNIP對時方式,間隔層和過程層設備采用直流IRIG-B碼對時方式,條件具備時也可以采用IEEE1588網絡對時。
在智能變電站中,時間裝置的技術特點及主要指標如下:
(1)多時鐘信號源輸入無縫切換功能。具備信號輸入仲裁機制,在信號切換時IPPS輸出穩定在0.2 us以內。
(2)異常輸入信息防誤功能。在外界輸入信號收到干擾時,仍然能準確輸出時間信息。
(3)高精度授時、授時性能。時間同步準確度優于1us,秒脈沖抖動小于0.1us,授時性能優于1us/h。
(4)從時鐘延時補償功能。彌補傳輸介質對秒脈沖的延遲影響。
(5)提供高精度可靠的IEEE1588時鐘源。
(6)支持DL/T860建模及MMS組網。
(7)豐富的對時方式,配置靈活。支持RS232、RS485、空觸點、光纖、網絡等多種對時方式。
3 時間同步關鍵技術
智能變電站內配置一套全站公用的時間同步系統,高精度時鐘源按雙重化配置,優先采用北斗系統標準授時信號進行時鐘校正。時間同步系統可以輸出SNIP、IRIG-B、IPPS等信號。站控層設備一般采用SNIP對時方式。間隔層、過程層設備采用IRIG-B、IPPS對時方式,條件局部也可以采用IEC61588網絡對時。下面介紹實現全站時間同步的關鍵技術。
3.1 多時鐘信號源選擇技術
在智能變電站中,主時鐘裝置能夠接入的有效獨立外接時鐘源往往有很多種、很多路。要保證裝置輸出時鐘精確,首先要能夠實時動態地選擇最準確、最穩定的時鐘源。
3.2 異常時鐘輸入信息的防誤
智能變電站的部分智能設備需采用時鐘信號進行同步采樣,要求時鐘系統提供穩定、可靠的高精度時鐘,時鐘IPPS信號上升沿要高度穩定。授時時鐘通過對多路時鐘信號源的動態監測,選擇穩定度高的時鐘信號源作為系統信號源,并通過高階自擬合算法對時鐘信息進行優化與糾正錯誤,保證IPPS穩定輸出,跳變不超過0.1us。
3.3 支持DL/T860建模及MMS組網
新一代智能變電站要求時鐘應滿足站控層DL/T860的MMS組網要求,對主備時鐘源狀態、主備時鐘源類型、時間質量、鎖定狀態、天線狀態、晶振狀態、裝置異常及交直流消失等應有經常監視及自診斷功能,裝置的告警信息、狀態信息、自檢信息可通過站控層MMS網絡上送站內監控系統。
3.4 支持智能變電站同步狀態在線監測
將時鐘、被對時設備構成閉環系統,使對時狀態可監測,且監測結果可上送,從而將時間同步系統納入自動化監控系統管理。
4 智能變電站時間同步系統對時方案
智能變電站中,常見的對時方式有IRIG-B碼對時,IEEE1588精確時間協議及SNIP簡單網絡時間協議。IRIG-B碼對時在系統中應用多年,可用于全站所有設備的對時,單是需要單獨對時網絡。IEEE1588對時要求設備以太網芯片硬件能夠支持時間截的生成。SNIP對時主要采用客戶機/服務器模式,對交換機也沒有特殊要求,在智能變電站中一般用于后臺系統和遠動機的對時。
方案一:站控層設備(戶內布置)對時采用SNTP方式,間隔層設備(戶內布置)對時采用IRIG-B方式,過程層設備(戶外布置)對時采用IRIG-B方式。該方案站控層對時采用網絡對時方式,間隔層對時輸入采用電信號對時方式,現場需敷設電纜對間隔層保護裝置、測控裝置等設備點對點予以對時,過程層對時輸入采用光信號對時方式,現場需敷設光纜對過程層合并單元、智能終端(需有對時接口)設備點對點予以對時。
方案二:站控層設備(戶內布置)對時采用SNTP方式,間隔層設備(戶內布置)對時采用IRIG-B方式,過程層設備(戶外布置)對時采用IEEE 1588網絡對時方式,該方案站控層對時采用網絡對時方式,間隔層對時輸入采用電信號對時方式,現場需敷設電纜對間隔層保護裝置、測控裝置等設備點對點予以對時,過程層對時輸入采用IEEE 1588網絡對時方式,該方案利用過程層GOOSE網交換機即可實現,只需將時間同步系統通過光纜接入過程層中心交換機,通過交換機對過程層設備授時,該方案對過程層交換機要求較高,但對時精度高,并節約了與過程層點對點的光纜及敷設施工。
方案三:站控層設備(戶內布置)對時采用IEEE 1588網絡對時方式,間隔層設備(戶內布置)對時采用IEEE 1588網絡對時方式,過程層設備(戶外布置對時采用IEEE 1588網絡對時方式。該方案站控層對時采用IEEE 1588網絡對時方式,間隔層、過程層對時輸入采用IEEE 1588網絡對時方式,該方案利用過程層GOOSE網交換機即可實現,只需將時間同步系統通過光纜接入過程層中心交換機,通過交換機對間隔層、過程層設備授時,該方案對過程層交換機要求較高,并且要求間隔層保護裝置、測控裝置等設備具備接收IEEE 1588網絡對時,但對時精度高,并節約了與間隔層設備點對點的電纜及敷設施工和與過程層點對點的光纜及敷設施工。
5 結束語
隨著智能變電站建設發展,為適應我國大電網互聯、特高壓輸電、智能電網發展要求,全站統一授時系統越來越受到重視。
參考文獻
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作者簡介
羅紅(1970-),女,河南省許昌市人。工程師,從事從事營銷管理工作。
王國玉(1966-),男,河南省許昌市人。工程師,從事電力系統繼電保護及控制裝置研發工作。
作者單位
關鍵詞:智能電網;電力信息通信技術;應用
近些年來,我國的社會經濟及科技不斷發展,為電力事業帶來了新的時代,改變了傳統的有線通訊方式,逐漸取而代之的是無線技術及光纖,同時,智能電網建設規模也進一步擴大。如今,智能電網的建設持續進行,也不斷在完善,而在這過程中,電力通信技術承擔著至關重要的角色,有著極其重要的作用。本文通過介紹智能電網及電力信息通信技術的基本概念,探討電力通信信息如何正確應用于智能電網的建設之中及其所起的作用。
一、智能電網與電力信息通信
(一)智能電網
智能電網的主要功能在于整理、搜集和分析信息,這些信息將形成一個巨大的數據庫,內容主要包括電力系統在輸電、配電、發電等過程中形成的信息。同時,智能電網能夠掌控電力系統的運作,及時發現其中的問題,適當進行調整和改進,最終實現電力系統的安全保障。
(二)電力信息通信
將電力信息通信技術應用于智能電網中,能夠有效提高電力系統的高效性。[1]在電網的運作過程中,例如配電、輸電等環節,往往存在一些難以覺察的細節,如果沒有對著這些細節加以管控,容易導致電力輸送出現問題和障礙,因此,電力信息通信技術的應用也是至關重要的。
二、電力信息通信技術在建設智能電網中所起到的作用
(一)在智能光纖通信網絡建設中,起到基礎性作用
隨著社會對電力系統的要求不斷提高,系統通信中的數據量與日俱增,傳統的光纖通信技術難以滿足這種需求,因此,為了解決問題、提高效率,應當對網絡智能化技術加以利用,來建立起一個高效的智能的光纖通信網絡。(二)在電力通信接入網建設過程中,起到基礎作用通常來說,智能電網需要與用戶端連接以提供電力資源給客戶,也就是說,用電客戶與智能電網系統之間需要實現通信,這就需要通信系統來幫助實現。[2]
三、智能電網時代電力信息通信技術的應用
智能電網建設是個復雜、龐大的工程。在建設過程中,電力信息通信技術起著關鍵性的作用,能夠提高電力系統的安全性和高效性,還能進行規劃、協調工作,保障各種設備的正常運轉,最終實現電網的順利建設。(一)在用電領域的應用客戶是電力傳輸的終端,是實際的用電客戶。而客戶對用電的需要是各不相同的,因此,為了最大限度的滿足不同客戶的需求,工作人員應當利用搜集到的相關數據及信息進行有效的監控和調節。在這一過程中,就需要應用電力信息通信技術,提供巨大的數據庫,將有用的用電信息予以分析和研究,實現用電客戶與智能電網之間的交流和互動,有助于建設高效的運作系統,從而推動智能電網的持續發展。
(二)在輸電領域的應用
在輸電領域中,我國電網盡力實現大范圍覆蓋,因此,許多電力輸送的距離都比較遠,必然導致較多的損耗,如何減少這種損耗和運輸成本,是如今重要的問題之一,亟待解決。因此,我們應當將電力信息通信技術應用到輸電領域中,使其滿足遠距離輸電的要求,同時進行深入研究及分析,通過利用創新技術將輸電過程中的損耗降低,最大限度地減少損耗。除此之外,還應對輸電過程進行及時、全面的監控,查漏補缺,及時處理問題,提高輸電效率。
(三)在配電領域的應用
在配電領域中應用電力信息通信技術,能夠有效提高配電網絡的效力和安全性,是電力網絡中極其重要的部分。同時,應用電力信息通信技術,能夠及時地發現電網建設過程中的問題,方便工作人員處理,以此來提高供電質量,促進配電系統的集成化和兼容化。
(四)在新能源領域的應用
能源根據是否可再生的性質分為兩類,一類是可再生能源,另一類是不可再生能源。在智能電網的建設發展進程中,主要任務在于用可再生能源代替不可再生能源,以此來保護不可再生能源。也就是說,我們應當對能源領域加以研究,逐步實現新能源的并網。在新能源接入的時候,應當充分考慮有關需求和研究其科學合理性,保證電能質量、功率、電壓能夠自我調節。[3]因此,在新能源領域,電力信息通信技術應當實現對功率、電壓等調節的功能,并進行有效的管理,從而構建起新能源管理體系。
四、結語
總之,在智能電網時代背景下,電力信息通信技術發揮著重要的作用,對智能電網的建設做出了重要的貢獻。因此,對應用情況進行研究和探討是至關重要的,同時,我們應當積極、正確、合理地應用電力信息通信技術,不斷促進我國電力事業的順利發展。
參考文獻
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【關鍵詞】電氣工程;自動化;智能電網建設;應用
引言
就目前來看,我國現有的大規模電廠其在并網建設過程中其使用的一項主要技術就是開發技術。而從我國電力行業當前的發展趨勢來看,未來電網將會朝著光伏發電等運行較為穩定、范圍比較廣泛的并網技術發展。但由于我國自動化和電氣工程技術的發展同外國發達國家相比還存在著較大的差距,且相關技術的發展還不是很成熟,仍舊處于初步的發展階段。因此,要想推動我國智能電網的建設,推動自動化技術的發展,大力建設電氣工程,并擴大其在智能電網建設過程之中的應用程度十分重要。
1智能電網的概念
為適應我國社會經濟和市場經濟制度的發展趨勢,我國電網公司開始逐漸將“建設堅強的智能電網系統”融入到了其建設發展方案中,這使得在電網建設的過程中,將推動電網的智能化建設同建設結構堅強的電網系統這兩項工作結合起來,并將發電、輸變電、通信和自動化調度技術融入到“堅強智能電網”之中,使其成為一個有機整體。相關部門和企業在建設智能電網的過程中,需要以當前我國國情發展建設情況為依據,在了解電網重點建設內容的基礎上,采用循序漸進的方式完成電網建設。因此,我國在建設智能電網的過程中遵循以下幾大特點:①綠色環保。該特點要求我國在建設智能電網時需要循環使用電網資源,盡可能減少電網建設過程中對生態環境造成的大范圍污染。②網架結構的堅固性。堅固的電網架構不僅可以保證電網系統擁有較強的承受能力,使得其抗擊不良天氣影響的能力得以提升,還能夠保證電網系統的正常運行不會受到天氣情況的干擾。③優化電網資源。最大化的優化電網系統內部的資源調度,對于提升電力系統內部運行質量和效率具有十分重要的作用。④提高電網系統自動化運行程度。電網系統自動化運行程度越高,其在運行過程中自動診斷和調節電網故障的能力越強,所以,推動自動化建設,對于消除電網運行故障,保證其電網系統功能的安全穩定性具有十分重要的作用。⑤電網經濟性。我國電力系統在推動電網智能化建設的過程中,需要綜合考慮和利用各方面因素,以便能夠最大化的節約建設成本,保證電力能源供應和電網系統的服務質量,從而提升電力企業在運營過程中的經濟效益。⑥交互性。電網系統的交互性指的主要是電網系統在向用戶供應能源的過程中,建立起來的用戶和市場之間存在的交流模式。這種特性的存在,可以按照用戶提出的具體需要來不斷的優化自身的服務質量,從而更好地適應市場發展的需要。
2自動化和電氣工程技術的總體應用
(1)在電源領域中的應用。在推動電網智能化建設的過程中應用電氣工程技術,可以為電網建設過程中使用的各類型設備提供不同類型的電源,其中包括了變頻、直流、交流和恒頻電源等類型。例如,蓄電池在充電的過程中使用的一般都是直流電源,而電網系統中的變電所在實際操作的過程中既可以使用直流電,也可以用交流電,但在使用一些小型或者是大型的計算機設備時,使用的則是高頻開關電源。
(2)在輸送電領域的應用。由于我國電網系統在進行智能化建設過程中對于電能的質量和電網運行狀態的穩定性相對較高。如果在電網建設過程中想要實現這些要求,就需要諧波抑制和無功補償這兩種技術的配合與支持。我國電網系統建設輸送電線路的過程中,特別是在建設一些高壓直流輸送電線路時,通常使用的都是晶閘管變流這一設備作為受電和送電兩端的逆變閥和整流閥裝置。在輸送電線路建設過程中應用這些設別,不僅可以極大的擴大電網系統輸送電源的容量,還能夠提高其輸送電路的穩定性。此外,在輸送電線路建設過程中應用這些設備裝置,不僅有效防止電網系統中突然停電或者是電壓出現閃邊和突降等情況的出現,提高供電質量和效果,還在一定程度上滿足了我國建設智能電網系統的要求,為電網系統的智能化建設發展提供了一定的推動力。
(3)在發電領域中的應用。電氣工程技術作為一種現代科技發展過程中產生的一種新型技術,其在應用的過程中主要是通過電子和電力這兩大設備媒介來實現轉化和控制電能的目的。該項技術在發電工作中的應用,可以有效降低電網運行過程中能源的消耗量,降低使用機電設備的頻率,從而提升電網運行的工作效率。此外,伴隨電網系統逐漸朝著高壓化這一方向的發展,使得電氣工程在自動化建設過程中也出現了很多的新型技術。例如,電氣傳動、柔流輸電、同步開斷、超高壓輸電等相關技術[1]。這些技術的應用,不僅提升了智能電網建設過程中的發電工作效率,還提高了電網系統的供電和服務質量。
3電氣工程技術在電網智能化建設過程中的具體應用
(1)優化電能質量技術的應用。在智能電網建設過程中應用該項技術,需要以完善的電能質量等級劃分和等級評估方法機制為基礎,對我國電網系統中供用電過程中的接口所帶有的經濟性能進行全方位的分析,以便可以建立起評估用戶技術等級和經濟性具體等級體系[2]。并且,在推動電網系統智能化建設的過程中,我國相關政府部門還應該要不斷的完善相應的法律規范,以此來促進智能電網可以朝著運行經濟性和服務質量優質的方向發展。此外,因為優化電能質量這項技術包括了自適應靜止無功補償、直流有源濾波器、連續調諧濾波器以及電氣化鐵道平衡供電等相關技術,所以,這些該項技術在智能電網建設過程中的應用,對于提升電網運行成本,擴大其市場占有率具有較高的作用。
(2)柔性的交流電輸送電技術。該項技術的應用主要是為了將一些清潔度較高、環保型的新能源束輸送到電網系統中。就技術本身來看,其主要是以微處理、微電子、電子和電力等通信和控制技術為基礎,形成的一種能夠靈活控制交流輸送電的現代化技術[3]。由于我國在建設智能電網時對于高壓輸變電的依賴性相對較高,在整個輸送電過程中,其對于清潔能源的需求量比較大,而要想滿足智能電網的該類型要求,降低電能輸送過程中能源的損耗量,利用柔流輸電技術是十分必要的。
(3)高壓直流輸電技術的應用。在智能電網中的直流輸電系統中,有較多的輸送電環節使用的都是交流電,但由于電網系統在輸送電過程中實際應該使用的是直流電,所以,采用高壓直流這種新型輸送電技術改變電流的輸送方式是十分必要的。
4結束語
總而言之,本文以我國電力行業企業在發展過程中過智能電網的建設為立足點,通過對智能電網在我國社會經濟發展建設過程中具體的發展趨勢和特點進行全面的分析,從而指出了電氣工程對于智能電網建設具有的重要作用,以及該項技術的具體應用方案。因此,對當前我國電力系統中智能電網的建設工作進行深入的研究和分析,并就電氣工程和自動化在電網建設過程中總體和具體應用方案進行研究,對提高智能電網的建設效率和質量,推動電力系統迅猛發展具有十分重要的作用。
參考文獻
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[關鍵詞]大數據時代;電力信息技術;探討
中圖分類號:TM76 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2017)13-0207-01
前言
在大數據時代,要想優化發展電力信息技術,就要集中關注信息安全體系的建立,確保信息安全傳遞的同時,提高敏感信息和要害信息的維護和監管。并且,也要對數據平臺進行架構的優化,以滿足不同的數據挖掘技術,提升共享機制的同時,進一步促進數據交流的完整和數據庫質量的提升。
1 大數據的基本概念
大數據從廣義的角度來講,就是一數據處理技術作為底層構架,在大數量級、多樣化及要求高速處理的海量數據中,解析相關數據之間的規律、模式和性質,以便對相關工作起到參考判斷、趨勢預測以及未來規劃等作用。通俗來講,大數據就處理數量龐大的數據。大數據能夠有效解決現有部分行業對于數據處理的要求,給其提供快速準確的數據處理服務。不僅如此,大數據還可以匯總各行各業的各種信息數據,對各行業的發展現狀及未來發展趨勢做出預測,甚至還可以根據相關的數據分析,找出各行業存在的問題,以促進個行業更加穩定快速發展。
2 大數據和電力信息技術的關系
首先,大數據可以為電力配送提供科學的數據參照。近年來電力供應的問題逐步凸顯,如何科學有效的進行電力配置,就成了相關電企苦苦思索的問題。基于電力信息技術,通過大數據網絡,對區域電力用量額度、供電線路設計、電力用度高低峰值等相關數據進行統計,進而設計出科學合理的區域電力分配模型,如此可以大大提高電力供應效率。其次,大數據可以推動電力信息技術發展。電力信息技術的本質也是基于數據處理的技術,其在很大程度上與大數據具有相同的屬性。在以往,電力信息技術由于數據處理技術等方面的因素制約,存在很多無法突破的技術發展瓶頸。但是隨著大數據出現,電力信息技術可以完全解決數據處理方面的各種問題,能夠有效推動其自身發展。
3 案例分析
本文以某省電網建設項目為例,在“十一五”期間,該地區投資112億元進行農村電網建設和改造,實現了全省1516個鄉鎮全部通電,在提升電網輸送能力的同時,實現了地區性電力產業的高效發展。截至2016年,該地區750kV電網線路長度128千米;330kV線路60條,長度約為4815千米;220kV線路40條,長度約為1160千米;110kV線路440條,長度約為12100千米。另外,為了推進當地電力信息技術的發展,針對電網發展框架建立了信息化發展指標。其中,電網新開發規模中,針對交流線路進行了617千米以及變電容量84萬千伏的改良,并對實際運行中的數據進行整合,建立了有效的數據庫,將當季度的完成量進行數據對比,實現了38.76%和96.05%,借助大數據運行和控制技術提升整體電力信息運行框架的完整度,提升了行業的運行效率。除此之外,該地區還在原有基礎上建立了廣域網骨干網POS技術組網,借助國家電網以及地區電網公司的互聯,實現信息交流的最優化。并且,當地網絡還針對實際情況部署了防火墻,針對入侵檢測系統和防病毒系統進行了升級,以保證數據傳輸結構完整的同時,確保安全審計系統運行穩定。
4 基于大數據的電力信息技術的發展與應用
4.1 電網狀態監測與診斷
電網狀態監測與診斷是電網安全運行的基礎,目前我國的電力行業已經基本實現了設備及電網的數據采集和狀態觀測,但主要側重于單臺設備和基本的電網運行數據,數據間聯系單一,診斷模式較為簡單,缺乏對全局狀態的統籌分析。而未淼牡繽向著智能化方向發展,必然要對一次二次設備的運行情況、設備信息、電網實時在線數據、環境信息等等海量、異構的數據進行分析整理,得到全景的觀測信息,從看似不相關聯的數據中尋找其隱藏的聯系,從而增大電網監測的廣度,為診斷提供依據。現有的數據挖掘和處理技術無法滿足,因此大數據技術的引入將使智能電網構想中的電力監測成為可能。
4.2 電能損耗分析
計算電力網絡的電能損耗可以了解系統的運行效率,從而通過電源、負荷的優化配置來降低功率損耗,以提高資源的利用效率和企業的盈利水平。目前計算損耗的方式主要是通過進出線端的電能表數據進行統計分析,但在實施過程中,表計的安裝環境、測量誤差等會造成數據的不完整和不準確,影響了統計結果。同時,精準的損耗計算難以達到實時的要求,因此目前大多采用離線計算的方式。未來的發展中,損耗實時計算是必然趨勢,可以及時發現電網運行中的問題并加以處理,大數據技術的應用可以很好的解決這一問題,基于云計算的數據處理技術不僅使大量電氣元件的信息采集處理成為可能,還可極大提高計算速度,達到實時計算網損的要求。
4.3 負荷預測及分布式控制
由于電能不具備存儲特性,并且負荷實時變動,而發電容量的設計應能滿足負荷的最大需求,因此在負荷低谷期間電能被白白浪費掉。如果能對負荷的分布和使用進行分析,并合理準確的預測用戶短期負荷變化,從而合理的調整發電量,將對降低生產成本、提高社會效益有著重要意義。大數據技術可以對海量的基礎數據進行聚合分析并做出準確預測,使電網的智能調峰成為可能。
4.4 智能分析與預警
目前電力系統的專家分析與預警系統,多數采用預想事故模式,根據過往經驗對系統典型運行方式進行采集和判斷,智能化程度較低,預警模式單一。而當前智能電網趨勢中要求進行全面、實時的事故預警,因此,如此廣域范圍的數據采集、高度實時的仿真計算,只能通過大數據技術、云計算等來實現。
5 結束語
綜上所述,在研究和分析電力信息技術及大數據技術時,不同的區域應當根據自身實際狀況,創建更加健全完善的管控機制,使數據的傳輸和推送更加完整,使運行策略與設計框架得到進一步優化,實現標準化和規范化的數據,使共享機制的運行效率得到提升,確保數據的質量,進一步推動電力行業的數字化發展
參考文獻