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智能配电网AVC技术探讨.doc
智能配电网AVC技术探讨 【摘要】针对目前国内电力系统的分布方式、电网利用系数以及数字化应用等等各方面的挑战,提出了智能配电网的概念,本文就智能电网的概念和智能配电网AVC技术的相关方面进行阐述。 【关键词】智能配电网;AVC;动态无功优化 中图分类号:TM421 文献标识码:A 前言 配电网更侧重于供电的可靠性和经济性,由此,中低压配电网的能效评估的目标函数为在保证供电能力、供电安全的约束条件下,使配电网网损最小化,即尽量提高配电网的能效水平。笔者就根据经验对智能配电网AVC技术探讨。 二、电网损耗研究现状 电力网的损耗通常可分为负载损耗(可变损耗)和空载损耗(固定损耗)。负载损耗是指输、变、配电设备中的铜损,它与流过的电流平方成正比。空载损耗是指变电设备中的铁损、电晕损耗、绝缘中的介质损耗以及仪表和保护装置中的损耗,这部分损耗一般与运行电压有关。电力网线损分网、分压示意图: 三、智能配电网AVC的框架 首先从经过完善的智能配网SCADA系统采集数据.系统分两部分运行:如果配电网系统正常运行则在考虑谐波电压、电压波动、冲击电压、分布式电源等电压影响因素后进人电压分析模块.然后再进入无功分析模块后进行闭环潮流、双向潮流的计算和分析。实现真正意义上的无功就地补偿.然后发出控制指令.命令控制中心控制执行:如果配电网出现故障,则交由自愈模块进行故障定位、故障分析和故障解除,最终恢复系统的正常运行。 四、智能配电网AVC的主要特点 1.自愈关键技术 自愈是智能配电网区别于传统配电网的重要特征。同时也是智能配电网AVC的关键目标,文献中提出的智能配网自愈技术可以为智能配网AVC借鉴使用的关键技术有:馈线自动化技术、配网闭环运行故障隔离技术及配网广域测控技术等。 (1)馈线自动化技术。目前的馈线自动化技术依赖主站远方遥控采集与监控数据,实施无功补偿调压,故障定位、隔离及自动恢复供电,可将自愈的速度提高至“几秒级”。 (2)配网闭环运行故障隔离技术。配电网在线路出现故障时快速需快速隔离、切除故障.而使非故障线路的供电基本不受影响,保证SDG AVC的闭环运行。 (3)配网广域测控技术。当前配电网的测控装置少,设备在线检测、配电网运行数据采集、数据传输、分析与管理服务滞后,配网广域测控技术可较大程度提高配电网信息交换与集成的水平。 2.先进的通信和数据处理技术智能配电网是一个高度开放的网络系统.需要通过建立先进的通信系统来实现系统每一部分都能双向通信,AVC系统应当对SCADA等平台一体化设计。实现数据的无缝连接。而目前配电SCADA系统由于起步晚、配电网设备多、用户多、改动多、故障频率高等原因尚不完善。配电SCADA系统作为配电网自动化的基础,需要加快研究和开发进度。传统AVC数据库容量较小.随着智能配网建设的深入。必然要求智能配电网AVC考虑和存储海量数据。 3.灵活的网络拓扑 灵活的可重构的配电网络拓扑需具备如下功能:便于配电网自动化水平的提高:系统在经历电压崩溃等故障时。把故障影响范围局限在最小范围,并可迅速通过SDG AVC等系统下发指令恢复对其他部分的供电。 4.无功潮流及无功功率的预报 随着我国智能配电网建设的迅速深入开展,配电网的运行方式将会有较大变化。各控制区域间相互影响。传统AVC对这些影响的分析不够精细,为避免各相邻子区域间相互影响.在控制目标中加入联络线无功潮流的控制手段,进行无功潮流的计算。 5.计及谐波电压 随着配电网中非线性元件的大量使用,谐波污染愈加严重,严重影响电网安全经济运行,在无功优化模型中考虑谐波电压的影响,进行谐波评估和谐波抑制,减少谐波污染.有效提高电能质量。 6.动态无功优化 智能配网AVC不仅要取得计算模型效率和全局最优间的协调。还应处理好电压波动带来的影响。传统无功优化利用当前时刻的优化结果指导下个时刻的设备动作,这不是真正意义上的动态过程。动态无功优化的结果需要更科学,更精确。 7.互动化技术 实时的科学可视化技术不仅能展现配电网无功有关的数据。关键是能深入挖掘运行数据的含义,将高级应用分析出来的结果加以提炼,并进行重点展示,便于用户提取确切相关的信息。智能配电网AVC系统在人机交互界面应该能够精细显示实时工况和事项,并能根据用户要求自己选择显示工况和事项、事件回放、更新速度等信息。移动通信行业的无线网络通讯技术及经营模式可以作为电力行业加快互动化的铺垫和借鉴,必将促进电力系统与用户和工作人员之间更多的互动。 五、智能配电网AVC的关键技术 配电网线损的主要与电力元件的基本性能以及电网运行的状态有很大的关系。降
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