电力系统配电网自动化实现技术研究

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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电力系统配电网自动化实现技术研究

周毅

(广东电网有限责任公司湛江遂溪供电局)

摘要:目前,全球各发达国家电网配电网均得到了很高水平的自动化发展,自动化管理的电网配电网能提高系统的安全性、可靠性,而且还能够提升经济利润。国内电力工人也开始关注电网的自动化管理方式,目前电网配电网自动化水平正不断提升。配电网自动化系统就是根据信息系统、网络系统、电子系统、计算机系统、通讯系统,由系统展开集中管理,管理系统内的电力装置,使之在最佳模式下运行,就能充分符合用户要求,还可以得到最好的经济利润。本文分析了目前电网配电网自动化管理的重要技术,并介绍了技术的发展方向。

关键词:电网;配电网;自动化;重要技术

配电网智能化是对配电系统上的全部设备展开实时远程监控和协调的集成平台。电网配电网自动化系统是指各种现代技术在配电系统自动化中的使用,主要包含现代电子计算机系统、通讯系统等。近几年,国家电网自动化在很多方面都得到了明显的发展,例如高压线路、发电厂等。但是,在配电网方面是比较滞后的。城市化进程逐渐加快的环境下,配电系统配电质量的矛盾逐渐突出,因此,若想提升配电系统配电质量,就需要提高电网配电网自动化水平。

1、配电网运转结构

1.1主站结构

配电网智能化主站结构在配电网智能化系统中属于最顶层,分别包括配电系统应用软件子平台DSA、供电SCADA主站结构和供电故障诊断复原等。若要保障配电网智能化结构在投用以后可以满足有关技术标准,就要对配电系统应用软件子平台DAS与配电系统故障诊断复原进行联调检测[1]。供电主站结构内的AM/GIS是获取、存储与分析电力装置的属性资料,进而创建出信息化资源库管理平台。

1.2终端结构

配电网智能化终端结构是用在中低压电力系统的每种远程监控、管理系统的总称,其重要功能是有效监控开闭所和环网柜等,进而发挥FTU、TTU等各种功能、对故障的管理功能,给配电网智能化主站结构带来良好的配合基础,还为子站得到配网运转中的工况检查与配电系统故障方面的非故障位置的修复提供良好的科技条件。

2、电网配电智能化的基本现状

首先,有关实时监控。实时监控主要指对于电力系统运行环节的各种线路情况、负荷状况和潜藏的危险因素展开深入实时的监控,从而可以在故障出现以前采用有效的解决方法,保证整个电网的顺利运转。此外,实时监控还能够针对客户的用电情况进行掌控,通过电表信息的汇总及时找到问题,指导客户展开科学标准的用电,降低不必要的浪费与用电的不稳定因素。

其次,有关电量和功率的管控。随着配电系统的智能化发展,能够实现系统智能控制电量及功能,降低人工因素在电网方面的使用,而且系统的智能计算能力较强,对电量及功率的管理更为稳定。

再者,有关故障检查问题。配电网智能化系统具备智能检查电力系统线路中问题的能力,而且将实际的故障位置、原因等展开及时上报,以便维护者及时发现与抢修[2]。此外,对于一般比较简单的线路问题,自动化平台能够实现智能、及时的恢复,甚至在比较特殊的条件下都能智能运转,尽量保障电能运输的可靠性,保证人民的日常生活。另外,有关监控电力消耗的功能。配电系统的自动化平台能够做到智能监控电能消耗的情况,正确计量电力消耗的信息,并结合实际情况来优化,最后降低配电系统中的电力耗损量,使电力系统的运转更为节能绿化及高效,这项功能也满足社会发展的长远需求。

最后,有关拓展功能。电网配电网智能化能够实现拓展功能,值得注意的是,电力系统的拓展要满足以下两点条件:其一,在电力系统的拓展中,要适当增多设备数量,以满足设备的需求;其二,在拓展时还要借助相关软件来操作,在原本的网络体系内加入新的节点。

3、电网配电网智能化实现方法

3.1节点全网漫游方式

正常状况下,电网全网的任何节点之间都能够实现通讯。就配电系统的自动化平台来讲,所有节点均有一个相应的控制节点,从而实现通信。但在具体运作环节出现了节点丢失情况,从而造成节点和相应的控制节点不能顺利通信,这种状况下,网络就智能对于丢失的节点展开搜索。而且,该节点搜索作用会由控制节点来负责,系统智能转换成中继[3]。值得注意的是,中继以后若依旧不能搜索到这一节点,自动化平台就会智能申请漫游,而且将相关信息传递给馈线子网,交由其联络节点实施。最后,在通讯控制节点接收漫游申请后,会智能再次注册漫游节点,从而促进全网节点漫游。

3.2智能设置中继方式

配电系统的自动化规划中,除考量正常节点的作用外,为达到配电系统内每个节点间数据能够高效接收与转发,还应当考量在NDLC中继节点设计确定专业的功能模块。在实际规划中,一般采取数字信息的处理方法,能够促使网络上的信号传递更为准确,并减少数据体量,缩减降低的频率,最终能够减少网络系统的负荷。经利用智能中继方法,从而处理通讯的间距难度问题,值得注意的是,这项技术的使用基础是随意两个临近的网络节点都可以顺利通讯。

3.3有关面对对象的设计方法

配电网内,馈线、荷载、开关、变电站以及变压器均其分层原则来布置的,但在单一区域的组成是包含多个节点的若干个馈线知网。就正常角度来讲,单一馈线的子网将无法得到通信,而因为所有节点都能够作为一个控制节点,所以由节点构成的网络节点可以实现通信。使用面向对象方法时,只需在馈线知网的首个子站内设计网络控制节点,就能够直接实现有关子节点方面数据的记录,这种技术的使用将大幅度提升馈线网络的拓展效率。

4、技术的发展方向

(1)逐步提升电能性能。目前,在工业制造中诸多大功率的电子装置信息增加,随之产生的是对电能性能要求的提升。现如今,许多电子服务者均在探究提升电能性能的新途径,而DSP对提升电能性能有显著作用。利用高速数字信息处理器能够令系统提升其稳定性和灵活性,而且能够通过算法的优化,实现提升电能性能的目标。

(2)加强配电网维护。馈线智能化将通信视为基础,加强配电网整体信息控制与收集,从而令供电高级软件-PAS和供电SCADA得到实现;还将GIS系统用作平台,保证了配电系统的设备控制的思想;而且,PAS、SCADA和GIS的统一化就促使配电系统自动化变成配电网控制和供电监控与保护的多角度自动化运维管理平台,这一方案已变成目前配电系统自动化的重要方案。

(3)分布式低电流接地保护体系。今后,完全布局的FTU将在研究低电流接地保护体系上崭露头角。完全布局的FTU具备较高的精准性、很大的承载量,采用该技术能极易获取配电系统的所有电流负序分量和小波分析方法,由此提升辨别的可靠性和灵敏性。这种依靠配电智能化的低电流接地保护体系具有良好的性能,且有广阔的发展前景。

5、结束语

电网配电网智能化发展,不但是现代技术的改进趋势,还是为了可以更好发扬社会文明的关键因素,通过科技的突破与推广,能够直接影响配电系统总体的智能性、有效性,使社会的高效运行更为顺利,满足现代文明的趋势。

参考文献:

[1]赵国富.电力系统配电网自动化技术的应用及解析[J].科技创新与应用,2018(31):164-165.

[2]王茂.浅析电力系统配电网中自动化技术的应用[J].山东工业技术,2018(16):169.

[3]李锐.电力系统中的配电网自动化技术应用分析[J].低碳世界,2017(23):60-61.