智能电网的电力设计工作研究论文_张萌

智能电网的电力设计工作研究论文_张萌

锡林郭勒电业局 内蒙古锡林浩特 026000

摘要:所谓智能电网,顾名思义即电网运作管理的智能化。它由很多部分组成,如:智能变电站、智能配电网和智能交互终端等,具有较好的技术性、环保性和平台兼容性,合理的将控制技术和通信技术合而为一。智能电网作为电力行业的最大突破点,其核心是要求保障电网自动化和数字化的实现,更好的满足当今时代下用户需求的用电模式。

关键词:智能电网;电力设计;技术分析

引言

社会经济的发展以及城市化进程的不断加快,不仅增加了我国电力资源的消耗,同时也导致了供电压力的增加,而这也对现阶段的电网安全运行提出了新的要求。为了促进电力供应效率的进一步提升,必须在电网设计的过程中充分重视智能电网设计的重要性,才能从根本上促进我国电网安全运行效率的不断提高。

1智能电网的电力设计特点

1.1可靠性

对于智能电网来说,可靠电网的安全、平稳运行是智能电网的设计中首先要考虑的因素,也是设计的主要目标之一。一般的电网在电路发生故障或者是事故的时候,便无法正常运转,没有办法继续给用户供给电力,因此就需要建立智能电网来进行弥补普通电力的不足。智能电网安全可靠,能够保证信息数据不会泄露,这样能够有效地避免给国家造成巨大的经济损失,维护了国家的财产安全。除此之外,智能电网能够有效地避免计算机遭遇病毒,免于系统受到破坏,保护了电力系统的安全,也保证了用户的安全性。

1.2兼容性

随着社会的不断发展和科学技术的不断进步,也使得智能电网的发展得到了很大的提升。由于现在的发电不再是单纯的传统的火力发电,风力发电、核电等都在不断发展,但这些发电的覆盖面积较小,电网承受能力弱,导致了资源的浪费,例如现在的风力发电,它主要集中在西部地区,大部分的电力没有得到充分的利用,风力的强弱十分不稳定,而且间隔时间较短,因而导致电能存在浪费,同时也造成了很大的经济损失。就目前而言,我国现有电力系统的回报率仅有8%,电力发展不容乐观。所以智能电网应具有兼容性。这样能够很好地提高电能的高效利用,也对电力系统起到了调节作用。结合现代高科技手段来提高智能电网对环境的兼容性以及承受能力,可以满足现代社会的发展。

1.3自我修复性

智能电网在发生故障的时候能够在最短的时间内进行自我判断,检查损伤的位置,并且在最短的时间里做出相应的反应,从而将事故的损伤降到了最低,也避免了电力系统出现故障导致电力供应不足的问题,避免了电力单位承担严重经济损失。

2智能电网电力系统中设计思路

2.1采取正确的方式计算

采取正确的方式,和合理规划电网,从而保证电力系统的稳定和安全。准备分销网络的负荷计算,不仅能良好的规划电网的力量也可以让电网向用户提供安全、可靠的质量,此外,也可以满足当地经济的发展。因此,负荷计算的正确方式对配电网络的质量有很大的影响。负荷计算应充分考虑的因素选择适当的电压等级,并影响变电站的分析和设计工作。为了保证负荷计算的正确性和速度,首先应该得出结论的规范范围内的电力供应,并收集电力部门的要求,从发展的观点看问题,进一步分析和规划的电力负荷和负荷密度。目前,科技发展迅速,在计算负荷时可以使用计算机技术,通过计算机选择适合的计算方法,不仅能够快速的得到计算结果,还能够保证结果的正确性。

2.2通过科学的补偿方式降低电力的能源损耗量

感性负载消耗大量的电力系统,以减少电力系统的功率因数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这将导致损坏的线电压和功率损耗,将直接影响到电力企业的经济效益和声誉,为了解决这个问题,通常使用无功补偿技术来控制它。停电补偿模式可以提供相应的权力,减少总感性负载用于电网的电力。这样不仅可以提高设备的能力,还可以减少分销网络的功率损耗,同时,也可以减少电力系统的电压损失,减少电压变化,从而优化供电质量。

2.3智能电力保护控制

在保护控制单元中采取多代理智能体结构,比如慎思型理性智能体结构,可以使各个保护代理之间实现协调配合和信息交换;如果采取知识提取及操控语言结构,可以使得含微网配电系统保护控制实现分布计算和分布式控制的功能。在当前形势下,国内外微电网控制模式研究主要来自三个方面:分层控制模型基于多代理系统,主从控制方式和对等控制模式。前者更能够满足未来微电网发展的大趋势,但是该种模式在具体实施的时候难度很大,是目前微电网控制方案研究热点。此外,使用多代理的智能结构技术和智能电网保护控制系统之间的同步分级控制系统,可以灵活适应保护控制配电网络拓扑变化的可能性。

3智能电网设计中应用的新技术

3.1智能固态表针

智能固态表针技术的应用,不仅可以实现详细记录用电数据,满足电力用户的用电需求,同时也实现了在用电高峰期合理供电的目的。另外,利用这一技术记录的相关数据,也为电力部门的用电规划、用电决策提供了重要的参考依据,从根本上促进了电能利用效率的有效提升。

3.2高速双向通信技术

这一技术在实际应用过程中最主要的目的是实现智能电网的在线自我检测,经过详细的检测后科学合理的分析电网受损的详细情况,确保其可以利用自身所具备的功能实现损伤情况的自行愈合。智能电网在应用了这一技术后,不仅实现了实时监控电网安全运行的目的,同时也促进了电网自控能力的不断提高,为电网系统的安全稳定运行奠定了良好的基础。

3.3智能终端机配置

这一技术在实际应用的过程中,主要的目的是为了实现电力运行的进一步优化,其主要是利用USE传输、接受电网运行数据。利用互感器进行数据信号的记录,不仅大幅度的降低率信息数据处理的时间。同时也促进了电网调控有效性的稳步提高。

3.4即时信息收集技术与处理技术

该技术主要指设计人员自电网电量的角度对电网所形成的电能、频率以及电流当前的状态进行考虑。同时,可以实现在短时间内转化各类型二次信号,既保证了取值的精确度,同时也可以及时检测到出现故障的电流,并基于检测所得相关数据计算当前的电流以及电压,借此获得相对的电力参数。智能电网不仅需要获取即时数据,同时也需要对数据进行存储,要求数据的交换工作应处于安全稳定的环境下完成,此时便需要通过即时信息数据收集与处理技术,完成对智能电网内所有信息数据的管理以及控制工作,大幅提高故障的排查能力以及事故处理效率,借此提高我国智能电网的整体质量。

3.5双向高速通信技术

智能电网应该具有较强的自愈性才能够保证电力系统自主运转,因此,双向高速通信技术的实现,能够在智能电网自主预知和判断问题的前提下,更好的对电路中的受损区域进行检查和分析,起到双重保障电网安全的作用,同时在一些特殊的情况下,比如晚上8-11点这段高峰期,双向通信技术的实现,能够更好的对电能进行宏观调控和分配,保证用电的稳定性。

4结束语

在未来很长一段时间内,电力行业的发展以及资源的紧缺,使得局势依旧紧张,为了实现电力系统的正常运行,必须在电力设计上做出更多的努力。设计人员要全面了解智能电网的设计概念以及发展特点,全面了解现在的情况,并加以分析,使得当前的用电情况能够满足高效、环保等多种特点,加强对电力设计的重视,使得电网功能能够切实实现,促进我国电力行业的不断发展,为我国提供更多的服务。

参考文献:

[1]梁志辉.电力设计管理的创新性研究[J].通讯世界,2015(02).

[2]范秉琰.基于波特五力模型的电力设计行业国际市场竞争分析[J].经济师,2013(06).

[3]张沅.推动电力设计企业信息化发展的有益探索[J].科技与企业,2012(18).

论文作者:张萌

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第28期

论文发表时间:2018/2/28

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