电力基建项目中电网自动化调控全过程模型

(整期优先)网络出版时间:2022-05-17
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电力基建项目中电网自动化调控全过程模型

钱伟兴

玉溪通海供电局建设管理部(建设管理中心) 云南省 玉溪市 653100

摘要:随着电力基础设施项目规模的不断扩大,电力基础设施项目对电网调节可靠性提出了更高的要求。要结合电力基础设施项目电网的输出参数辨识和自动控制方法,建立有效的电力基础设施项目电网自动调节模型,在电力基础设施项目中实施电网的输出增益调度和自适应调节,在电力基础设施项目中提高电网的输出增益和可靠性,通过电力基础设施项目电网的自动调节,建立电力基础设施项目电网的输出间隔解耦控制模型,并结合分布式电网的优化调度和调节方案,在电力基础设施项目中开展电网监管和全过程控制,提高电力基础设施项目的电网监管和优化控制能力。在相关电力基础设施项目中,电网调控方法的研究引起了广泛关注。

关键词:电力;基建项目;电网自动化;调控全过程

1智能电网实现配网调控一体化的必要性

近年来,我国在电网的业务和运行管理技术方面均得到了飞速发展,并且随着电网公司实践活动的不断增加,使得电力系统中配网调度和管理的状况也得到了显著改善。目前,我国在配电网上的管理观念上已完成了从以往传统的输、供电的管理模式向配电转移,并且还成立了一个专门的配电管理部门。与此同时,自从我国提出对智能电网建设加强这一要求以来,电力公司就更加注重对配网的调度和管理以及其他配电网相关的优化工作,并且及时地采取了适当的措施,实现了对于智能配电网建设中的配电网管理工作进行了统一规划,使得配电网管理的力度也有所加大,有效地解决了我国在智能配电网建设运行过程中的诸多不合理问题。由此可以清楚地看出,在传统的智能配网模型下,实现与供电系统调控的一体化十分必要,它不仅能够有效将智能配网系统在运行过程中可能出现的问题进行加以解决和处理电,而且还能够基本确保其正常运行的安全和稳定,使得智能配网系统能够平稳正常地运行、与时俱进。

2电网调节和运行中存在的问题

2.1电气设备引起的风险

有许多型号和类型的电气设备。不同类型的电气设备对设备运行的影响因素不同。在这方面,笔者对电力企业的电气设备采购进行了探讨,了解到许多购买者在购买设备时只关注设备是否损坏,而不是综合考虑电气设备。其次,购买者的工作是任意和盲目的。发电企业没有调查电气设备的相关数据,也没有在设计方案中说明电气设备的相关内容,包括在哪个过程中使用什么电气设备,使用该电气设备时需要注意什么,由于电力企业没有进行初步规划,采购方没有事先查阅相关资料,采购工作基本上取决于采购方的主观判断。

2.2未建立完善的管理体系

根据对实际情况的观察,我们可以知道,现阶段许多电力企业还没有建立完善的管理和维护体系,这是制约电网监管稳定运行的主要因素。首先,这些电力企业管理者没有制定统一、完善的电网监管、维护和管理制度,使得技术人员的维护和维修工作缺乏一定的参考依据和规范要求,因此,他们只能根据主观判断和工作经验来执行工作。其次,电力企业准备的维修设备和工具数量有限,维修人员工作困难。造成这一问题的原因是,许多电力企业管理者盲目追求短期经济利益,没有考虑电力企业的长远发展,导致维护工作成为一项形式主义工作。

3电网自动化调控全过程模型

3.1有功无功协调调度

分析基本建设项目中电网相邻区域之间的信息交换,结合自动配电网运行经济分析方法,进行电网自动化调节的全过程仿真和自动控制。将分布在电网自动化调节全过程中的状态参数Q1(x)和Q2(x)组合成一个状态项Q(x)。基建项目电网有功、无功耦合状态方程如下:

62833f267e4d6_html_91886cae9d75295f.png (1)

在公式中,RS是电网输出的负序分量,是控制器输出的调制信号,ah是输出的无功电流互感值。

在上述控制结构中,RA(q)是基础设施项目电网输出调节的受控对象,RC(q)是有功功率控制参数,HM(q)和hy(q)是有功功率和时延、电压幅值和参考电压值的上下限,RA(q)=HM(q),有功功率和无功功率的调度函数如下:

62833f267e4d6_html_4fd009e0d2655f72.png (2)

在公式中,u(q)表明为电网的有功和无功功率和谐函数,Y(s)表明为系统状态函数。结合有源配电网运行的经济剖析方法,对电网自动调理进行了全过程仿真和自动操控。通过电网的有功和无功功率和谐,进行输出安稳调理,完结有功和无功功率的和谐调度。在此基础上,可以优化电网的自动调理。

3.2电网自动化调理的优化操控

在满意节点电压安全安稳的条件下,对电力基础设施项目进行电网自动调理和电力资源优化调度,得到二阶锥松懈方式:

62833f267e4d6_html_e1a404c46d7b2989.png (3)

在公式中,LM表示M空间中的二阶锥,B表示平移,ax表示旋转反射。结合李雅普诺夫稳定收敛条件,根据分解协调原理,取基础设施项目电网最小出力的控制系数o,下式成立:

62833f267e4d6_html_1e0860b729546694.png (4)

利用加速梯度方法,求解电网自动化调控的积向量,其为:

62833f267e4d6_html_3068cfeb8d900885.png (5)

在公式中,prox(•)表示近端操作,ZQ表示步长,f(x)表示凸函数。在获得电网自动调节的乘积向量后,通过全局协调器的稳定控制及其运行,可以得到基础设施项目电网调节的优化模型如下:

62833f267e4d6_html_b119e56431d5e25b.png (6)

式(15)中,f为电网调理节点,wji为电网调理操控的全局鸿沟值。经过得到的基础设施项目电网调度优化模型和上述过程,利用加速梯度法得到电网自动化调度的乘积向量,构建了基础设施项目电网调度优化模型。利用基础设施项目电网调度优化模型和多参数优化办法,实现了电力基础设施项目电网自动化调度的优化操控,为了提高电网自动调理全过程仿真在电力基础设施项目中的使用性能。

4智能调控管理集成体系技能

1) 基础渠道的标准化。标准化的基础渠道是集成体系的基础。体系渠道选用一致的规范标准和接口规范。集成渠道在图形、模型、数据库、音讯、服务、管理等方面供给标准化的使用接口,为各种使用供给一致的支持,为体系功能的集成奠定了坚实的基础。经过标准化渠道的高度开放性,为开发新使用和扩展新功能发明了条件。

2) 全厂信息数字化。经过数字智能传感器,能够实时、准确地获取监控对象和各种环境的信息;因此,集控主站或分站的数字化建造非常重要。设备数字化是智能化管理的基础。一致设备、资料和备件的标准化编码,实现设备和财物的数字化。

3) 信息共享的标准化。一致的数据采集、一致的建模、一致的数据格式和数据编码能够处理异构多源信息数据的问题。根据IEC61850标准,能够处理多个孤立设备和子体系难以互通的问题,具有更好的互联互通性。

4) 体系功能的整合。考虑操控中心各种使用功能的数据和使用需求,按照数据和使用集成的概念,构建一致的支撑数据渠道和使用服务总线,实现数据和使用功能的集成,集成实时监测预警、安全验证、调度计划和调度管理使用。归纳自动化、在线监控、智能辅佐操控、智能管理、视频监控等功能集中,节省设备投资;一致的操控和管理为主辅设备的归纳集成、归纳操控和交互供给了极大的便利。

结论

经过电力基础设施项目电网的自动调理,建立了电力基础设施项目电网的输出距离解耦操控模型,以提高电力基础设施项目的电网调理和最优操控能力。提出了根据有功和无功和谐调度的电力基础设施项目电网自动调理全过程操控模型,有功和无功和谐调度办法用于电网自动调理和电力基础设施项目中的电力资源优化调度。结合有源配电网运转经济性剖析办法,对电网自动调理进行了全过程仿真和自动操控。研究表明,电力基础设施项目电网自动调理的输出差错小,输出增益大。

参考文献

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