智能配电网自愈系统的自动化控制技术分析

(整期优先)网络出版时间:2023-04-25
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智能配电网自愈系统的自动化控制技术分析

赖一帆

广东电网有限责任公司东莞供电局  523000

摘要:随着电力市场的快速发展,电力系统的主网架和供电可靠性得到了保障,因此,提高电网的管理质量,保障电网的安全可靠性,提高客户服务质量,是当前电力企业亟待解决的重要问题。传统的配电网在进行配电改造时,存在着许多问题,例如:结构规划不科学,管理质量不高等等。针对这种情况,开展智能配电网自愈系统的自动化控制技术就非常有必要。基于此,本文对智能配电网自愈系统的自动化控制技术的特征、价值和作用进行了探讨,并给出了几点看法,希望能够给相关人员提供一些参考。

关键词:智能配电网自愈系统自动化控制技术

从2000年开始,截止今天,我国的电力系统已经进行了三次大规模的改造,电力系统的网络结构得到了持续的优化,从城市到城市,从农村到农村,都对电力系统自动化提供了良好的基础。配电网的自动化,不仅推动了社会发展,满足了人民物质生活的需求,还促使电力供应的质量和可靠性得到了明显的保障,降低了配电事故的发生率。准确地说,通过自动化控制,可以准确的判断出故障的区域和范围,根据故障处理的逻辑,配电网能自动进行故障诊断和修复,从而缩短停电时间和概率,提高用户对用电的满意度。而在智能配电网中,自愈系统是其重要组成部分,不但可以改善配电网的运行效率,还具有一定的自愈功能。近几年,我国的智能配电网自愈系统得到了逐步发展和完善。而在智能配电网中采用自动控制技术,可以有效地改善其自愈能力,改善电网的供电品质。因此,本文认为,通过分析和研究智能配电网自愈系统中的自动控制技术,能够为配电网平稳运行提供更加可靠的实际应用价值。

1综述

1.1智能配电网自愈系统概念

关于智能配电网自愈系统的概念,最早出现于上个世纪末,1999年,美国电科院和美国能源部共同发起“复合互动系统”项目,揭开了智能配电网自愈系统的篇章。进入21世纪,美国各地开始把智能配电网自愈作为一个重要的研究课题。对电网自我修复技术的深入研究,能够进一步保证电力系统的安全、稳定运行,对于改善电力系统的供电品质、降低事故的发生率,具有重要的理论和现实意义。

配电网自愈系统是指通过采用先进的监测手段和技术,不需要人工或者其他外部干预,就可以对电网的运行状况进行全天候的监测和诊断,从而及时发现电力系统中的问题和隐患,并在最短的时间内进行处理。配电网自愈系统可以在电网发生故障时,快速地进行故障处理,使电力事故的影响最小化,降低电网用户的损失,确保电网的稳定、平稳。文章从配电网自愈系统的含义及内涵入手,提出了自愈系统不是一个全新的概念,它包含继电保护、安全自动装置等。但是,自愈装置既不是单纯的保护装置,也不是一种安全的自动装置,而是不断发展与创新的结果,所以把自动化技术引入到配电网的自我修复系统中,是推进电力行业发展的关键。

1.2自动控制技术在智能配电网中的重要性

通过将自愈系统和自动化技术相结合,智能配电网能够实时监测、预防和修复配电网的正常运转,为电网的安全、稳定运行打下了坚实的基础。与传统的配电系统相比,智能配电网具有很多优势,最突出的两个优势就是自愈能力和可视化管理。传统的配电网无法自愈,一旦出现故障,需要花费大量的人力和财力进行检查,不仅增加了维护的危险性,同时也会对用户的用电体验造成不良影响。同时,传统的配电网由于缺乏可视化管理系统,很难对故障进行及时的修复。而智能配电网则具有可视化管理功能,这直接大幅增强了配电管理设备维修保养的效率,很明显智能配电网具有可视化管理功能,这直接大幅增强了管理配电设备维修保养的效率,很明显智能配电网更适合电网行业的稳定发展。

1.3智能配电网自愈系统自动化技术的特点

当前,智能配电网自愈系统自动化技术的特点主要包括以下几个方面:一是技术革新。自进入21新世纪,我国配电网自动化技术取得了突破性进展,极大地促进了电力行业的发展。二是功能上的结合。自愈系统自动控制技术在电网中的运用,涉及的领域非常广泛,而在这种技术的不断发展与整合中,功能也不断完善、发展。三是经营的整体特征。采用自动控制技术对配电网自愈系统进行设置,可以实现配电网的电力供应自动化、智能化,实现全电网的综合管理。图1为智能配电网自愈系统自动化技术架构。

图1智能配电网自愈系统自动化技术架构

2配电网自愈系统自动化技术的应用

2.1实用原则

为了充分利用和运用自动化技术来实现配电网的自愈系统,就必须坚持以实际为先决条件,保证其正常运行。在配电网自愈系统中,应充分利用自动化技术,对其进行全面的分析与优化。适应能力是当前电力市场发展的一个重要技术,在实际应用中,要根据电网的特点,加强与用户之间的联系,以满足市场需要。

一方面,在实际应用中,需要运用多种技术手段,全面分析电网的容量、需求,从而使得这种新型的供电方式更加适应电网的发展。另一方面,在实际工作中,不能盲目地借鉴国外的成功经验,而是要根据地区的实际情况,进行本土化的设计,以防止不符合实况的情况发生。这就要求配电公司要坚持“因地制宜”原则,充分考虑各个地区的基本需求,以便于在未来的发展过程中,能够充分了解居民的需要,综合考虑各种影响因素,科学合理地建设电网,以确保供电的稳定。

2.2普遍原则

自愈系统自动化技术想要实施,需要掌握大量的技术知识,需要对各类技术进行综合分析和研究,并根据具体情况采取相应的措施,以达到更好的效果。在实际应用中,要想减少自动化过程中遇到的技术问题,就需要通过建立相关的标准,使之具备完整的特性。同时,在实施自动控制技术之前,需要对电力系统的基本要求进行深入的分析和了解,确定主要的建设目标,并在一定程度上借鉴以往的经验,将其运用于配电网中。此外,想要提高自动化技术的应用效率,必须对线路上的电压控制设施进行改造,并通过调整控制和通信设备来实现高质量运行。

2.3统筹考虑原则

自愈系统自动化技术在实际应用中,应以安全运行目标为第一要务,将更多的可操作、科学的技术模式整合起来,以解决项目建设过程中遇到的问题。同时,也要注重提高电力系统的自动化水平,科学地优化配电网的功能。

3智能配电网自愈系统的自动化控制技术的应用

智能配电网自愈系统的自动控制技术,是集计算机软硬件和智能设备于一身的综合技术。在具体的应用过程中,主要分为以下几点内容。

3.1实时监测技术

在配电网中,对电网进行实时监测的方法有负载监测和无负载监测。实时监测技术是对各种设备的运行状态进行监控,而自愈系统监控主要包括介质压力、流量、温度等。在智能化配电网中,对主要的设备进行监测是实现其自动化的一个重要方法,发生事故主要是由于设备造成的,因此对其进行监测,能够及时地检测出存在的安全风险。

3.2现代化测量技术

现代测量技术是自动抄表技术的发展和延续,不仅实现了自动采集、分析和收费,还实现了双向的电能传输和储存,并将相关的信息传输到了电网的监测和用户的仪器上。智能仪表采集、数据采集、回程传输、通信网络及数据处理等现代技术,利用自动化控制和数据统计,实现对配电网和用户的电能的智能控制与统计,从而实现电网的最佳配时。 

3.3分布式网络的迅速模拟与模拟技术

快速仿真和仿真技术(FSM)是实现智能化配电网自动化的关键技术之一。通过对智能配电网进行快速模拟,可以提高电力系统的自愈能力,进而促进电力系统的整体开发。为电网运营管理人员的高效管理与决策提供了有力的支撑。从实践角度出发,快速仿真技术是智能化配电网的“大脑”,能够对电网的状态进行准确有效的分析与诊断,从而为有关部门提供科学的决策依据。此外,采用这两种技术,可以有效地改善电力系统的运行稳定,为电力系统的运行提供预测、预防和控制等功能。

3.4分配自动化技术

分配自动化技术(ADA)是配电网自愈系统的关键技术之一。ADA技术已经在智能化配电网中得到了广泛的运用,它具有很好的发展潜力和发展潜力,它具有以下优点:第一,ADA技术能够显著提高电网的自我修复能力。第二,利用ADA技术可以提高电网的分配效率,提高资源管理水平,确保电网的运行质量。第三,ADA技术能够高效地运用自动控制技术对配电网进行有效的资源分配。

实际应用中,ADA系统具有一系列的独立的软件和功能,要充分利用ADA的特点,需要集合检测技术、故障定位技术、快速仿真技术、等;通讯与监控装置通过对电网运行状态进行有效的监控,将相关信息传递给调度中心,保证电网的安全高效运行。同时,该控制体系还能够提高设备整体的工作效率,还能缩短故障的检测与分析时间,大大地提升了工作效率。

3.5电网重组技术

在智能化配电网中,经常需要频繁开关,采用电网重组技术可以使配电系统得到再分配。电网重组技术能在配电网出现问题时,维持其最优运行模式,并及时重构其电源,改善其电源可靠度,从而实现自愈修复。另外,电网重组技术改进能够降低电网在较长时间的运营中的电能损失,提高电网运行效能。

3.6微型网络技术

微型网络技术是将通信技术、传感技术和测量技术相结合。微型网络技术能够有效地促进网络彼此之间的通信,从而改善电网的分布和运行的有效性。采用现代的测试与测试技术,能够高效、准确地收集、收集电力,有助于智能化的微型网络进行故障诊断,减少电力系统的拥塞。同时还能够为电网的自愈系统提供数据信息,让其及时发现故障。

3.7先进设备技术

采用先进的技术手段,可以为自动化技术在配电网自愈系统的运用打下坚实的基础,提高电力系统的运行质量。通过使用先进设备技术,能够使配电网的工作状态得到提高。比如利用超导体技术降低辐射损失,降低电磁环境的污染等等。

4结语

在电力行业中,为了保证配电网络自愈系统的正常运转,改善供电品质,需要采用自动化技术,将多种技术有机地结合起来,实现对配电网络的实时监测,并进行合理的配置,最大程度发挥其控制功能,第一时间发现配电网的故障,进而提高智能化程度和传输效率。因此,在智能配电网自愈系统中应用自动化控制技术,能够显著提高自愈系统的运行效率和质量。

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