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摘要:智能电网配电稳定发展对我国经济建设十分重要。现阶段,我国诸多智能电网配电企业已经成功将配电自动化技术应用到智能电网配电实际运行中去。通过对存在弊端问题的分析,结合智能电网配电实际情况,运用科学、合理的方式对电气自动化控制技术进行优化。
关键词:智能电网;配电自动化技术;发展
1智能电网概述
智能电网就是以快速双向信息化为核心,具有网络化特性的电网类型。随着智能技术应用领域的不断扩大,信息技术、调控手段、感应设备、科学决策方法等的应用保证了智能电网的正常运行和高效率工作,并节约了大量可避免的成本,具有很高的安全性。就智能电网的工作机理来看,智能电网在内部结构中安装智能化技术,将技术应用到电力系统工作的整个过程中,实现技术价值,可以大幅度提升电力系统的运行速度,带动电力行业的不断发展,增强市场竞争实力。在其技术应用范围越来越广泛的情况下,还能创造很多就业岗位,增加大量就业机会,在一定程度上解决高失业率的问题。
2我国配网自动化技术发展现状
近年来,自动化技术发展迅速,在配网建设中的地位逐渐提高。为顺应自动化技术的发展和增加自动化创新方式的多样性,大量高技术装置、新型设备与技术被引进。例如,智能开关可以判断故障的所在位置,凭借快速精准的确定,实现自动控制,及时消除故障,防止配网更大面积故障的出现,保证配网安全稳定运作。当前,我国在配网自动化技术领域不断开拓思路,逐步取得创新,成绩斐然,大大推动配网发展,提高配网工作效率,同时促进智能电网的建设。常见的四类配网自动化方式为:“统一收集,统一监控”模式;“统一收集,分布式监控”模式;“主站、终端”模式;“自动化”模式。由于管理体制尚不完善,在技术实现上亦存在不少问题,促使国内在这一领域投入较多,但未取得显著成效。传统SCADA+DA(配电自动化)在提高供电可靠性方面效果甚微,也就很难看到较高的产出投入比,且在减轻相关人员的劳动强度与提高工作自动化程度方面的作用有限。由于GIS与SCADA系统信息交流不畅,在电力系统生产和管理中的地位有限。当前,还没有一套真正意义上的配电网调度作业管理系统能够从配电网调度管理的应用入手,实现全程跟踪配电网日常调度工作、共享资源信息和管理的自动化。
3现阶段我国智能电网配电自动化技术的应用模式
智能电网配电自动化技术控制的主体模式主要体现在网络信息化,其主体包括分隔控制端口、网络数据传输与主机管控机构组成。其中主体模式的最终实质是保障智能电网配电出现严重用电故障时,可以对其进行较好的稳定与调控,使智能电网配电用电量可以控制在一定的允许范围之内,进而保障了智能电网配电的安全与稳定。其次,分隔控制端口、网络数据传输与主机管控机构各自都发挥其不同的职能与作用,通过组织协调、科学配合的方式对智能电网配电运行与电量控制实施合理监管与调配,进而达到相对优化的效果,对智能电网配电的整体运行作业与电量使用起到坚实的保障作用。最后,智能电网配电相关技术人员应该加大对配电自动化体系的检测与维护力度,配电自动化体系主要体现其“自动化”,因此,应该对其系统与装置的电源供给形式进行合理搭配与优化,按照国家相关配电自动化体系要求标准进行有效维护与检测,如出现问题第一时间进行上报维修,保证其电气自动化体系的长久性与稳定性,为智能电网配电的发展壮大提供保障基础。
4配电自动化系统实现
4.1配电自动化主站的建设
信息交互总线平台的作用为搭建起配电自动化主站和各系统之间的连接通道,从而显著地完善配电自动化系统功能。系统功能的配置有全时段数据库的管理、人机交互界面的管理、系统安全稳定运行的管理、用户二次开发环境搭建、历史备份数据库及报表的管理、计算机网络建设及管理、图模库一体化、典型CASE管理、紧急告警管理等。除具有一些基本功能外,同时具备馈线故障应急处理等扩展功能。
4.2配电终端的建设
无论是在施工阶段还是维护阶段,都应该严格将标准化、模块化为管理实施的重要原则,并严格恪守,只有坚持如此,才可以有效保证配电设施总体的统一性。相关研究及工程应用实践表明,模块化的工作管理要求有助于推动配电终端的低成本、高效率维护,即可以在较低的成本及较短的时间内,达成更加优异的运维效果。DTU的匹配性极强,可以与多种设备或者站点包括主站进行配合。对于上级通讯的校时命令,DTU能够同步接收并执行,同时可以完成对其他配电终端信息的转发、完成本设备终端及远位设备终端的参数设置。在应急故障处理方面,DTU可以做到高品质记录故障发生参数;其次,其还可以完成对通讯规约的控制、全时段监测和管理通道、电源等。为保证更佳的使用性能,远程控制功能,自我诊断功能亦为配电终端必须具备的重要功能。
4.3GIS系统的建设
配电自动化系统(DMS)的功能的实现由配电SCADA、地理信息(GIS)及生产管理(PMS)三个系统共同完成,三者缺一不可。三个关键系统之间必须遵循同一系列标准,并基于公共信息模型实现各系统之间的相互关联,三个关键系统还必须统一配网数据模型。在建设时,需要首先建立一个具有完全独立性的数据库,其与其他系统之间的通讯仅依赖总线完成;进一步配电自动化系统提供一系列关键配置特性(如网络拓扑、中压配电网的馈线电气单线图等)。地理信息系统能够从配电自动化系统获取配电网实时数据、历史数据。
5配电自动化的未来发展
5.1分布式电源
发电功能和储能功能是分布式电源的两个重要组成部分。其发电的原理是通过其他的材料和动力产生电能,如风能发电和光伏发电。但是新能源发的电都不能储存,只能全额上网,或是用户自发自用余电上网。所以储能技术也是未来的一个发展方向,能将瞬时发的电储存起来。分布式发电具有发电地点要求低,且更好的与客户进行互动,让电网与客户之间更加协调,通过智能化的配电系统的研发,使设备更加的顺畅。
5.2配用电互动技术
用户对于电网发展起着重要的作用,既是参与者又是使用者。而电力系统中的平衡也是通过用户的使用而达到的。从另一方面也保证了供电系统的稳定与可靠性。电力系统提供的电价和用电信息及最新的供电技术对用户使用的积极性都会产生提升作用。分布式电源的快速发展,用户对传统的用电方式已经不再适应,对用电模式的要求也提高了。因此,只能电网的优势就越来越突出,对用户对用电的要求主动响应,确保用户用电的运行正常。
结束语:综上所述,智能电网配电生产运行的核心实质是稳固与安全。而配电自动化技术能够有效地解决其安全问题。在智能电网配电实际生产运行中加强配电自动化技术应用,通过对监控系统更新与远程自动化控制连接,可以及时预防与处理智能电网配电危险事故的发生,为提高智能电网配电效率与发展打下坚实基础。
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