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摘要:当前我国社会经济生产生活对于电力的需求量不断增长,电力行业的发展与我国的经济建设密切相关,也是人们日常生活的重要能源,对于促进人类社会发展具有重要作用。在电力行业发展过程中,为了提高电力系统服务质量,可采用智能电网技术对电力系统进行规划,这是当前电力行业改革的重要举措。智能电网在电力技术和电力系统规划设计中,为了有效解决电力供应中存在的问题,需要积极进行系统改造升级建设,以及时发现电力故障并解决。文中对智能电网在电力系统规划中的应用进行了分析。
关键词:智能电网;电力系统;规划
1导言
现代社会中,任何企业的发展都离不开电能,电能逐渐成了企业发展的依赖能源,也是目前社会发展的重要组成部分,促进国民经济的可持续发展。电力系统的安全可靠关系着社会的稳定,保障电网运行安全及电力供应的有序性,是社会和谐发展的基本。由于电力市场的需求不断增长,要求电力企业急速发展,并且还要保障供电系统的稳定性。
2智能电网的基本概念和特征
2.1智能电网的基本概念
智能电网的概念最初来源于西方发达资本主义国家。所谓智能电网,指的是一个可以同时包含多种配电输送体系的大型综合电力系统,智能电力网络系统是智能电网的全称。智能电力网络在原有电力网络系统的基础上添加特别的智能控制结构,相比传统的电力网络系统,能够更加迅速地对用户在电力的传送需求相关信息上,做出及时有效的处理反映。
2.2智能电网的显著特征
2.2.1坚强性
“坚强性”是电网在出现故障后仍然能在一定时间段内维持正常供电状态,并且故障的存在不会导致大面积停电事故;如遭遇地震等自然灾害、遭遇极端天气状况或者因为外力破坏而导致电网内部出现极端故障,仍可以在一段时间内维持正常运行;电网中的二次系统的功能主要是保护信息安全,避免其遭受计算机病毒等非法攻击。
2.2.2自愈性
“自愈性”是指供电系统能够通过自动化网络实时监控、分析和评估电网的安全状态;对故障进行预警和防控;自动进行故障诊断、故障处理以及系统的自我恢复。
2.2.3兼容性
兼容一次设备和二次设备。对一次设备的兼容性主要是对传统能源、储能装置、清洁能源、FACTS、特高压等装置的兼容性;对一次设备的兼容性主要是对测控、通讯、保护、功能软件等具有良好的兼容性。
2.2.4经济性
智能电网的“经济性”指的是水电、火电可在智能电网中联合运行。它通过合理调配电力市场和电力交易系统,实现电能资源的科学配置,以减少线损、网损,以促进对能源的有效利用。
2.2.5集成
在智能电网中,“集成”是指运用集成化的模型和操作平台实现电网信息的集成与共享,通过精细化、集成化的监控和管理促使电网系统朝着规范化、标准化的方向发展。
3电力系统规划的组成
电力系统规划涉及众多领域,包括环保、社会建设、能源建设、运输等,由此可以看出,电力系统规划是一项具有较强综合性的工作。电力系统的规划设计要以社会经济发展的需求为基础,以我国能源资源的分布为前提,因为它们影响着电力系统的运行和发展,还影响着我国的社会发展。由于我国用电量持续增加,因此,要在电力工程中进行合理的电力系统规划设计,以保障电力系统的安全运行并且节约成本。
电力系统规划主要由电源规划、电力负荷预测、电网规划、无功规划以及联网规划构成。电源规划是电力系统的基础,以负荷的预测结果为基础,并且考虑不同因素,从而设计出科学的电力建设方案,以满足目前巨大的电力负荷的需求。其中主要包括短期、中期及长期3个阶段的电源规划。
电力负荷测试主要是对未来的电力负荷时间、空间的分布进行预测,能够为电力系统的规划和运行提供科学合理的依据。电网规划以电源规划结果和电力负荷测试结果为基础,满足在电力系统规划中的输电需求,保障了电网建设的合理性,节约了资金。根据时间可以将电网规划分为近期、中期和长期3个阶段的电网规划,充分证明了电力工程建设的重要性。
4电力系统规划的原则
4.1周期性
在进行电力系统规划设计之前,要先制定一个周期,电力系统规划设计要在这个周期中完成。对于一些大型的电力系统规划要制定完善、全面的方案,保证在规定的周期内完成,满足客户的要求。
4.2安全性
在进行电力系统规划设计的时候,最重要的是保障其安全性,一定要防止设计中存在安全隐患,如果有条件的话可以配置系统检测功能。
4.3成本性
电力工程建设工作人员在进行电力系统规划并且实现系统功能的同时,还要考虑电力系统设计的资金成本,能够保障系统的功能性,并且还能降低成本,尽可能实现利益最大化,并且节约成本。
5智能电网在电力系统规划中的应用
5.1智能电网信息模型的建立
在智能电网管理系统中,需要对电力系统的生产属性进行信息化管理,明确并整理各数据间的层次分布关系。因此,智能电网管理系统模型包含了多种生产属性信息以及空间图形信息。空间图形信息可准确描述电力系统的空间位置,而此类功能可应用GIS系统建立坐标实现数据的整理。电力技术和电力系统属性信息数据量较大,其集合了大量地物特征和各类电力设备,实现了对电力设备的信息化控制,也可对各电力设备进行实时监控,并在数据模型中反映出来,通过几何图形表示,均为点、线和面的对象集合,这些地物可组合为电力系统环境中的各地物,其代表了电力系统各属性和几何特征。由于在网络处理过程中电力技术和电力系统生产条件会对过程数据状态造成直接影响,为此就过程数据模型来说,可以通过建模,采用托肯建模方式对电力系统运行过程建立相应的模型,在保证其可按照模型演进规则运行的情况下便可保证智能信息工作流网模型的完整性。
5.2数据库的分成自动化更新
在计算机软件技术环境下,电网数据库信息系统需要遵循统一的管理模式,数据库内容可以如下方法进行自动更新:第一,采用电网元件数据自动采集技术对数据库数据进行及时更新,该技术可应用于发电厂、变电站和煤矿等控制中心的数据库,且可对上级数据库信息进行更新,这样就改善了传统数据管理的弊端。同时,在服务器端建立缓冲区,其可以及时录入电力系统运行相关数据,提高了服务器的运行性能,优化了工作流程。实现了电力信息的及时更新便可顺利开展“级联式”自动化连续更新工作,区域控制中心和中央控制中心数据库也随之更新。
5.3智能规划与管理
智能电网智能化调度功能的实现,可采用最低成本完成功能建设工作。其中,智能电网可以采用新型、洁净、可再生资源进行间歇性发电,有效保护环境,降低能源消耗,符合当前低碳生活理念。在未来电力行业发展中,可以基于统一信息管理系统进行自动检查、自动寻底、自动求解、自动执行功能。对于系统层子系统来说,其主要作用是采用各级的调度控制中心的管理权限对智能电网规划的有效性、安全性等进行全面分析,并对系统的运行状态进行实时检测。
6结束语
综上所述,在电力系统规划中应用智能电网可以改善管理效果,提高管理效率,便于控制电力系统技术成本。因此,需要不断探索新型智能电网技术,做到科学规划、故障的提前发现与有效解决,实现电力网络的现代化管理。
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