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智能电网调度运行面临的关键技木研究

作者:论文发表网 更新时间:2018-02-01 10:23:45
19.1K 电网智能调度运行管理中,考虑到各地区对电能资源的需求,必须按照智能电网的运行方式,改进调度管理的模式,同时落实相关的管理技术,提出可行的建议,积极建设智能化的调度管理,保障其处于高效率、高质量的运行状态,在保障电能资源合理调度的基础上,体现智能调度的节能与节约优势。
1 智能电网的基本特征1.1 自愈性在智能电网运行过程中,自愈性是一个突出特征,是确保电网安全运行的基础。当电网受到来自内部或者外部的损害后,只需要工作人员进行少量的干预就可以将电力网络中出现问题的元件隔离开,不会对系统的正常运行造成过大的影响。当局部网络运行异常或者电力元件运行异常时,智能电网可以自行进行检测和分析,从而尽快恢复电网运行。
1.2 兼容性智能电网兼容性指的是其可以和微电网、分布式电网并网运行,可以实现风能、太阳能等可再生清洁能源的接入,可以和包括集中式发电在内的储能装置或电源一起使用,满足用户多样化电力需求。
1.3 优质、高效智能电网中引入了先进的信息监控技术,大大提高了设备的使用效率,实现了智能电网的高效、优质运行,降低了电网运行维护成本。随着社会发展步伐的不断加快,新技术、新理念层出不穷,用户对电力的需求层面也变得更加广泛,不仅对电能质量有着严格的要求,而且对电能的多样化也有了更高层次的需求。
而智能电网正是在这种需求背景下被提出的,通过接入智能电网不仅可以满足人们的多样化需求,实现电网信息的高度集成与共享,而且可以达到电网精细化、规范化和标准化管理的基本要求。
2 智能电网较之普通电网存在的优势智能电网的发展之所以如此快速以及使用范围发展极快的主要原因就是智能电网较之普通电网存在的明显优势,其主要体现的优势在于以下几个方面:其的故障处理方便性远胜于普通电网,主要体现在通过自动控制技术、传感技术以及网络技术使得整体的运行处于监控状态,进而使得在该过程中出现的细微问题以及出现的偏差及时的进行调整,主要是通过自动化技术进行相应范围内的自动调整,在出现大问题之前进行及时的控制,防止出现电能的输送出现断层进而导致大范围的停电,进而造成无法预估的各方面损失,进而使得输电行业的损失控制在一定的范围内;智能电网能够通过相应的技术支持抵抗来自网络方面的攻击以及其他因素的干扰,能够进行整体电网的内部自我清理,进而使得在能源的使用过程中浪费的量减少,对环境的保护效果优于智能电网;利用不同形式的调度以及电能储存转换使用方式来提高电网运行控制的灵活性以及效益性;通过信息化的全面管理使得在运行中出现的各种问题能够及时的得到有效的控制以及给予全方位的应对措施使得整体的运行状态处于持续以及稳定的水平,进而使得在电网的使用过程中电能输送安全性得到提高。
3 智能电网调度运行面临的关键技木3.1 实时动态监测技术将广域网动态测量技术应用到智能电网中,有助于在同一时间节点内,使智能电网实时动态信息更加丰富和稳定。首先,在数据中对全球定位系统进行应用和标记,有助于对同一时间点上的数据信息进行获取,使智能电网动态性数据处于更加规范的监测范围内,并实现电网低频振荡预警,进而测量发电机功角,同时采集发电机有功无功等数据,并根据实际情况将动态数据信息及时传输汇总到主站,方便调控中心人员分析,并且这些数据能够在智能决策技术中得到充分的运用。传统的电网调度技术存在频率测量不精准,并且信息传输也达不到延时性的要求,增加了发电机组当地频率获取难度。以某一负荷中心或省调度位置频率为基础,对我国一次调频指标进行合理确定。但是,其不能够对发电机组一次调频性能进行准确判定。可以借助广域网动态测量技术,对地方发电机组频率进行判定和获取,并对一次调频性能进行具体反映,从根本上提高了电厂一次调频考核质量及准确度。
3.2 在线预警和安全防御技术在线预警和安全防御技术是智能电网安全及稳定运行的重要保障。一旦电网在运行过程中出现异常状况,系统就可以及时发出警告,并自动进行安全防御。利用其协调控制和防御功能,对于智能电网发生的多重故障以及电厂的同时故障和相继故障等进行处理,极大的弥补了区域就地紧急控制能力的不足。比如在广东某地区应用动态信息保护控制系统之后,高压输电系统投运和大区电网互联的电网在实际的运行中,故障率大幅度下降,该区域的用电稳定性明显提升,也节省了很多电网维护费用。
3.3 电网运行方式的智能决策技术智能决策技术是在智能电网背景下,以负荷预测为前提,合理安排和调整电力设备的发电及检修计划,从而选择出最合适的电网运行方式。智能电网在日常的运行过程中,多采用继电保护保护技术,确保电网在受到单一性扰动后,开关、保护以及重合闸动作能够正确动作。但是当智能电网在运行过程中出现多元性故障时,技术人员就需要花费大量的精力进行离线计算,而实际情况中,计算结果往往无法满足运行需求。智能决策技术在该种背景下极具适用性,它能够以网络为载体,计算智能电网运行方式。
借助网络优势,缓解技术人员的工作压力,并保证计算结果的精确性。
3.4 短路电流控制技术传统电网背景下的故障电流限制,往往是以电网结构、运行方式和电气设备性能为载体进行考虑的。它虽能对故障点短路电流进行控制,也会限制电网正常运行,使其受到干扰,降低其安全性和稳定性。电网的稳定性与其运行方式息息相关,运行方式的转变,将会波及电网运行,并使高阻电气设备网损增加,使电网维护运行中产生不必要的成本和费用。以故障电流限制器为载体,控制短路电流,可以解决上述提到的问题。其运行原理是:当故障发生时,电流限制器的阻抗能够迅速增加;而当电网正常运行时,电流限制器处于低阻抗甚至是零阻抗状态下,这样一来,就极大降低了对智能电网运行方式影响。
3.5 电网安全经济优化运行的关键技术智能电网背景下,电网运行能源支持方式确定之前,必须借助电力调度系统,准确判定和预测电网负荷。构建智能电网的一个重要目标就是将小水电、新能源和现代化技术进行同步应用,使配电网络处于良好的运行管理状态,提高故障诊断的精确性,并降低运行成本。尤其是在一些偏远地区,及能源结构不合理的地方,可以对风和太阳能灯自然因素进行充分应用,以实现发电过程中的环保性和节约性。在一些亏电地区,也可以借助智能电网对电力资源进行优化配置,并对电网系统进行良性整合。目前,我国的能源需求量非常大,但是总储蓄量却有限,落实智能电网建设与国家法律法规及相关政策相吻合,也满足了电力企业的战略要求,可以实现节能环保、电力市场、网损优化、成本控制等目标的统一。
结束语:总之,智能电网调度运行关键技术的发展,也是电网运行的发展,将会进一步推动电网运行的稳定性。
参考文献:[1] 王文博 . 智能电网调度自动化技术思考 [J]. 电子技术与软件工程 . 2015(01)[2] 陈芝屹 . 关于智能电网技术体系分析 [J]. 山东工业技术 .2016(18) 智能电网调度运行面临的关键技木研究
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