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文档简介
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譬2012〞12-123电自学院智能变电站技术是随着IEC61850标准、网络通信技术和智能设备技术在变电站中广泛应用而开展起来的,而智能变电站是由先进、可靠、节能、环保、集成的设备组合而成。以高速网络通信平台为信息传输根底,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级应用功能的变电站。调度中心效劳器与工作站能
变
电
站
体
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譬5电自学院(1〕系统层。系统层相当于站控层,主要功能是汇总全站的实时数据信息,将哟管数据信息送往电网调度或控制中心,接受电网调度或控制中心有关控制命令并在设备层执行,具有对设备层设备的在线维护、在线组态、在线修改参数等功能。技术条件成熟以后,可以对设备层的保护进行集成,设置站域保护,即基于变电站统一采集的实时信息,以集中或分布协同方式判定故障,自动调整动作决策而实现继电保护功能。命
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譬6电自学院(2〕设备层。设备层相当于过程层与间隔层的集合,主要包括变电站内的变压器、断路器等设备。主要功能有:实时运行电气量检测,运行设备的状态检测,操作控制执行与驱动,对一次设备的保护控制功能等。命
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譬7电自学院二
、通
信
总
线
结
构智能变电站
自动化系统可分为
独立型和集成型
自动
化系统。独立型
自动化系统值得是设备层设备独立设置
保护控制装置
,通过统一
的通信网络与系统层相连
,由
系统对各
IEDs进行协调;集成型自动化系统指的是设备
层执行的功能和数据处理集成在一个统一的多功
能装置
内,设备层
内部设备之间
以及设备层与
系统层之间用光
纤总线实现网络通信。命
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譬8电自学院数字化变电站的总线配置方式也分为两种:独立型变电站总线,集成型变电站总行和过程总线。总线就是两个以上模块〔或子系统〕间传送信息的公共通道,通过它模块间可进行数据、地址码及命令的传输。过程总线:采用总线形网络对生产管理过程中的仪表、自动化设备的数据信息进行处理和传输。命
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譬电自学院9(1〕独立型变电站总线量测数据通过点对点连接,直接从非常规互感器量测单元送往保护装置,过程总线用于控制和监视以及循环采用瞬时值的传送,保护装饰对断路器的控制命令也用点对点传送。因此位于设备层的IEDs需要两套以太网接口,分别接入过程总线和变电站总线。命
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譬10电自学院运方运行中心
调度控制中心| 路由器交换机监控单元保护单元监控单元保护单元|
交换机|
交换机执行机构传感器执行机构传感器命
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譬11电自学院(2〕集成型变电站总线和过程总线量测、控制和保护的数据和信息传送均通过过程总线,因此采用公共的以太网技术,实现变电站总线和过程层总线的集成应用,这样,间隔层IEDs设备就只需一个以太网接口。命
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譬12电自学院运方运行中心
调度控制中心| 路由器交换机监控单元保护单元监控单元保护单元|
交换机执行机构传感器执行机构传感器命
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譬13电自学院(1〕数据采集数字化智能变电站技术应用的主要标志之一就是在电流、电压的采集环节使用了非常规互感器,实现了电气量数据采集环节的数字化应用,其特点在于:①可以实现一、二次系统电气上的有效隔离;②电气量动态测量范围大,测量精度高,为实现常规变电站装置冗余向信息冗余的转变,实现信息集成化应用提供了前提;③对于低驱动功率的变电扎二次系统设备可以直接实现数字化接口应用。命
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譬14电自学院(2〕系统分层分布化智能变电站将整个变电站系统分为两层:系统层和设备层。这种分层分布式系统按站内一次设备实现面向对象的分布式配置,有如下特点:①不同电气设备均单独安装具有测量、控制和保护功能的元件,如数字式保护和测控单元等,任一元件出现故障,不会影晌整个系统正常运行;②分布式系统实现多CPU工作模式,每个单独的装置都具有一定的数据处理能力,从而大大减轻了主控单元的负担;命
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譬15电自学院③
系统
自诊断能力
强,能自动对系统内所有装置进行巡检,及时发现故障并加
以隔离;④
系统扩充灵活、方便
。命
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譬16电自学院(3〕信息建模标准化智能变电站依据IEC61850标准,定义了统一、标准化信息和信息交换模型,实现了IEDs之间的互操作性和变电站站内信息的共享。命
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譬17电自学院(4〕信息交换网络化智能变电站内IEDs之间连接全部采用高速的网络通信,通过网络真正实现数据共享、资源共享,并要到达可靠性、开放性、实时性、平安性、同步性的要求。命
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譬18电自学院(5〕系统功能集成化智能变电站采取面向对象技术将原来分散的二次装置进行合理的功能集成,有利于简化二次系统结构,提高系统的可靠性和可用率。非常规互感器和智能组合电器可提供数据和信息的集中采集,统一传送,不同功能共享的模式。命
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譬2012-12-1219电自学院功能集成主要表达在:在设备层对控制、保护、故障录波,同步相量测量装置等进行有机的整合;在系统层采用数据效劳器模式集成正常电网运行信息、站内各种监视信息、动作事件记录等,实现与调度端数据交换的统一管理。命
索汗
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譬20电自学院(6〕设备检修状态化智能变电站中电流和电压的采集、二次系统设备状况、操作命令的下达和执行,可以通过光纤实现信息的有效监测,变电站内也可以有效地获取电网的运行状态数据、各种IEDs的故障和动作信息、监测操作及回路状态、设备状态特征量等。在此根底上可将变电站设备的“定期检修〞改变为“状态检修〞。对设备实现状态检修可以减少设备停运时间,提高设备可靠性和可用系数,延长设备寿命,降低运行检修费用,改善设备运行性能,提高经济效益。命
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譬21电自学院(7〕设备操作智能化智能变电站采用智能断路器技术或智能控制装置,实现了断路器智能化操作。并且原来由电缆连接的复杂的跳合阐回路改由光纤来传送操作命令,不仅消除了二次系统与开关站电气之间的联系,大大减少了高压对低压设备的电磁干扰,而且降低了现场维护的工作量,有利于实现二次系统的状态检修。同时可以通过智能化控制,提高一次设备的运行寿命,并降低操作带来的对电网平安的影晌。命
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譬电自学院22(1〕设备可视化管理采集主要设备〔变压器、断路器等〕状态信息,进行可视化并发送到上级调度中心,为实现设备的状态检测和综合优化管理提供根底。(2〕智能告警及故障信息综合分析决策对变电站的运行状态进行在线实时分析和推理,自动报告变电站异常并提出故障处理指导意见,为主站提供智能告警,在故障情况下对保护装置、相量测量、故障录波等数据综合分析,并将故障分析结果可视化。命
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譬23电自学院(3〕运行优化控制综合利用柔性交流输电技术、自雅琪自动调压、无功补偿设备自动调节等手段,进行安全经济运行和优化控制。(4〕平安自动控制统一采集信息并集中处理,实现全站备自投、平安稳定控制等功能。命
索汗
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譬电自学院(5〕站域保护利用集中采集的全站实时信息并进行分析计算,优化后备保护、辅助保护性能,提高保护对智能变电站多种运行方式的自适应能力。利用冗余信息比对相关数据和装置状态,实现继电保护的状态检测和检修。2012〞12幡1224命
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譬电自学院4.
2.
1 智能变电站对继电保护的影晌智能变电站基于
IEC61850通信标准,将变
电站信息
采集
、传输、处理、输出过程全部数字化
,即将设备采
集
、交换
、传输
的模拟交
流量
、开关量
、控制命令等转
化为数字信息,并通过分层
、分布式通信
网络传输
,能够使全站设备信息共享一个信息平台。2012〞12幡1225命
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譬电自学院智能变电站将会对继电保护的设计产生深远影响:(1〕可以简化断路器控制回路的二次接线,将会使保护系统的体系结构发生变化。(2〕来自电流、电压互感器的采样值信息为数字信号,因此保护硬件配置客户以减少模数转换设备、输入输出设备、继电保护未来将向纯计算元件方向开展。2012〞12幡1226命
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譬27电自学院(3〕继电保护的测试方法将会发生改变。继电保护测试是一种全网络化的测试,需要充分理解保护的配置,并利用IEC61850规约的特点,设计出完善的保护测试方案,同时完成通信和同步功能测试、检查上传信息等多项功能。(4〕为保护、测控、故障录波功能的一体化集成提供了根底。命
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譬28电自学院智能变电站内的保护装置的二次电缆少,可以在不增加硬件设备、不重复采集交流信息的前提下,将相应功能分散到各间隔保护单元中,实现网络化保护、网络化备自投和网络化低频低压减载功能,可以根本消除以上限制继电保护运行水平继续提高的瓶颈。命
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譬29电自学院同时,保护装置由于直接采用数字量信息,能真实反响系统一次电气量信息,装置可采用更先进的原理算法,其集成度可以更高,抗干扰能力大大增强,再加上在线监测、在线检修自动化,保护装置的运行将更加稳定可靠。命
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譬30电自学院(1〕常规保护配置方案按对象进行配置,不考虑保护逻辑原理的改变,保存保护的种类与逻辑图〔包括主变压器保护、馈线保护、电容器组保护及其保护测控设备〕,不需要对保护原理进行过多动模试验或试运行,仅将原来保护装置的交流量输入插件更换为数据采集光纤通信接口,1/0接口插件更换为面向通用对象的变电站事件光纤通信接口,CPU插件的模拟量处理更换为通信接口处理。原来的操作插件转移到智能操作箱上,保存局部开入作为压根投退,开出的压根投退取消或转移到智能操作箱上。命
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譬电自学院GPS效劳器与工作站统=·阳〔m贝系
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譬32电自学院常规保护配置方案是智能变电站继电保护配置的过渡方案,比较容易实现,但没有充分考虑智能化一次设备所带来的变革。命
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譬33电自学院(2〕集成保护配置方案将变电站全部或局部设备的保护、控制、量测和监控等多种功能通过一台多功能装置完成,构成集成保护与控制系统,便于系统分析故障行为及全站信息集中共享,有利于进行综合判断,又可以降低投资本钱,减少运行维护的工作量,并提高保护与控制的性能,提高变电站运行的平安性和可靠性。还处于起步阶段,理论上不够成熟,目前应用很少。命
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譬电自学院GPS监控系统系
统
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譬电自学院35集成保护配置方案主要由合并单元、智能执行单元和集成保护单元三局部硬件组成。(1〕合并单元。其主要功能是同步采集多路互感器的电压、电流信息并转换成数字信号,经处理并按照曼彻斯特编码格式发送到集成保护单元。命
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譬36电自学院曼彻斯特编码〔Manchester Encoding〕,也叫做相位编码〔PE〕,是一个同步时钟编码技术,被物理层使用来编码一个同步位流的时钟和数据。它的编码方法是将每一个码元再分成两个相等的间隔。码元1是在前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平。码元0那么正好相反,从低电平变到高电平。这种编码的好处就是可以保证在每一个码元的正中间时间可以出现一次电平的转换,这对接收端的提取位同步信号是非常有利的。命
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譬37电自学院(2〕智能执行单元。主要完成对断路器和刀闸的控制,并采集相关开关量信息,发送到集成保护单元。(3〕集成保护单元。其实是一个实现全站保护功能的平台,主要完成采样值信息的分类存储,其中的保护程序调去数据库中采样值数据进行计算,完成计算后将出口信号传送到智能执行单元。命
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譬38电自学院工作原理
:合并单元采集过程层数据,通过网络发送给集成保护控制装置
;智能执行单元
同样通过网络将开关量信号
传送给集成保护控制装置
。保护装置接受到
采样值和开
关状态信息并分类存储。保护程序调取采样值信息利用
各类保护算法进行计算
,将计算结
果结合开关状态信息
判别保护是否动作,并组织成相应的报
文,启动报文发送任务
,通过网络传输到智能执行单元
。命
索汗
钱i久
譬电自学院39相对于常规保护,集成保护主要有以下优点:(1〕保护可以获得相邻设备保护或断路器的状态信息,从而综合分析决定保护的出口动作,提高保护动作的可靠性。(2〕集成保护单元通过对变电站所有保护的集成,实现对多个电气设备的保护可控制,从而简化了硬件设置,降低了投资本钱,减少现场运行维护的难度和工作E3o命
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譬40电自学院(3〕电力系统各元件的主保护和后备保护之间的配合需要通过不同动作时限的整定来完成。由于有了实时测量的数据,可以在主保护不能正确动作的时候,以较短延时去触发后备保护,加速后备保护的动作。另外,也可加速按阶梯时限整定的保护动作时限,或为了系统稳定延迟保护的动作。命
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譬41电自学院4.3.1 智能配电网下的调度管理智能配电网对调度管理的要求:(1〕需要实现配电管理信息的一体化,将配电网实时运行于离线管理数据高度融合、深度集成,实现设备管理、检修管理、停电管理以及用电管理的信息化管理;具有自愈控制能力,能够及时检测出己法神或正在发生的故障并惊醒相应的纠正性操作,使其不影响用户的正常供电或将其影晌降至最小;命
索汗
钱i久
譬42电自学院智能配调中心是现有能有管理系统、配电管理系统、数据采集与监视控制系统、虚拟电厂等技术的再升级和结合,主要具有以下功能:可视化互操作平台、预测功能、交易与调度功能、快速平安稳定分析功能、智能保护整定、预警报警与事故处理、虚拟电厂、镜像备用等。命
索汗
钱i久
譬电自学院43(1〕可视化互操作平台:该平台能利用多媒体技术显示潮流、电压、功角、稳定裕度、故障位置、变电站和线路运行、发电厂状态等信息,监视控制中心各功能模块,实现个性化信息披露,接收运行人员指令。(2〕预测功能:以高性能通信和信息处理为依托,与气象部门、水利部门等相关部门联合,实现信息的短时甚至超短时预测。主要包括负荷预测、气象预测、可再生能源的出力预测等功能。命
索汗
钱i久
譬电自学院44(3〕交易与调度功能:该功能包括数据管理、机组调度、电网协调、信息披露等。,数据管理用于处理机组状态、电网拓扑、实时电网模型、预测参数、检修方案、电力交易根底数据〔如双边合约、竞价上网、节能调度、可再生能源扶持政策、金融合约等〕等信息。命
索汗
钱i久
譬45电自学院,电网调度功能会在各种数据的根底上,经过阻塞管理、安全校核、网损管理等流程后实现优化决策。,电网协调功能是在综合处理各级智能控制中心的决策后,协调各级电网的运行,对网间交易、机组组合、出力分配、平安校核、AGC、备用等方面进行优化协调。,信息披露功能那么在服从相关保密和监管条例的前提下,对发电方案、购电本钱、网间交易、能耗排放、阻塞情况、预测参数以及其他必要地信息进行及时准确地披露。命
索汗
钱i久
譬46电自学院(4〕快速平安稳定分析功能:目前的电力系统安全稳定分析主要以离线分析为主,不能完全反映系统的真实情况。在智能配电网中,应推动平安稳定分析的在线化和实时化,该功能首先利用高性能量测和通信系统得到拓扑、潮流、频率、电压、设备实时模型等信息;然后据此进行状态估计和在线建模分析;最后确定当前系统的平安稳定性。命
索汗
钱i久
譬47电自学院(5〕智能保护整定:目前的保护整定以离线整定为主。在智能配电网中,将在快速安全稳定分析、实时网络拓扑和参数、实时负荷特性的根底上计算出母线、线路、变压器保护和平安自动装置的定值。命
索汗
钱i久
譬48电自学院(6〕预警报警与事故处理:根据紧急程度,智能配调中心将做出相应的预警〔如稳定裕度缺乏、弱阻尼、备用缺乏、极端天气〕、报警〔如功率、电压、频率越限、失步、振荡、非主动解列、故障〕和事故处理〔如保护协调、低频低压〕戚载、连锁切机、主动解列、再同步等〕。命
索汗
钱i久
譬49电自学院(7〕虚拟电厂:将某个区域的分布式电源合并作为一个电厂参与电网运行,从而实现有效调度管理的技术、利用该技术能提高分布式电源的渗透率,吸引分布式电源参与电力交易和需求侧晌应。(8〕镜像备用:在某些特殊情况下,配调中心可能失去局部或全部功能,因此有必要为配调中心的信息建立实时镜像,在紧急情况下用镜像取代原配调中心的功能。50命
索汗
钱i久
譬电自学院SCADA状态估计快速仿 负荷预测
真与
自
潮流计算
愈控制
应急分析
自愈控制|
智能需求侧管理高级量测体系
用户管理
实时电价数据采集
与处理
停电管理系统
设备管
理投诉电话管理G
IS平台配网分|网络建模结线分析析系统|网络重构短路计算计划停1故障停电管理|电管理命
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譬51电自学院SCADA系统是电网调度自动化和配电自动化以及变电站监控的根底环节,主要完成根本的电网数据采集和监视控制功能,为智能配调中心的其他应用提供实时数据。除了数据采集与处理功能外,SCADA还包含通信效劳、在线事件/事故处理、平安管理、调度员操作、报表、打印管理、数据库维护、画面组态、人机界面、事故追忆、网络和进程管理等根底功能,以及Web效劳、调度员培训仿真等附加功能。命
索汗
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譬52电自学院配电网分析系统充分利用电
网实时运行数据
、历史
运行数据以及电
网设备参数、网络结构等信息,允许自
由设置电
网设备运行状态
,对配电
网运行的状态进行分
析,为
配电网控制、优化
、规划
、管理措施提供理论依
据和决策指导。配电网分析系统主要完成
以下功能
:网络建模、结
线分析、网络重构、短路计算等
。命
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譬电自学院53(1〕网络建模。用于建立和维护配电网络数据库,为其他应用软件如配电潮流、短路计算、网络重构等定义配电网的网络结构。配电网络建模应考虑提供对辐射状馈线结构的专门描述。命
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譬54电自学院(2〕结线分析。网络结线分析将网络的物理模型转化为数学模型,这只是一个模块,用于潮流、网络重构和短路计算等网络分析软件。网络接线分析主要有两个步骤:母线分析和电气岛分析。母线分析是将闭合开关连接在一起的结点集合化为母线;电气岛分析是通过线路和变压器将母线连接为岛。命
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譬电自学院55(3〕网络重构。网络重构的目标是再满足网络约束和辐射状网络结构的前提下,通过开关操作改变负荷的供电路径,以使网损最小或解除支路过载和电压越限,或平衡馈线负荷。网络重构能够计算为减小配电网损而需要在馈线之间重新分配的负荷,并且能报告可以减小网损的开关操作。(4〕短路计算。在规定的短路故障条件下,计算各支路电流和各母线电压,用以校准开关遮断容量并检查继电保护定值是否适宜。命
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譬56电自学院停电管理系统包括方案停电管理和故障停电管理。目的是加强对方案停电的管理,迅速处理故障停电,缩短停电时间,提高供电可靠性,并为故障报修应答系统提供恢复供电的信息,以及实时答复用户对有关恢复供电的咨询,提高为用户效劳的质量。命
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譬57电自学院由于配电网设备繁多、布线复杂、变动频繁,借助GIS系统,把自动制图/设备管理提供的准确的、最新的设备信息和空间与SCADA提供的实时运行状态信息有机地结合起来,可以有效地改进电力分配和紧急情况下的调度以及用于日常维护与抢修效劳,提高调度员与设备维护人员了解系统情况与处理故障的能力。命
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譬电自学院58(1〕设备管理:通过配调中心的在线测量信息,在GIS的根底上对电力一次设备的在线监视、在线诊断和评估,并以可用性为出发点,给出了维护决策的优先权。(2〕投诉管理:接受用户的投诉电话,并将适当的投诉标签与DMS网络数据库中的设备关联,分析结果可显示在地理图上。命
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譬59电自学院配电网快速模拟仿真是能对电力系统提供预测性分析,它是通过现有的电力系统状态和预想任何突发事件的影晌组合来对电力系统进行评估的,对预测事故进行仿真,为智能配电网自愈控制提供根底。主要有短期负荷预测、状态估计、潮流计算、应急分析、动态安全分析、自愈控制、聚合分析等功能。命
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譬60电自学院(1〕短期负荷预测:根据电力负荷的开展变化规律,预计或判断其未来开展趋势和状况。能够提高电力系统运行的平安性和经济性,同时作为应急分析的输入。(2〕状态估计:它是利用实时量测系统的冗余度来提高数据精度,自动排除随机干扰所引起的错误信息,估计或预报系统各局部的实时运行状态和参数,为配电系统高级软件提供可靠的实时数据信息。命
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譬61电自学院(3〕潮流计算:根据针对辐射形和环形网络平衡〔单相〕或不平衡〔三相〕潮流算法,对整个配电网络进行潮流分析,作为调度员应付突发事件的策略的依据。(4〕应急分析:本质上是一个“预测〞软件,利用电力系统模拟模型来模拟量化电力系统短期内可能出现的问题,例如超载、支路电压破坏及稳态问题,并分析出每一次断电的影响及过载计算。这使得工作人员有充分的准备,通过执行预先方案的恢复方案来应对断电情况。命
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譬62电自学院(5〕动态平安分析:从智能配调中心获取实际的电网参数和运行状态,快速得出的动态平安性评估和预防控制措施,并在允许的时间间隔内对配电网的运行方式进行仿真,快速给出控制策略。命
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譬63电自学院(6〕自愈控制:是基于自愈理论的高级应用软件,综合了以在线监测设备为主要手段的预防控制,以智能电子设备为系统事故中控制执行设备的完整控制体系。通过系统正常运行时对配电网的状态估计、动态平安性评估、模拟仿真、继电保护定值校验来对未来故障进行预测或正在发生的故障进行仿真,尽快提出故障隔离、恢复方案,实现配电网的自愈功能。命
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譬64电自学院智能需求侧管理通过融合了高级量测体系、微网、定制电力等技术,实现收集并分析用户用电数据、提供开放式双向通信的系统,以方便用户参与各种需求晌应项目,到达减少用户的电力本钱,提高整体电网的平安可靠性的目的。命
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譬电自学院65(1〕高级量测体系:包括智能表计、通信网络、量测数据管理系统、用户网络4个系统。借助该体系能实现智能需求侧管理,比方用电状况收集、需求侧/电网双向通信、实时电价晌应、智能家电控制、虚拟电厂和微网控制、防偷电等任务。命
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譬66电自学院(2〕微网技术:是由分布式电源、负荷以及其他监控、保护装置组成的小型发配电系统,其中还可能包括换流器、储能设备等。既能并入大电网运行,也能实现孤岛运行。利用微网技术可以提高电网的可靠性和电能质量,吸引用户参与需求侧晌应。(3〕定制电力:利用电力电子装置等设备,根据用户的差异化需求提供个性化效劳。命
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譬67电自学院快速仿真与模拟技术的开展是为了给电网自愈提供数学支撑和预测能力,最终形成一个强大的软件平台,为操作人员在复杂电网环境下,提供管理决策方面的支持。平台设计的第一步是为平台提供协议标准和算法结构,包括输电网快速仿真与模拟和配电网快速仿真与模拟〔DFSM〕。其中DFSM包括配电网运行优化、预测分析、故障的定位及恢复、网络重构、电压和无功控制等一系列的仿真与模拟工具,最终实现配电网自愈。命
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譬68电自学院一、FSM的功能与作用FSM相当于智能电网的大脑,分析和诊断系统运行状态,以便为电网的运行和决策控制提供支持。它通过利用实时监测数据来对电力系统的行为仿真,自动优化系统的运行和控制,在动态条件下自动预测电网的运行,在系统受到干扰或故障时能够做出快速反响,包括事故预防、控制、恢复支持等。命
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譬69电自学院FSM通过高级软件平台来实现,它根据精确状态估计的结果,为电力系统运行人员提供了一个最优决策工具,使得系统运行人员更加平安、可靠、高效地进行电网控制和优化,以期到达改善电网的稳定性、平安性、可靠性和运行效率的目的。命
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譬70电自学院FSM需要数据管理技术、通信、网络平安、可视化技术的支持,是在现有的EMS系统高级应用上开展而来,包括了现有的EMS高级应用的许多功能,同时为了整个电网的协调工作,还支持许多新的功能:(1〕数据采集与维护〔分布式数据库的维护、数据采集与获取、数据储存〕,运行条件监视〔电压平安极限、潮流极限等〕和稳定裕度计算,提供超实时预测仿真和动态安全分析,以期能够〔通过自愈功能〕防止可能对系统造成较大影晌的预想事故的发生。命
索汗
钱i久
譬71电自学院(2〕系统运行条件和方式的识别及告知〔系统拓扑结构、负荷水平、控制设置或状态、运行裕度、预防控制等〕,系统运行质量分析。(3〕应用集成各种智能报警处理装置进行系统不平安运行条件和状态的识别和报警,从运行和规划的观点对电网进行“what-if〞分析,并为运行人员推荐最优决策方案。命
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譬72电自学院(4〕运行性能和可靠性监视〔仪表监视、状态估计、广域潮流分析、实时平安管理、预测〕,提供实时的状态估计,供平安监视、评估与优化使用。(5〕可靠性提高和效率增强〔纠正和预防行为、发电的最优化、潮流优化、集成市场建模和优化〕,提供系统性能的连续优化〔能量、需求功率、效率、可靠性、电能质量等〕。命
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譬73电自学院(6〕实时控制决策,进行有功和无功的平衡分析,自动控制和恢复。(7〕把市场、政策和风险分析整合到系统模型中去,同时把它们对系统平安性和可靠性的影晌定量化。命
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譬电自学院74二、FSM支持技术(1〕数据管理技术:数据管理系统能够支持大地信息流、实时收集、高效率的数据传输。需要应用面向对象的语言来读取、传输、解释数据。(2〕计算:对计算的要求应该是能够完全进行管理,包括效劳的质量、故障恢复、系统运行、系统重构、系统平安和其他应用。命
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