前言:中文期刊網精心挑選了智能電網的意義范文供你參考和學習,希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感,歡迎閱讀。
智能電網的意義范文1
一、智能電網及智能電表在我國的應用現狀
隨著智能電網的引入,我國的電力供需壓力得到了充分的緩解,尤其是對于工業產業來說,電力供需壓力的緩解已經成為了工業產業經濟的最主要保障:隨著我國社會主義現代化建設工作的不斷落實,各行各業對電力的需求的愈來愈高直接導致了我國電網的供電壓力的加大,且在整個電網結構的日趨大型化、復雜化的形勢底下,整個電網在運行的過程中任何一個設備一旦發生故障,則會嚴重滯礙了整個電網的運行,甚至使得電網癱瘓,進而影響到我國國民經濟的發展,甚至造成地方性的供需矛盾發生,尤其對于一直依靠機電設備來保證生產效率的工業產業來說,電網系統結構的復雜化、大型化固然給工業產業帶來了更大的發展空間,但由于其生產效率直接取決于機電設備的運行效率,電網一旦受到滯礙,工業企業的經濟效益則會直接受損,這就從根本上奠定了智能電網引入的重要性。
智能電網的引入,可以有效提高供電的效率,且在發生故障時能夠及時有效地對故障點進行自我修復,即使故障漏洞較大,也只需少量的技術人員進行相關的配合,且能夠省卻故障點排查的工作,充分實現電網維護管理成本及時間的最小化。同時,智能電網還能夠與現今流行的智能家電相互配合,起到相互制約、相互聯合的作用,在相互配合從根本上凸顯電網的智能化及系統化,實現對智能家電用電的全方位控制,響應國際節能減排的號召,縮減家電用戶的用電成本及能源耗費。此外,智能電網與傳統電網的根本性區別就在于智能電網還實現了電網的信息化建設,這給電網用戶帶來了更大的方便,電網用戶可以通過智能電網及時獲取更具時效的信息,避免因為消息傳達的不到位而造成的用電矛盾。然而,由于各方面的原因,與之配套的智能電表在我國的應用則未能得到全方位的落實,這就使得我國的智能電網的實效得不到有效保障:智能電表的應用是將電表聯合智能電網,加快我國智能電網建設工作的一項重要工作。但由于我國現今的整個智能電表的引入仍然處于初級階段,國人對于電表的認識仍然僅僅停留在對傳統電表的認識層面上,這就意味著我國智能電表的用戶對智能電表的認識仍然不滿足于我國智能電網時代的需求,從源頭上限制了我國智能電表的應用效力,使其應用的效力得不到穩定的保障。這是基于我國國情所造成的一系列問題,也是我國智能電網全方位落實過程中的一大難點。
二、智能電網對智能電表的要求
(一)功能需要滿足電網信息化建設的需求
智能電表與傳統電表的最主要區別,就是智能電表具備了傳統電表所沒有的功能:在智能電網的信息化建設要求下,智能電表的應用作為智能電網建設工作中最主要的一個部分,也必須與智能電網形成一個信息網絡,決不能夠僅僅停留在電價計量的層面上。隨著我國智能電網覆蓋面的不斷擴散,我國智能電表的組成結構也逐漸復雜起來,在建設信息網絡系統的過程中,技術人員必須首先對信息的各個傳輸要點進行全方位的分析,在確定信息傳輸要點后,則應分別采取具有針對性的措施將這些信息傳輸有點進行聯合,構成一個與智能電網信息網絡系統相匹配且完整的信息網絡結構,通過各項信息傳輸設備將結構聯合起來,充分凸顯電表信息的時效性。
(二)必須有一個完整的產業鏈
智能電表產業是一項極具專業性和系統性的產業,且其產品(即電表)的耐用性需求較高,應用時長也較長,這就充分奠定了智能電表產業必須有一個強大的全過程服務團隊了,這不僅僅是智能電表自身發展的需求,也是智能電網實現全方位覆蓋的一個要求。其全過程服務的內容主要指從智能電表的設計到智能電表的安裝的各個階段的各項工作,這就需要智能電表產業必須建立起一個完整的產業鏈體系了。需要注意的是,在建立這一體系的過程中,必須首先對智能電表從設計到安裝的各個階段的各項工作進行明確和職責劃分,避免因為職責的不明確而使的整個產業鏈產生漏洞,影響整個產業鏈的發展。
(三)智能化需求側管理
智能電表采集更多的電網實時運行數據(電壓、電流與功率等),對用電設備的狀態、能耗進行智能監測與控制,從而掌握更加詳細的用戶負荷情況,自動編制與優化有序用電方案.自動實施,過程跟蹤,自動監測與效果評估,達到需求側智能化管理。
(四)促進智能用電新技術發展
智能電表的廣泛應用,使得供電企業由人工抄表向自動抄表轉型,同時獲取更多的用電數據。經過分析與處理,以智能電表為網關通過雙向實時通信將實時電價信息、繳費信息與用電信息等通知給用戶,優化客戶服務并促使用戶合理利用電能,參與負荷調節。
三、智能電能表的發展趨勢建議
目前,在澳洲、美國、北歐、荷蘭、法電EDF、南非ESKOM等國家及地區電力公司,智能電能表的相關標準繼或正在制定過程中,各電力公司對智能電能表的標準定義雖不盡相同,但共同之處在于:
1、智能電能表作為通信網關及數據網關;2、除美洲外,基本采用DLMS/COSEM協議實現不同廠家之間的互聯互通;3、電力公司可以通過智能電能表達到遠程控制管理的目的;4、通過智能電能表結合HID可協助客戶方便的自行進行能源管理;5、越靠后的標準,其信息及功能要求越全面。
而隨著信息整合技術的發展,節能環保在全球重要性的縱深,智能電能表在將來將朝著以下方向進行發展:
1、深化需求側重管理方面的應用;2、與家庭智能家居聯網及信息整合;3、節能環保。
四、結語
智能電能表是一種綠色表計,因為它有需求響應的功能,因此根據表計的反饋信息,用戶可節省能源,提高能源效率,對未來節能減排、電網的可持續發展都有重要的意義。
參考文獻:
智能電網的意義范文2
【關鍵詞】 智能電網 網絡化電力營銷 特點 重要性
策略
一、前言
現階段,智能電網已經成為電力系統發展的必然趨勢之一,智能電網下的網絡化電力營銷具有自身的特點,覆蓋范圍廣,為電力用戶提供更加個性、便利的電力服務,能夠隨時隨地的滿足電力用戶的實際需求,這對于我國電力系統的健康和長足發展具有重要的作用。因此,文章針對智能電網下網絡化電力營銷特點以及重要性的研究具有非常重要的現實意義。
二、智能電網下網絡化電力營銷的特點及重要性
(1)電商品和傳統商品相比具有自身的特殊性,最重要的特點就是儲存性相對較差,并且電力商品還具有服務性、無形性以及廣泛實用性等特點。正是由于電力商品的上述特性,為電力企業現代化營銷模式的推廣和應用提供了便利,并且逐漸的采用網絡化電力營銷模式取代傳統的人工電力營銷模式,為我國電力行業的快速、健康和長遠發展奠定了堅實的基礎。同時,電力商品的網絡化電力營銷和傳統商品的網絡營銷存在一定的差異,并且具有以下優勢:網絡化電力營銷能夠利用智能電網采集更加全面、詳細以及實時的數據資料,不僅能夠為電力營銷人員提供真實、可靠的參考資料,也能夠將采集的所有數據資料反饋給電力用戶,這樣能夠形成銷售循環;網絡化電力營銷不受地點、時間、運輸成本、配送效率等方面的影響,能夠隨時、隨地的滿足用戶的實際電力需求。
(2)電力網絡的覆蓋范圍非常廣泛,在一系列政策支持下,我國電力網絡逐漸的和通訊業務結合起來,這樣有利于電力用戶更加快捷、方便的聯系供電企業,并將自身的實際用電需求或者意見反饋給供電企業,供電企業根據電力用戶的實際用電需求對電力營銷策略進行調整和改進。由此可見,網絡化電力營銷已經成為供電企業未來發展的重要方向之一。
(3)現階段,人們的生活水平逐漸的提高,傳統的電力營銷模式已經不能夠滿足電力用戶的實際需求,隨著網絡化技術的發展和應用,網絡化電力營銷模式營運而生,并且以其獨特的優勢,獲得了眾多電力用戶的青睞,能夠顯著的提高電力營銷服務水平,更好的滿足電力用戶的多樣化需求。供電企業通過創建網絡營銷主頁,并且在網絡營銷主頁中設置各種服務板塊,電力用戶足不出戶就能夠辦理電力業務,如繳納電費、查詢各種服務與電力政策等,提高了電力營銷服務的便捷性和全面性,很好的滿足電力用戶的實際需求。
(4)供電企業的網絡化營銷模式能夠為電力用戶提供全天候的營銷服務,并且供電企業還設置了線上服務,電力用戶通過網絡能夠隨時隨地的提問,然后在線上為電力用戶解疑答惑,更加方便、快捷的滿足電力用戶的服務需求,獲得更多電力用戶的青睞。
三、推動網絡化電力營銷發展的有效策略
(1)多樣化營銷策略。為了推動網絡化電力營銷的快速發展,需要制定多樣化的營銷策略,具體表現為:其一,制定個性化網絡營銷服務,不用電力用戶對電力營銷服務的需求不同,為了滿足電力用戶的定制化、個性化需求,供電企業需要更新營銷觀念,在網絡化電力營銷平臺上實施雙向互動,通過網絡化電力營銷平臺對電力用戶的電力服務需求進行采集,并進行動態化管理,為用戶提供個性化的電力服務。其二,強化網絡基礎設施建設,提高網絡化營銷服務水平,網絡基礎設施是保證網絡化電力營銷實施的基礎和前提。因此,供電企業需要加快網絡基礎設施建設進程,不斷的豐富和完善網絡基礎設施,創建功能豐富的網絡營銷服務平臺,同時做好網絡安全保護工作,這樣能夠為電力用戶提供更加多樣、安全、高效的營銷服務。其三,創建以電力用戶為中心的網絡營銷策略,根據用戶的需求制定科學的營銷策略,這樣能夠有效的提高電力用戶的服務滿意度和忠誠度,既能夠提高供電企業的社會效益,還能夠獲得良好的經濟效益。此外,供電企業還應該充分的認識到信息交互技術和互聯網結合的重要性,在智能電網跨越式發展的背景下抓住發展機遇,快速發展網絡化電力營銷。
(2)創建科學的價格體系。智能電網的快速發展為網絡化電力營銷的發展提供了契機,當分布式電源能夠滿足電網并網需求時,創建科學的價格體系,利用電力營銷網絡平臺和電力用戶進行溝通,達成交易意向之后,在電力營銷網絡平臺上完成交易。利用智能電網的先進設備,能夠根據電力用戶的需求自動的完成分布式電源網上競價。基于智能電網的網絡化電力營銷能夠創建公平、公開的競爭環境,有效的解決傳統死板定價機制的問題,在很大程度上能夠提高供電企業的整體效益。此外,創建電力營銷網絡平臺,大型電力企業與分布式電源具有平等的競爭機會,這對于改善用戶的用電習慣和控制電價具有至關重要的作用。
四、結束語
綜上所述,智能電網下網絡化電力營銷具有自身獨特的特點,能夠為電力用戶提供更加方便、快捷、個性化的電力商品和服務,更好的滿足電力用戶的實際需求,受到眾多電力用戶的關注和青睞,并且網絡化電力營銷已經成為電力行業發展的必然趨勢之一。同時,為了推動網絡化電力營銷的發展,還需要采取多樣化的營銷策略,創建科學的價格體系,為網絡化電力營銷的發展創造良好的條件,更好的促進我國電力行業的健康、長足發展。
【參考文獻】
[1] 張芳.智能電網下的網絡化電力營銷發展探究[J].科技致富向導,2014,(22):252.
智能電網的意義范文3
【關鍵字】柔流輸電技術,智能電網,應用,探討
中圖分類號:U665.12 文獻標識碼:A 文章編號:
一.前言
近年來,隨著我國的科學技術的進步,我國的柔流運輸技術取得了較大的發展。柔流輸電技術為發展智能電網提供了保障,由于其本身所具有的巨大的優勢,毫無疑問,它將會在智能電網的應用中占據著廣闊的市場。
二.簡要的概述柔流輸電技術和智能電網
1.美國EPRI專家N.G.Hingorani于1988年第一次提出了柔流輸電系統,他認為若實現電力半導體開關的全面控制,就可實現電力系統的控制,從而通過電力傳輸系統就能將更多的電力傳輸出去。柔流輸電技術集中了電力電子技術和控制技術,可有效地降低負荷線路的潮流和系統的損耗,提高系統的傳輸能力,保證系統的穩定性,這項技術還被專家稱為“當前電力系統中具有變革性的前沿課題之一。因此,柔流輸電技術對我國的智能電網的建設起著重要的作用。
2.智能電網的概念
智能電網是以先進的自動化控制技術為前提,具有安全性、靈活性及實現資源的優化配置的特點,可以高效、靈活地應對電網出現的變化。通過控制設備,就可以有效地控制和調節電網運行的柔性,且把風電等新能源引入系統的運行方式,從而更好地滿足電網運行的需求。
三.柔流輸電系統技術原理
1.柔流輸電系統(flexible alternative currenttransmission systemsFACTS),是綜合電力電子技術、微處理和微電子技術、通信技術和控制技術而形成的用于靈活快速控制交流的新技術。其中“柔性”是指對電壓電流的可控性,它以現代智能技術為基礎控制載體,應用于高壓輸變電線路系統,對系統電壓、相位角、功率潮流等電網的運行參數和過程進行連續調節控制,以提高輸配電系統可靠性、可控性、運行性并實現節電效益的一種新型綜合技術。FACTS技術為增強輸電系統的輸電能力提供了新的手段,該技術結合現代智能控制技術,大幅度提高輸電線路輸送能力和電力系統穩定水平,均衡電網潮流,充分發揮輸電網絡的利用率,提高輸電網絡的價值。
2.柔流輸電系統可以對電壓、功角、阻抗三個影響電力系統性能的變量能被直接控制。FACTS控制器就是對交流輸電系統的這些參數進行控制從而改善輸電網絡的輸電性能。目前主要的FACTS裝置有:靜止無功補償(STATCOM)、晶閘管控制的串聯投切電容器(TSSC)、可控串聯補償電容器(TCSC)、統一潮流控制器(UPFC)、SVC等。
3.靜止無功補償器(STATCOM)是一種沒有旋轉部件、快速、平滑可控的動態無功功率補償裝置。它是將可控的電抗器和電力電容器并聯使用。電容器可發出無功功率,可控電抗器可吸收無功功率。通過對電抗器進行調節,可以使整個裝置平滑的從發出無功功率改變到吸收無功功率(或者反向調節),并且響應快速。按照電抗器的調節方法,靜止無功補償器分為可控飽和電抗器型、自飽和電抗器型和相控電抗器型三種類型。目前技術最為先進的無功補償裝置是靜止同步無功補償器。它不再采用大容量的電容器,電感器來產生所需無功功率,而是通過電力電子器件的高頻開關實現對無功補償技術質的飛躍,特別適用于中高壓電力系統中的動態無功補償。
4.晶閘管控制的串聯投切電容器(TSSC)是串聯型FACTS裝置的補償裝置。TSSC在輸電線路中相當于一個電容器且容量可以連續變化,因此TSSC在接入輸電線路后,可以通過控制容量的變化,實現線路等效電阻的連續變化。輸電線路在給定的兩端電壓和相角情況下,其輸送功率將可實現快速連續控制,以適應系統負載變化和動態干擾,線路的輸送功率將可實現快速連續控制,以適應系統負載變化和動態干擾,達到控制線路潮流,提高系統暫態穩定極限的目的。
5.SVC由三部分組成:固定電容器組、晶閘管控制的電容器組(TSC)和電抗器組(TCR),整個裝置功能的實現主要是通過節TCR和TSC,是一種無功補償系統。SVC接入輸電線路后,在TCR和TSC的調節作用下,系統的無功輸出可以連續變化,系統的穩定性大大提高。但SVC在使用中,存在一定的限制,在電網電壓波動大的時候,SVC會表現出恒阻抗特性,影響其作用的發揮。所以,在使用SVC時要保證電網電壓的波動控制在一定的范圍內。
6.統一潮流控制器(UPFC)通用性良好,將FACTS元件靈活多變的控制手段綜合應用,功能全面,實現了對輸電線路中有功功率和無功功率的快速、獨立控制。UPFC系統中關鍵的設備是換流器,它產生的交流電壓被串接入相應的輸電線上,在交流電壓的作用下,其幅值和相角均進行連續的變化,從而達到對有功、無功潮流,等效阻抗,電壓或功角進行控制的目的。
四.不同類別的柔流輸電設備
近年來,具有快速性、雙向性和連續性的柔流輸電得到了迅速的發展,且種類不斷增多。按控制功能來分,柔流輸電設備可分為電壓控制型、電抗控制型、相對控制型和綜合控制型。
1.電壓控制型
(一)靜止無功補償器(SVC)
如今,SVC已普遍應用在柔流輸電設備控制器。約150套常規SVC應用在輸電系統中,我國目前運行500 kV系統的SVC有5臺,它的主要功能就是迅速調節無功功率、維持電壓穩定及平緩系統的振蕩。
(二)靜止同步補償器(STATCOM)
通常,STATCOM也被稱為ASVG,它可以有效地調節節點電壓、補償負荷無功功率及提供系統傳輸極限等。由于STATCOM依托電壓源逆變技術,它的響應速度比SVC快,且波動小,尤其是在系統電壓不穩定的情況下,無功率輸出的能力還很強。清華大學與河南電力局共同研制成功第一臺20 Mvar容量的STATCOM,且在1999年投入使用。
2.電抗控制型
(一)可控串聯電容補償器TCSC
它是柔流輸電中最普遍的串聯型設備,如今已廣泛應用在潮流控制中,這樣就提高了線路輸送功率。同時TCSC還可以使用可控硅控制技術,便于潮流控制和對線路參數的補償。此外,TCSC還具有操作簡單、靈活的優點,如今在一些國家中已投入使用,也取得了較好的效果。
(二)可控硅控制移相器TCPS
由于TCPS可以控制線路的運行,這樣就提高了輸送功率。而且TCPS還打破了傳統的移相器,具有運行速度快、壽命長、平息系統振動等優勢。
相位控制型
通常靜止同步串聯補償器是在系統中接入一個約是正弦電壓量從而達到補償,它的主要部分就是具有一個能儲藏電容的電壓源逆變器,我們只需注入一個合適的電壓,就可以達到控制電路中的有功和無功功率的目的。
(三)綜合控制型
統一潮流控制器在柔流輸電設備中起著重要的作用,它集串并聯補償和移項等功能于一體,具有良好的控制性能和迅速的動態響應力,可以滿足多種控制功能的轉換。而且它還允許串并聯輸出端之間的相互流動,在沒有外部電源的情況下,也能實施控制,為一起輸入的有功功率和無功功率之間串并線路補償。此外,它可以選擇合適的控制輸電線的電壓、角度,轉換地控制輸電線的功率潮流和提供并聯無功功率補償。
五.結束語
我國幅員遼闊,地形地勢復雜,對電力的長途的運輸的要求比較高。柔流輸電技術為發展智能電網提高了保障,同時很好的解決了電力的長途運輸的特別的要求,并且具有效率高、穩定性強、安全經濟的特點。故而,我們應該進一步的加強柔流輸電技術研究,為我國的電力運輸事業的發做貢獻。
參考文獻:
[1]孫紹林,柔流輸電技術的應用和發展研究[J],制造業自動化,2010,10,(10).
智能電網的意義范文4
1.目前大規模風電、光伏發電等新能源發電并網存在的主要問題
新能源發電站的接入對于電網電能質量將產生較大影響,有必要研究新能源發電站引起的電能質量問題,以保證并網新能源發電系統的可靠和穩定運行。新能源發電的目的是增加電力系統的電量,減少電力系統對一次能源的消耗。新能源發電具有間歇性、隨機性、可調度性差的特點,目前,在電網接納能力不足的情況下,大規模新能源發電并網會給電力系統帶來一些不利影響,電網必須控制接入容量在可控范圍內,以最大限度地減小不利影響,存在的主要問題也有很多,主要總結如下幾點。
1.1間歇性和波動性發電特點
風力發電是通過風能轉變為電能實現發電,因此風力發電與水電、火電等常規電源相比,其發電能力由風的大小、強弱而定,必然具有風的隨機性、波動性和不可控性的特點。太陽能發電是將太陽能轉變為電能,由于天氣及地球運動原因,同樣具有上述的特點。
風力發電和光伏發電受天氣影響均具有間歇性和波動性特點,并網電量隨機波動較大、可調節性差,并網時會產生較大的沖擊電流,從而會引起電網頻率偏差、電壓波動與閃變,引起饋線中的潮流發生變化,進而影響穩態電壓分布和無功特性,使電網的不可控性和調峰容量余度增大,如果電網中沒有足夠的調峰容量,就會使電力系統的安全穩定性受到影響。如果風電機組不具備低電壓穿越性能,風電場并網點電壓跌落時,極易引發電網瞬時故障,影響電網安全運行。這些問題的嚴重程度與接入點電網的電壓等級、短路容量、聯網設備及其控制方法、電源的類型及其并網容量等密切相關。因此,除并網風電和光伏發電系統應具備一定的并網技術性能外,還必須要求電網具備足夠的調峰容量和接納能力。同時要求并網發電系統配置有功功率調整和動態無功功率調整控制功能,還需要配置一定的無功補償,以補償場(站)內的無功損耗。
1.2注入電網的諧波
由于并網風力發電和光伏發電系統均配有電力電子裝置,會產生一定的諧波和直流分量。諧波電流注入電力系統后,會引起電網電壓畸變,影響電能質量,還會造成電力系統繼電保護、自動裝置誤動作,影響電力系統安全運行。所以,需配置濾波裝置、靜止或動態無功補償裝置等,以抑制注入電網的諧波含量。
1.3孤島現象
孤島現象是當電網失壓時,并網風力發電和光伏發電系統仍保持對失壓電網中的某一部分供電的狀態,并與本地負載連接形成獨立運行狀態。這時,孤島中的電壓和頻率不受電網控制,如果電壓和頻率超出允許的范圍,可能會對用戶設備造成損壞;如果負載容量大于孤島中逆變器容量,會使逆變器過載,可能會燒毀逆變器。同時,會對檢修人員造成危險;如果對孤島進行重合閘操作,會導致該線路再次跳閘。由此可見,對孤島現象的檢測和預防是十分重要的,這也是目前并網風力發電和光伏發電系統急需解決的關鍵技術之一。目前研究的重點技術包括功率預測和儲能技術,具備功率預測系統是并網的必備技術。
1.4并網標準
目前,我國還沒有統一的關于新能源發電的并網標準,現有的多是關于大中型并網系統的技術規定,相關并網和檢測技術標準、系統檢測和認證體系等都還在逐漸完善中。事實上,目前關于大中型新能源發電并網對電力系統安全穩定性、電能質量、電網調度和運行等的影響因素,以及電網接納能力等方面的技術問題尚沒有確切定論,對接入系統的有功/無功控制能力、電能質量及低電壓穿越能力等的檢測手段也不完善,包括對控制器、逆變器、輸配電設備、雙向計量設備及系統安全性方面的檢測。隨著大中型新能源并網系統的發展,對電網的接納能力、電量調度運行、配套政策等方面會提出新的要求。
2.光伏發電系統并網電能質量測試數據分析
太陽能是可再生能源,它資源豐富,既可免費使用,又無需開采和運輸,是清潔無污染的能源。太陽能光發電是指不通過熱過程直接將太陽的光能轉換成電能的太陽能發電方式,可分為光伏發電、光感應發電、光化學發電、光生物發電。其中光伏發電是太陽能光發電的主流, 通常所說的太陽能光發電就指光伏發電。光伏發電是根據光生伏打效應原理,利用太陽能電池(光伏電池)將太陽能直接轉化成電能。它的優點是清潔、安全、可靠性高,故障率低,壽命長;缺點是能量分散,間歇性大,地域性強。太陽能光伏發電系統由太陽能電池組件、直流監測配電箱、并網逆變器、計量裝置及上網配電系統組成。太陽能通過太陽能電池組件轉化為直流電力通過直流監測配電箱匯集至并網型逆變器, 將直流電能轉化為與電網同頻率、同相位的正弦波電流,經過升壓(隔離)變壓器并網。并網測試點應設在光伏電站并網點和公共連接點處。
2.1諧波分析
光伏電站并網后諧波含量是否合格是由并網接入點的短路容量、光伏電站的裝機容量以及逆變器注入電網的諧波電流大小決定的。光伏電站的諧波含量應控制在《GB14549-1993電能質量 公用電網諧波》規定的允許值的范圍內,35kV母線電壓總諧波畸變率不超過3%,各奇次諧波含有率不超過2.4%,各偶次諧波含有率不超過1.2%,否則應配備相應的濾波裝置,從而避免對公用電網造成諧波污染。
2.2電壓偏差分析
光伏電站接入電網后,公共連接點的電壓偏差應滿足《GB/T 12325-2008 電能質量 供電電壓偏差》的要求,35kV及以上公共連接點電壓正負偏差的絕對值之和不超過標稱電壓的10%。
2.3閃變分析
光伏電站接入電網后,公共連接點的電壓閃變應滿足 《GB/T 12326-2008 電能質量電壓波動和閃變》的要求,長時閃變每次的測量周期取 2h,對于35kV出線,長時間閃變測試值為0.11,滿足國標的要求。
2.4電壓不平衡度分析
光伏電站接入電網后,公共連接點的電壓不平衡度應不超過《GB/T15543-2008 電能質量 三相電壓不平衡》的要求。
2.5功率分析
光伏發電受日夜季候的影響,造成輸出功率隨機波動性較強,發電穩定性較差。 光伏電站輸出功率隨著太陽輻射量、太陽能電池組件的傾斜角度及組件效率、溫度特性、灰塵損、最大輸出功率跟蹤(MPPT)、線路損失、控制器及逆變器效率、蓄電池效率等因素的變化而變化。
智能電網的意義范文5
關鍵詞:用電營銷;智能電網技術;應用
隨著社會的發展和網絡技術的不斷提高,智能電網技術在用電營銷中的應用也越加廣泛,傳統的用電管理系統中由于存在著缺漏而逐漸地被社會淘汰,取而代之的是全新的智能電網技術,智能化、信息化、自動化符合社會快速發展的需求。智能電網技術的應用主要在于能夠用于用戶和電力公司之間的雙向互動,個性化的為人們的用電提供便利,能夠實現實時的電價交易和管理溝通方面的措施。智能電網技術在用電營銷中提高了用電營銷效率和科學的智能化管理水平,推動了我國電力行業的發展。
1.智能電網
1.1智能電網的概念及特點
智能電網是電力網絡在科學技術中智能化的應用。智能電網是利用現代化的科學支持的系統技術,在控制方法、測量技術、設備技術和傳感技術上,作用于雙向、集成、高速的通訊信息網絡上建立起來的。它能夠實現電力網絡的安全、高效、經濟和環保的智能化用電網絡。智能電網技術在用電營銷中的作用越來越顯著,它的特點主要有:
(1)智能電網對于攻擊的防御性。在網絡高速發展的今天,信息化的建立加快了人們的生活節奏,同時在用電當中不可避免地會出現一些問題。智能電網技術能夠在用電被攻擊后快速地恢復,并且能有效地做出防御能力減少供給帶來的損失,在最快的時間里恢復供電系統的狀態。智能電網的性能對用電中出現的問題立即做出去反應、檢測、預防等安全保障,盡量減少網絡攻擊帶給人們用電的不便。
(2)智能電網用戶的激勵性。用電營銷下智能電網的運行中,用戶可以根據自身的用電情況對電力系統的用電控制在一個合適的范圍內,減少用戶在用電時出現過大的消費。保證用戶在建立雙向的用電網絡通信系統,促進用電用戶積極的響應,為電力系統的管理和監督提供了有效的保障。它可以準確地記錄下用戶的用電消費情況,根據居民用電的指數結算電價,同時也可以提前停電的信息,做好相關服務。
(3)智能電網的高效性及兼容性。智能電網的高效性在于智能化管理,它可以對整個電網的資源進行優化配置,整合電力資源的運行和管理,提高電網在工作中的功能。可以降低電力的成本,提高電網的性能和利用率。由于智能電網信息系統的建立,在智能電網運行中能夠兼容不同作用的儲能和電力系統。實現高度的聯網技術。在電網的運輸中,減少了電網的限制,提高了供電質量和電網的可靠性。
(4)智能電網的自愈性。智能電網的自愈性能夠合理的保障電網的安全運行,當電網的運行發生故障時,在電網高科技的信息傳感器中會對發生的故障傳回主控制系統,在有少數人或者沒有人的情況下,控制系統將會自動的對發生故障的原因進行分析,并對故障的元器件實行修復或者隔離。在確認電網安全的情況下,電力系統會對電網的故障迅速恢復正常,保證用戶的正常用電。
2.智能電網的技術
智能電網的技術主要包括通信及信息技術、能源分布式接入技術和高級量測體系技術。通信及信息機技術在智能電網中有著重要的作用,它能夠為智能電網在信息上的快速響應、分析、遠程控制等提供有效的保障措施。通信及信息技術在信息安全上有著嚴密的保障,同時還具備對于數據的智能處理、空間信息和云計算等技術措施;能源分布式接入技術能夠利用環境能源進行發電或儲存,它應用的關鍵技術在于對電力信息的控制和通信。能源分布式接入技術能夠按照一定的恒定功率系數來進行輸出,在接入時要觀察電壓的波動,協調好電網系統的保護措施,實時監控電網系統的用電信息情況;高級量測體系技術是用來反映用電用戶的電量信息,保證電量信息的及時性、數據綜合分析和雙向計量維護完整的網絡和系統。
3.用電營銷中智能電網技術的應用
3.1智能化抄表
智能化抄表隨著智能電網的技術應用和開發,不斷的體現在我國的電力營銷中。智能化抄表體現在遠程抄表和設備的智能化運用。遠程抄表是利用智能化的信息系統在電表上的后臺控制系統和電表上采集數據,通過低壓配電線、現場總線和數據之間的傳輸線路等信息技術來實現遠程控制系統,自動讀取數據、自動抄錄、統計用戶用電的信息情況,最終回到智遠程控制系統上進行自動計費。在有的還未實行遠程抄表的地區,工作人員可以攜帶智能化的抄表儀器,對用戶的信息量準確地掌握,便于記錄和及時發現問題。
3.2營配信息通訊一體化平臺
營配信息通訊一體化平臺是利用先進的科學技術進行信息傳輸的功能,在拓撲關系、基礎資源、客戶資源模型和統一的電網設備基礎上,建立的用戶信息管理、供電管理、線損管理和電網CIS一體化的信息技術服務平臺。營配信息通訊一體化平臺在傳輸和獲取信息的通道上主要采取主、輔、補充相結合的信息技術通道。在使用方面主要用光纖為主的傳輸線路,利用寬帶無線網絡的輔助通道,再利用公共場所的信息網絡進行有效的補充。營配信息通訊一體化平臺能夠保證信息在傳輸時的完整性、及時性和正確性。確保各項數據都能夠合理的開展,對用戶信息了解方面有著促進作用,能夠加強用電營銷中配電技術的實時化、智能化和精準化,這使得智能電網技術在用戶數據傳輸上越來越完善,同時也推動了智能電網在用電營銷中的應用。
3.3智能化自動配電系統
智能化自動配電系統是對電力網絡技術、通訊網絡技術和微機控制技術的綜合使用,能夠達到用電營銷在用戶中智能化的系統。它在用電系統的傳輸中擁有范圍廣、供電的可靠性高、實時性強的特點。遠程抄表中智能化自動配電系統的運用使得電力系統快速的發展。在社會高科技技術的發展下,智能化自動配電系統能夠在本身性質不變的基礎上同時兼容其他設備,達到遠程控制的效果。智能化自動配電系統的應用,能夠實現用電信息的科學管理,信息系統自動實現對抄表資源的控制。
智能化自動配電系統大大地減少了人力工作的難度,在網絡系統體系的建立下,可以實現遠程的控制實施,達到科學技術管理的方法。在網絡信息技術發展迅速的現在,智能化自動配電系統能夠及時地將用戶的信息數據傳輸回來,便于電力網絡的記錄和計算,減少了大量的工作時間和提供了便捷的智能化服務。同時智能化自動配電系統的應用減少了工作人員的任務量,推動了用電營銷管理的現代化發展進程,提高了經濟效益。
3.4智能交互儀表
智能交互儀表指的是將獲取到的有價值的用戶信息通過網絡自動化地傳遞給電力部門的設備。它是一個雙向的交流傳輸的通道,在信息的交流上能夠實現自動化的傳輸和接收。智能交互儀表在電力相關部門的數據應用中有著重要的作用,能夠使電力部門在電力數據和營銷的過程中進行實時記錄、跟蹤,準確地進行監督,還能夠準確發現電力運輸中出現的電力損耗情況和問題環節,避免了漏電和盜電現象的發生,促進了電力部門的發展。
結束語
在我國現代化建設不斷發展和科技水平不斷提高的過程中,網絡信息技術的應用已經滲透到生活當中的每個角落。隨著社會生活的信息化建設,用電營銷中智能電網技術的應用為未來的智能化生活指明了方向,適應了將來電力行業網絡科技信息化的發展需求,促進了社會電力行業的現代化、智能化、科技化的發展建設。隨著社會的發展和人們生活水平的提高,智能電網技術將更多地被應用到電力企業用電營銷當中去,在發展和完善當中提高人們的生活質量和生活保障。
參考文獻:
[1]韋征.智能電網技術在用電營銷中的應用分析[J].廣東科技,2012,21(17):24-25.
[2]胡博,關艷,王志斌等.智能用電營銷服務一體化應用模型研究與探索[J].東北電力技術,2013,34(12):10-14.
[3]康麗雅,張冶,蔡穎凱等.電力用戶用電信息采集系統在智能電網中的應用[J].東北電力技術,2013,34(7):50-52.
智能電網的意義范文6
關鍵詞:智能電網;調控一體化;發展
中圖分類號:TM76 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)29-0093-02
隨著智能電網技術和理論體系的日趨完善、自動化技術的成熟,智能調控一體化模式在電力系統得到越來越廣泛的應用。
調控一體化的應用不僅能有效的改善對電力系統運行狀況的監控,還能有效的提升電力系統的供電質量和運行效率,因此智能電網的調控一體化技術是電力系統未來的發展趨勢。基于此,筆者對智能電網的調控一體化發展進行研究。
1 智能電網下調控一體化的特點
智能電網模式下的調控一體化系統要能有效的發展作用,必須具備以下幾方面特點。
1.1 實時性
具體體現在下述兩方面:
第一,通過電力系統的廠站遙測、遙信技術,及時準確的對電力系統運行過程中的真實信息數據進行收集,并傳輸到信息數據庫中,以便調控工作人員能夠實時了解和監控電力系統的運行狀況;
第二,電力系統能夠及時、準確的對傳遞過來的數據信息進行分析,并根據分析結果實現遙控指令的快速響應,并在最短的時間內傳輸到廠站端,以便實現對廠站端的有效控制。
1.2 開放性
智能電網的調控一體化技術要以開放式的框架結構為基礎,構造開放性、兼容性的平臺,以實現電力系統的數據、信息及通訊的有效連接。
1.3 系統性
系統性主要體現在下述三方面:
第一,調控一體化系統能實現對電力系統中所有網架和變電站的實時監控,一旦電力系統運行過程中發生故障,能及時迅速的向控制中心報警;
第二,通過分析系統收集到的信息,對電力系統的實時運行狀態進行評估和分析,如狀態評估、潮流分析、安全性分析等,全面了解電力系統的運行狀態;
第三,對數據庫中收集到的信息進行整理分析并及時進行反饋,以便工作人員能及時根據數據信息評估和判斷電力系統的狀態并做出正確決策,確保電力系統運行的可靠性和安全性。
2 智能電網下調控一體化的主要功能
2.1 實時監控及智能告警
智能電網調控一體化的基本要求實現電力系統運行數據信息的實時傳送和分析,為了實現該目標,智能電網下調控一體化的設計必須考慮下述幾方面:
第一,電力系統運行過程的實時監控。對配電網運行過程中的狀態及電力設備的相關信息進行全面監測,以便實現對電力系統運行狀況監視全景化;
第二,變電站集中監控。對變電站運行的監控包括故障信號、遠程控制、防誤閉鎖等;
第三,自動電壓控制,要實現對電壓的控制必須滿足的基本條件是確保電力系統運行過程中無功功率的就地平衡。采集電力系統的實時數據,在確保穩定運行的基礎上,對電力系統中的設備進行在線優化控制,以便有效降低電力系統的網損;
第四,智能告警。電力系統在運行過程中一旦發生異常狀況,智能告警功能及時發出警告,該功能還能實現對各類告警信息的匯集、分類和管理,還能通過顯示屏為電力系統的運行提供全方位的綜合告警提示。
2.2 網絡分析
網絡分析的功能主要是通過采集電力系統運行中的各種數據信息,使用第三方相關軟件對數據進行分析,以便對電力系統實時運行狀況進行分析和評估,具體包括下述幾方面:
第一,狀態估計。對量測的估計值進行求解,并將所得到的結果作為判斷電力系統運行狀態是否異常的檢測依據,并未其他方面的應用提供精準的數據;
第二,潮流分析。根據數據信息使用者的具體狀況在電力系統的模型上進行投運數據設置,然后對潮流進行計算,并根據結果對電力系統運行過程中潮流分布變化進行分析,并及時按照一定的要求進行調整;
第三,安全分析。按照調度工作人員的要求,對不同類型的電力故障進行組合定義,顯示出故障結果,并及時將故障的危害程度告知調度工作人員。
2.3 智能分析及輔助決策
智能電網下的調控一體化系統為了減少調動工作人員的工作量,提高工作效率,利用電力系統運行的數據信息幫助調度工作人員對運行狀況進行分析、決策,在不同狀態之間進行切換的時候,能通過預先設定的程序來完成,不僅有效的減少調度員的工作量,還極大的提高了電力系統運行的效率和質量。
3 智能電網下調控一體化的發展
3.1 配網管理具有統一模式和標準
智能電網下的調控一體化是一項繁瑣、復雜、綜合性的系統工程,要實現整個電力系統的調控一體化管理,要制定統一的管理模式和參考標準,以具有可操作性和互換性。
在智能電網模式下構建調控一體化時,必須要實現人機的有機結合,根據綠色電力的基本要求,電力系統調控一體化的關鍵要確保安全性、穩定性和可靠性。電力系統的規模越來越大,有許多復雜的電力設備、變電設施及電纜,一旦運行過程中出現故障,對電力系統會造成巨大的損失,因此為了確保電力系統的安全、穩定運行,就必須達到相應的標準。
3.2 充分利用GIS系統