试论电力系统中的智能配网设计邓德荣

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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试论电力系统中的智能配网设计邓德荣

邓德荣

(广东电网有限责任公司东莞凤岗供电分局广东省东莞市凤岗镇523000)

摘要:随着我国网络信息化程度的不断普及和发展,供电网络所承担的任务越发繁重。因为相关的质量准则与服务工作的不断完善,电力自动化系统的网络安全程度也有一定程度的提升。此外,因为电力系统的开放性因素,遭受来自外部、内在的网络安全威胁因素是不可避免的,为了有效的控制这些因素,普及运用智能电网显得尤为重要。对此,研究电力技术和电力系统规划中智能电网的运用有着显著的现实意义。因此,本文对电力系统中的智能配网设计进行分析讨论。

关键词:电力系统;智能配网;设计

配电网作为现代化建设的基础设施之一,它关系到社会的发展、人民的生活的提高,合理的设置配电网,能有效提高城镇的建设和发展。对于配电网,是我国电力发展中的一个重要项目,主要是为城区的正常运行提供充足的电力供应,随着人们生活水平的提高,对供电的要求越来越高。配电的供电可靠性、安全性、节能性等方面有了更高的要求。因此,需要在原有的配网条件下,进一步的加大力度,并合理的对配网进行规划,最大程度的发挥智能配网效果。最终实现智能配网。

1智能配网的结构构成

配网主要是由变电站、配电线路及其开关、用户端等部分组成。在智能电网系统中,自动化配电转向了高级自动化配电。高级自动化配电分为高级操作和高级管理。高级操作是指管理、控制配电以及数据资料的采集,具有自动化、无功控制等功能。而高级管理是对配电数据的输入、编辑以及统计的管理。具体表现为利用地理图像获得配电的空间资料以及配电设备网络资料。通过高级管理系统、高级操作系统才能获得网络属性及数据、电路运行的信息资料等。相对的,通过高级操作系统、高级管理系统,利用智能技术,才能获得终端故障的定位,并将故障隔离并修复。

2智能电网的关键特征分析

2.1坚强性

智能电网能够确保在整个电网系统发生突发性或是大面积扰动与故障影响时,终端用户的用电需求仍然能够得到有效满足,且在电网系统受到极端自然天气状况或是外力破坏的作用影响下还能够保持在安全稳定的运行状态,以此实现电力信息的安全保障。

2.2自愈性

智能电网不仅具备了持续在线的电网系统安全评估及分析体系,还提供了强大的预防控制及防治体系作为自我输供电能力的保障。

2.3兼容性

智能电网与传统意义上的电网系统最大的不同在于它支持了各种清洁可再生能源的介入,并能够通过各种分布式电源与微电网系统的互联来实现各终端用户之间的互动需求,进而使整个电网运行系统所支持的增值服务能够最大限度的契合用户所需

2.4经济性

智能电网为电力市场相关经济活动与交易往来的开展提供诸多的技术支持,它所实现的各种电网运行资源优化配置对于合理降低电网系统运行过程中的传输线路损耗,不断提升电力资源利用效率工作而言有着极为重要的作用与意义。

3电力系统中的智能配网设计

传统的配网包括变电站、配电线路和开关以及用户端等部分,而在智能电网主要是高级自动化方式进行配电,包括高级操作和高级管理。首先,对配电控制和管理以及资料的收集方面属于高级操作,有自动化和无功控制的优点。相对于高级操作,高级管理的范畴主要是对配电数据的输入和编辑汇总等方面进行的管理。利用高级管理和高级操作系统,可以通过使用智能技术,对故障进行定位,有助于更好的修复故障,达到智能配网的目的。

3.1设计目标

在配电系统运行的过程中,以配电监测终端所产生的作用为基础,设计一个智能监测系统,能够在配电变压器的运行过程中,实现高精度、高准确性的模拟量以及状态量。将最新测量数据的结果,在最短的时间内汇报给主站,主站就可以自动地进行检测,如果出现故障,会向中心站立刻报警。监测设备的自动恢复,以及电磁的兼容性,可以确保终端工作的安全性、可靠性。

3.2设计参数

拟设计终端工作与计量条件、拟设计终端工作电源、拟设计功能参数。

3.3功能设计

根据设计目标,本设计主要智能配变监测系统的七大功能:第一,实时数据监测功能。该功能可以定时记录三相交流电的测量数据,如三相电压/电流、有功/无功功率、视在功率、25次以内谐波电流、15次以内谐波电压、三相功率因数、频率,温度等等,统计后,得出最大值、最小值,计算平均并向主站发送。第二,数据报表及存储功能。该功能可以把月统计数据或者日统计数据保存起来,通常月统计可以保留12个月的数据,日统计保存40天的数据。第三,开关状态监测与控制功能。设计配电网智能监测终端,就要对3路开关状态量进行采集。一旦发现开关状态有变化时,马上记录发生时间和当前状态,并通过继电器对开关进行控制,要求可以读到外部脉冲电能表的变化数据。第四,数据通信和传输功能。这设该功能是通过利用GPRS无线模块,本机调试、控制和读取外部智能电表的数据,定时上传各种测量和统计数据,实现近程有线通讯,使得远方参数设置功能和对时功能可以投到实际使用中去。第五,故障检测及报警功能。这个功能要求系统对变压器输出掉相、掉电、失压,电流、电压越限进行自动检测,发现异常,立即收集故障信息,上报主站。第六,设备诊断及自恢复功能。系统对于一些小故障,可以自我诊断、自动恢复。第七,本地设置与数据显示功能。该功能将将时间、精度修正等一些参数的设置可以通过本地设置完成,并显示出测量参数、控制状态和检测状态,有利于现象巡检及时发现异常工况。

4注意事项

在电力系统中,智能配电网的设计已经成为了电力领域关注的重点问题,为最大程度提高设计水平,还必须重视有关配电网测量控制终端的设计问题。配电网终端由配电设备、供料器、智能终端、全球定位系统以及通讯网络等部分构成,其中配电设备是配电网中的重要组成部分,而智能终端则是智能配电网设计实现的主要支撑性设备。在具体的设计过程中,保证测量数据的准确程度十分重要,同时还要能够达到保证测量控制效率的目的。在数据收集与测量完成之后,需要将其传输到相应显示屏当中,此时,智能终端以及工作人员便能够实现对检测结果的分析,如果发现检测结果与正常情况存在误差,要及时对存在问题的环节进行纠正,最终达到维护配电网运行稳定性的目的。采用接口的方式能够实现原有数据的接入过程,同时也能够为可视化的实现提供保证。为判断设计效果是否合理,在设计完成之后,可以通过仿真实验或实际实验两种方式去完成设计效果的评估,如发现问题,要及时的处理,并在找出问题存在的原因的基础上,对配电网进行进一步的优化设计,最终使设计效果能够得到最大程度的保证,这对于电力系统智能化的实现能够起到重要的促进作用。

结束语:

综上所述,智能电网是目前电力行业发展过程中非常重要的一项组成,其能够有效解决电力技术及电力系统规划中发生的各种问题,有着无法替代的运用意义。与此同时,伴随着我国经济的不断增长,电力行业在我国整体经济中的影响越发重要,确保供电稳定、高质量供电是电力行业所必须完成的任务之一。由此可见,在今后的发展中,必须更加着重于智能电网的技术手段创新层面,使其具备更为强大的自动化、智能化能力。

参考文献:

[1]电力系统中的智能配网设计研究[J].邹舒曼.建材与装饰.2017(24)

[2]自动化智能技术在电力系统中的运用分析[J].金义彪,王栋栋.科技经济导刊.2017(25)

[3]智能技术在电力系统自动化中的应用探讨[J].徐锦祥,王永清.四川水泥.2016(11)