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智能电网对配电网设计的影响
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游丽霞
【摘要】本文主要探讨了智能电网对配电网设计的一些具体影响,随着我国智能电网越来越多,在配电网设计的过程中,不得不关注智能电网的相关信息,因此本文研究了该课题。希望有助于今后的设计。
【关键词】智能电网;配电网;设计
在我国智能电网已经成为一个重要的发展趋势,为此相关的设计人员必须要明确配电网设计的过程中,如何更好地运用智能电网的相关的理论,提高我国配电网设计的水平,采取更好的设计的对策。
1、智能电网的优势
随着社会层面对于环境保护的要求不断提升,以及用户对于用电的可靠性以及用电质量的不断高标准。今后的电力系统所需要的数据必然会不断提升,需要支持的是能量和信息的同时满足,智能电网是大势所趋。智能配电网是其中一个较为重要的环节,同时也是形成保障的主要路径。智能配电网一方面保障能源的绿色,一方面也保障稳定输出。采用智能配电网的方式,一方面可以在大容量与绿色能源方面形成均衡,为发电的功率平衡提供保障,最大限度的保证了安全稳定,同时也提升绿色能源在其中的使用比重,督促节能减排,降低能耗利用率。采用智能配电网的建设,也可以达成与用户之间的有效互动与交流,从而不断提升供电的实际水平,同时也需要采取相应的措施来科学、合理的进行用电,不断提升店里的经济与安全性能。和传统的配电方式进行比较可以发现,智能配电网在安全性。除此以外,基于能量流与信息流融合与互动的智能配电网还有自动处理信息、优化系统等一系列的功能,具体如下:
1.1信息集成
信息化对于智能配电网而言是发展的基础,指具备对配电网实时和非实时信息的高度集成、多方共享和深度挖掘应用的能力。通过对信息的不断收集与整理,可以在企业内实现生产、管理以及市场的较好调控,从而形成一个全面的辅助系统,有助于提升企业管理趋于规范化和精细化,不断增强企业的实际管理效率。
1.2自愈
配电网是与各个用户之间直接关联的,最主要的特点就是“点多、面广、线长”,所以智能配电网对其自愈的能力有着很高的要求,要求对发生的故障可以进行及时的检测,同时可以做出相应的操作管理,在不影响用户使用的情况下将问题化简到最小。对配电网的实际运行状态需要进行持续监控,同时采取适当的预防措施,及时发现、并且及时诊断出现的故障和问题;故障发生时,需要尽可能减少人工的干预,从而快速找出故障所在,最终实现自我恢复,尽可能防止较大规模的停电事故。
1.3互动
互动对于智能电网而言是潜在要求,一般是通过对信息的不断分析,从而达成电源、电网和用户资源之间的较好沟通与交流,不断推进电能的高效发展,最终实现系统运行以及市场之间的较好融合管理,不断支持电力交易的有效发展和推进,保障资源的优化配置;与此同时,也需要通过市场的交易来促进生产的发展,从而提升电力系统的稳定和安全性能。
2、智能配电网中涉及的关键技术
2.1灵活的网络拓扑
灵活的可重构的配电网络拓扑,最大的优势就是在系统出现故障的时候,将故障保持在一个可控的方位内,同时快速利用其它设备恢复正常的供电功能。
2.2高级配电自动化(ADA)
高级配电自动化对于智能电力网络来说属于技术核心,最主要的内容就包括有DER的“即插即用”,其中涵盖了IP技术,突出表现系统接口、数据模型以及服务之间的开放和标准化程度。
2.3分布式电源并网技术
主要指的是DER的“即插即用”以及微网(MicroGrid)这两个内容的涵盖。DER的“即插即用”一般指的是对配电网的精密前期规划建设、DER并网保护控制以及后期系统的标准化控制等等。微网指的是对配电系统进行能源分布,可以在没有较大电网的情况下有效运行。
3、智能配电网的主要技术内容
3.1配电主站
配电主站的设备主要追求的是其可靠性、实用性、以及后期的安全和可扩展的能力。
智能电网的评价指标:
(1)可靠性:停运间隔与频率;瞬间停运;电能质量。
(2)安全性:分布式发电占总发电的比重;能量市场中用户的参与程度。
(3)经济性:分区的能量电价的峰值和均值;输电阻塞成本;断电和电能质量扰动的成本;交换能量的总成本。
基本功能:智能电网需要对目前的情况进行整合以及分析;系统的内部一般含有较多的监视传感器,将数据得到较好的采集之后,采用常规的监控方式,其中主要包括有远方控制、事件告警、防误闭锁等,这些信息都会被汇总到一个专用的网站中,与上一级的管理系统进行调度或者是互联,最后建立起一个整套的配电网拓扑模型。
扩展功能:指的是对路线的梳理,一般包括有故障的识别,其次是对隔离区域进行相应的管理;智能化功能:快速仿真与模拟(FastSimulationandModeling,FSM)指的是对风险的评估以及治愈能力,也就是业内常说的EMS、DMS等。这种能力可以对电网的教学提供預测的能力,而不是后期出现问题后才采取相应的
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