時間:2023-10-02 09:08:33
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【關鍵詞】變壓器 絕緣電阻 介損損耗因數 交流耐壓 局部放電
1 利用測量絕緣電阻判斷變壓器絕緣狀況
測量變壓器絕緣電阻值是衡量絕緣性能的最基本指標之一,可以根據數值大小估計絕緣情況,該測量方法和使用儀器簡單易行,所以,不管是變壓器出廠試驗,還是調試中交接試驗,都廣泛應用。雖然利用測量絕緣電阻判斷絕緣狀況方法簡單容易,但實踐中無法規定出具體的合格絕緣電阻值標準。
究其原因分析如下:
(1)絕緣電阻不是理想的判斷標準。由式(1-1)知道,絕緣電阻值不僅取決于變壓器油和紙的狀況,還取決于結構尺寸,并隨時間增長而增加。由于變壓器等級和容量的不同,所以絕緣材料和結構也不同,使絕緣電阻值大小不一,所以,變壓器絕緣電阻不能規定一個具體數值的標準。因此,絕緣電阻不是一個理想的絕緣判斷標準。
(2)變壓器油在運行過程中絕緣電阻值沒有可比性。變壓器油的壽命依次經歷了A期、B期、C期。新油在與空氣接觸過程中逐漸吸收氧氣,初期吸收的氧氣將與油中的不飽和碳氫化合物起化學反應,形成飽和的化合物。這段時間稱為A期。此后在吸收氧氣,就生成穩定的油的氧化物和低分子量的有機酸,也生成部分高分子有機酸,這種油對繞組絕緣和金屬都有較強的腐蝕作用,這段時間稱為B期。此后油再進一步氧化,當油中酸性產物的濃度達一定程度時,便產生加聚和縮聚過程,生成中性的高分子樹脂及瀝青質,使油呈混濁的懸膠狀態,最后成為固態的油泥沉淀,還會析出水分,這段時間稱為C期。因此不同時期變壓器油含成分不一樣,測得絕緣電阻值就不大相同,使之失去可比性。
(3)變壓器絕緣電阻值達到10kMΩ數量級時,也失去了比較意義。綜上所述,絕緣電阻不能用具體的數值判斷絕緣情況,只能在同一溫度下,無明顯變化或明顯偏低來判斷。
2 利用介質損耗因數判斷變壓器絕緣狀況
變壓器在線檢測介質損耗因數是一種使用較多、對判斷絕緣狀況較為有效的方法。目前國內采用的是在工作電壓下測絕緣的介質損耗因數值。采用電橋法,以配套的標準電容分壓器(工作電壓10kV),及電壓互感器,構成取樣測量系統。
根據變壓器tanδ試驗原理(如圖2所示)、變壓器tanδ測量的影響因素等對變壓器絕緣狀況判斷總結如下:
(1)一般,絕緣良好的介質tanδ很小,絕緣受潮、老化后tanδ增大。
(2)由于tanδ與溫度有很大關系,溫度愈高,tanδ愈大。因此在比較時應注意在相同溫度下進行。不同溫度下應換算,換算公式為:
tanδ(20℃)=K.tanδ(t℃)
式中,tanδ(20℃)為20℃時絕緣的tanδ值;tanδ(t℃)為試驗時實際溫度t℃時的tanδ值;K為換算系數,與絕緣類型有關。
(3)對變壓器而言,變壓器繞組對地的電容量一般大于變壓器套管對地的電容量,在對變壓器進行tanδ測量時,變壓器套管本身的絕緣狀況對整體tanδ值影響不大。換言之,測量變壓器繞組的tanδ時,對連接在相應測試繞組上的套管絕緣缺陷反應是不靈敏的,因此,應盡可能將變壓器套管在安裝前,對變壓器套管逐一測試,直至找到有缺陷的部分。
(4)變壓器絕緣的tanδ單個值,雖能說明一些問題,但對于了解電氣設備的實際情況來說,更重要的是觀察在不同電壓下的變化。在不同試驗電壓下,tanδ變化太大時,說明設備絕緣必然有不良現象存在。如圖3所示,當絕緣內部有缺陷時,tanδ=?(u)曲線呈明顯的轉折,從tanδ增加的陡度可看出其絕緣內部缺陷的程度。
3 利用交流耐壓試驗判斷變壓器絕緣狀況
交流耐壓試驗作用絕緣預防性試驗的主要項目,對絕緣狀況的判斷起得重要作用,它直接檢查了絕緣的耐電強度。綜合分析交流耐壓試驗結果和其他預防性試驗結果,也就是將所得試驗結果與規程中規定的參考數據進行比較、與被試品本身歷次試驗結果比較、與同類設備比較,能對被試設備的絕緣狀況作出較準確的判斷。
(1)被變壓器在交流耐壓試驗中,在持續時間內,不擊穿為合格,反之則為不合格。
(2)當被試品是有機絕緣材料時,試驗結束并放電后立即觸摸,如出現普遍或局部過熱,便認為絕緣不良,需經處理后再行試驗。
(3)對組合絕緣的設備,或有機絕緣材料,其耐壓前后絕緣電阻不應下降30%,如下降,應查明原因。
(4)變壓器試驗過程中,若由于空氣溫度、濕度或被試品表面臟污等造成沿面閃絡或空氣放電,則應認為不合格,經查明原因,清潔、干燥處理后,再行試驗。排除外界因素影響后如表面出現局部電弧或仍有放電,則可能由于絕緣老化,表面受損等引起的,應認為不合格。
4 利用局部放電判斷變壓器絕緣狀況
局部放電水平是評定設備絕緣性能的一個重要參數,當設備絕緣內部產生局部放電時,同時有熱、聲、臭氧、氧化氮等產生,這些都對絕緣物造成侵蝕,形成不可恢復的損傷,若擴大可使整個絕緣擊穿。局部放電試驗可查清局部放電的特特征,定量測定出它的放電強度,以便早發現絕緣隱患。
(1)整個試驗過程中,試品不發生擊穿。
(2)在測量電壓下,堅持30min內,所有測量端子測得的放電量Q,連續維持在允許值內,并無明顯的、不斷地向允許值的限值增長趨勢。
符合上述兩條,則局部放電合格。
5 結語
總之,通過上述各種絕緣試驗項目分析可以看出,變壓器的絕緣試驗項目對不同階段,不同故障的有效性和靈敏性是不同的,因此應根據各種絕緣試驗結果全面的進行對比分析,方能對絕緣狀況和缺陷性質做出正確判斷,以便早發現絕緣缺陷,進行維護與檢修,防患于未然。
參考文獻:
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關鍵詞 電力電子技術綜合實驗 鉛酸蓄電池儲能系統 教學型轉化 “三面向”教學目標
中圖分類號:G642.4 文獻標識碼:A
0 引言
鉛酸蓄電池儲能系統能夠支撐微電網離網穩定運行,維持微電網電壓、頻率恒定;并網運行時能夠根據調度指令發出或吸收功率,同時可實現并、離網的無縫切換。
在傳統教學方法中,通常僅對鉛酸蓄電池儲能系統主要部分如電池組、儲能變流器的工作原理進行介紹,教學效果較差。為便于學生理解,提高教學效率,利用科研平臺開設電力電子技術綜合實驗,實現“面向一線、面向電力、面向創新”的實驗教學創新實踐,在給予學生感性認識的同時,能夠更深刻地理解實際儲能系統各硬件設備的工作原理以及運行特點,并能夠鍛煉學生的動手能力與創新能力。
1 鉛酸蓄電池儲能系統科研平臺
建立的鉛酸蓄電池儲能系統科研平臺主要具有以下功能:(1)有功功率和無功功率控制,可根據微電網監控后臺指令控制其有功功率和無功功率輸出;(2)V/F控制功能,微電網離網運行時,保證電網電壓、頻率恒定,作為主電源支撐整個微電網系統穩定運行;(3)無縫切換功能,當電網發生故障時能夠快速切除電網,將儲能系統從并網工作狀態轉入獨立逆變工作狀態;(4)故障保護功能,如欠壓/過壓保護、過載保護、過熱保護以及對地電阻監測和報警功能。
鉛酸蓄電池儲能系統主要包括三部分:鉛酸蓄電池組(額定功率30kW)、電池管理系統(BMS)以及50kW雙向儲能變流器(PCS)。同時,隔離變壓器可實現儲能變流器與電網之間的電氣隔離,保證平臺運行及實驗操作的安全性。此外,為了使平臺能夠正常工作,方便觀察、讀取數據,還設置了報表查詢、數據分析以及狀態監測單元。
2 電力電子技術綜合實驗設計
為了讓學生更加直觀、更加深刻地理解電力電子技術,根據科研平臺現有功能以及電力電子技術教學特點,設計基于鉛酸蓄電池儲能系統平臺的電力電子技術綜合實驗,實驗內容包括鉛酸蓄電池充電操作、放電操作以及電池監控操作三部分內容。
在進行電力電子技術綜合實驗之前,根據工程應用操作需求,學生實驗前準備工作:
(1)運行前觀察PCS指示燈為“停機”狀態,如顯示“故障”應停止實驗操作;
(2)觀察儲能系統監控柜操作面板,確保所有電池處于正常狀態,無單體端電壓過低或過高。
2.1鉛酸蓄電池充電操作實驗
鉛酸蓄電池儲能系統連接380V市電時,雙向儲能變流器可對電池組進行充電。引導學生學習儲能變流器控制界面的使用與正確操作,了解“充電”工作模式,學習包括恒流、恒壓以及恒功率三種充電模式的工作原理,能夠設置合理的充電電壓、電流等運行參數。實驗過程中,學生可通過電池監控柜操作面板,觀察電池端電壓曲線、功率曲線以及SOC數值的變化情況。
2.2鉛酸蓄電池放電操作實驗
鉛酸蓄電池儲能系統為微電網的一個重要組成部分,能夠補償新能源發電的功率波動,對微電網內的負荷提供持續、穩定電能。通過實驗,引導學生學習利用PCS控制界面在“模式控制”中選擇“放電”模式,與“充電”模式相同,掌握恒流、恒壓以及恒功率三種放電模式的工作原理,能夠合理設置放電電壓、放電電流等運行參數。實驗過程中,學生可通過電池監控柜的操作面板,觀察電池端電壓曲線、功率曲線以及SOC數值的變化情況。
2.3鉛酸蓄電池監控操作實驗
鉛酸蓄電池管理系統可對電池組電壓、內阻、SOC以及溫度等參數進行實時監測。通過電池監控柜面板,學生可通過觀察、記錄系統運行參數,學習判斷鉛酸蓄電池組的運行狀況。
為了鍛煉學生應對故障的實踐能力,在實驗中設置典型故障,讓學生學習相應的解決方法:
(1)對鉛酸蓄電池進行充放電時,PCS操作面板中不顯示工作狀態或鉛酸蓄電池監控柜顯示“開路”。此時,引導學生先觀察鉛酸蓄電池監控柜中電池總端電壓數值,由于PCS控制系統要求儲能變流器直流側即蓄電池總端電壓最小值為450V。因此,當實際值低于450V時,PCS無法完成對電池組的充放電操作。
解決方法訓練:應用充電機,對鉛酸蓄電池組進行分組充電,直到端電壓高于450V時,再嘗試通過PCS對電池組進行充電。
(2)在進行充放電實驗過程中,PCS突然停止工作,操作面板顯示“故障”或“停機”。此時,引導學生先(下轉第30頁)(上接第17頁)觀察鉛酸蓄電池監控柜的顯示狀態,若電池組運行正??纱_定為PCS出現故障。
解決方法訓練:儲能變流器開關管會由于過電流導致器件保護裝置動作。因此在PCS斷電情況下,使用萬用表測量每個開關管兩端的熔斷器,若萬用表顯示無窮大阻值,需更換該熔斷器。
3 結語
在傳統教學過程中,學生對電力電子理論知識理解困難。通過鉛酸蓄電池儲能系統實驗平臺,采用合理的教學方式,可以提高教學質量方便學生理解。同時,可以利用在實驗過程中的實際波形以及出現的問題,拓寬教學知識范圍,在理論知識的基礎上開拓學生的眼界、提高學習效率,并培養學生解決問題的意識、動手能力以及創新能力,實現“三面向”實踐教學目標。
參考文獻
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【關鍵詞】配網電力;工程技術;可靠性探究
前言
電力系統可靠性對于整個國家和社會來說都是非常重要的,如果配網電力工程技術的可靠性較低,那么就會出現大面積的停電,會嚴重影響到工業的發展以及人們的生活水平?,F階段,配網電力工程技術的可靠性會受到外力破壞、工作人員綜合素質、配網電力工程技術等方面的影響,因此要想提高配網電力工程技術就需要從上述方面著手。
1影響配網電力工程技術運行可靠性的因素
1.1工作人員綜合素質的影響
對于配網電力工程技術而言,工作人員綜合素質的高低將會對其產生重要的影響,隨著電力企業的發展,配網電力工程技術有了很大的進步,因此需要有更加專業的人才參與到配網電力工程技術的革新中。但是,大部分配網電力工作人員所具備的綜合素質比較低,無法更好的滿足配網電力工程技術運行需要,所以對配網電力工程技術的發展造成了阻礙。造成工作人員的綜合素質不達標的原因是電力企業沒有對工作人員的綜合素質給予足夠的重視,沒有對工作人員綜合素質給予專門的培訓和管理,從而對配網電力工程技術發展產生了一定的影響。
1.2外力破壞帶來的影響
實際上,配網電力工程屬于一項系統性、復雜性的工程,在世界各地均有分布,因此配網電力工程存在于不同的環境條件下,一些配網電力工程處在環境較為惡劣的地方,也有很多的配網線路分布在樹林、山川之內。因為配網電力工程的復雜性,所以配網電力工程經常會受到各種外力因素的影響。例如,一些人會在配網架空線上懸掛東西,還存在臨時接電的現象,這些外力的作用均對配網電力工程造成了一定的影響。由于受到外力的破壞,將會對配網電力工程技術可靠性產生一定的影響,甚至還會造成一定范圍內的停電,對人們的生產生活帶來無法彌補的損失。
1.3配網電力工程技術運行管理的影響
要想提高配網電力工程技術的可靠性,就需要根據配網運行的實際情況來制定針對性的管理策略,但是事實上卻是很難做到,很多環節并沒有做到位,尤其是在配網電力工程發生故障的時候,沒有及時的進行處理,當然還很難做到對故障問題的預測,所以對配網電力工程技術可靠性產生不同程度的影響。
2提高配網電力工程技術可靠性的策略
要想更好的確保配網電力工程技術的可靠性,可以從配網電力工程工作人員、電力工程的供電模式以及電力工程技術的管理方面展開敘述。
2.1提高對工作人員綜合素質的培養實際上
工作人員的綜合素質高低是會產生很大的影響的,配網電力工作人員是配網電力工程運行的重要參與者,無論是配網電力工程的正常運行還是工程中可能發生的故障或者是對故障的處理,均是由相關的工作人員來發現并且進行處理的。有時候工作人員的綜合素質可能無法滿足配網電力工程技術的基本需求,在一定程度上影響其運行的可靠性,此時就采取措施加強電力工程工作人員的綜合素質就顯得尤為重要。具體來說,加強工作人員的綜合素質能夠從下述三個方面開展:①電力企業應當對配網電力工程中的相關工作人員的綜合素質進行一定的了解,結合企業自身配網電力工程技術的發展實際對不同的工作人員進行相應的調整,將工作人員放到合適的位置上,使工作人員能夠真正處理所在崗位中電力工程出現的故障問題。②需要電力企業對其配網電力工程的工作人員進行定期的培訓,隨著科學技術的不斷進步,電力系統發展迅速,技術也在不斷的得到優化,所以對工作人員進行定期的培訓,一方面能夠提高工作人員的綜合素質能力,另一方面也會使工作人員及時了解到關于配網電力工程技術發展的最新進展,對于一些新的技術有清晰的認識。③為了提高工作人員的工作積極性,還應當對工作人員的綜合素質進行評價,對于那些表現良好的工作人員進行獎勵,而對于表現不是很好的工作人員可以做出一定的懲罰。電力企業應當制定出完善的評價制度,保證每一位工作人員的綜合素質可以滿足相應崗位的基本要求,只有這樣才可以更好的勝任此項工作。
2.2優化配網電力工程的供電模式
配網電力工程是一項非常龐大的工程,配網電力工程是隨處都可以見到的,無論是城市中,還是鄉村,配網為人們的生產生活提供了充足的電能,方便了人們的生活。但是正因為配網電力工程的龐大,所以配網電力會遭受外部條件的影響,對于配網電力工程技術的可靠性會產生不良的影響,而這些不良的影響主要是由于配網電力工程的供電模式不合理所致,因此對配網電力工程的供電模式進行優化能夠很好的提高配網電力工程技術的可靠性。通常情況下,優化配網電力工程的供電模式首先可以對配網電力工程進行分段處理,在分區域時每一條線路上需要配備多個電源節點,雖然某一個節點發生故障,但是不會對其他的線路造成影響,其他線路還是能夠正常運行的,所以配網電力工程的可靠性就有了保證。其次,對配網電力工程的檢測、探索、維護工作也是非常重要的,在檢測、探索的過程中能夠發現配網電力工程中存在的問題,然后可以進行針對性的處理,在維護的工作中,能夠使配網電力工程更加正常的運行,進而提高了配網電力工程技術的可靠性。最后還應當對那些配網電力工程技術發展中具有影響作用的外力因素進行控制,例如對于那些仍舊將物品懸掛在配網線路上的現象進行嚴肅的處理,從而保證配網電力工程技術的可靠性。
2.3加強配網電力工程技術的管理
通過對配網電力工程技術進行系統的管理,可以有效提高配網電力工程技術運行的可靠性。因此,最好按照配網電力工程技術的實際情況來做好配網電力工程技術管理。配網電力工程技術在運行過程中,停電是最常見的一種故障問題,所以應當注意對停電問題的處理,通常來說,配網電力工程停電可以劃分為計劃性停電和臨時停電兩大類。計劃性停電通常是指在配網電力工程規劃過程中,會對配網電力工程制定一套有計劃的停電方案,這樣一來可以對用電企業或者用電居民造成比較小的影響。臨時停電通常是指配網電力出現故障而使用的停電模式,其主要是對配網的停電區域進行有效的管理,并在短時間內查明故障點及誘發因素,以確保停電區域的最小化,盡可能的縮短停電的時間?,F在多數的家庭或者企業在日常的生產、生活中是離不開電力的,即使是短暫的停電階段也會對人們的正常生活造成影響,所以降低這種影響作用是非常有必要的。例如,在日常工作過程中,工作人員需要定期對線路進行檢查和清理作業,盡量不要選擇“三主”供電模式,從而有效避免供電效率低下問題的出現,而“手拉手”的環網供電模式可以有效提高其供電效率,對于一些重要客戶可以為其提供“雙電源”的供電方式,并對其供電線路的半徑進行科學的規劃和控制,從而有效控制停電范圍?,F在科學技術發展迅速,計算機技術、通訊技術、互聯網技術等先進技術得到了很大的發展,并且被運用到了很多的行業中,電力行業也是如此,所以完全可以將一些合適的新的技術應用到電力系統中,加強配網電力工程技術的運維管理,將這些先進的技術應用到運維管理過程中,通過運用先進的技術,可以及時發現配網電力工程技術中可能出現的問題,然后采取有效措施給予解決,從而有效降低風險故障對整個配網電力工程的影響程度。
3總結
提高配網電力工程技術可靠性可以確保配網電力的高效、穩定運行,為企業及居民的生活、生產奠定良好的基礎?,F代社會中人們的生活已經不能夠離開電力了,電力在人們的生活中已經扮演了不可缺少的角色,所以只有做好電力的工作,保證配網電力工程系統能夠正常運行,配網電力工程技術的可靠性得到保證,才能夠真正為廣大電力的使用者提供優質的電力。本文分別介紹了配網電力工程技術可靠性的影響因素,然后制定了一套有效的解決策略,從工作人員自身素質、供電模式以及技術管理等方面展開了敘述,希望能夠對相關人員產生一定的借鑒意義,將一些先進的技術運用到配網電力工程中,不斷地完善配網電力工程技術,提高其可靠性。
參考文獻
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關鍵詞:邊緣計算技術;電力物聯網;計算架構
引言
電力物聯網已經成為邊緣計算應用的重要場景,邊緣計算技術引入到電力物聯網領域可以很好地解決電力物聯網中存在的問題。目前我國輸配電系統已經接入終端設備數量多達5億。電力物聯網方向布置的各類傳感器可以組成邊緣計算節點,邊緣計算技術可以實現實時采集電力物聯網內部的各類狀態信息[1],可以利用自己的計算、存儲、網絡通信的能力以及各節點之間的相互作用實現電網實時的監測和控制。
1邊緣計算技術理論
邊緣計算技術是對云計算延伸,在靠近邊緣基礎設施或者大量的數據終端上為用戶提供就近的服務,相比于云計算把握全局,邊緣計算側重于局部實時智能的響應。邊緣計算架構如圖1所示。邊緣計算包含的技術包括:(1)網絡技術。邊緣計算在靠近數據源或數據端進行實時處理,邊緣計算的網絡結構主要包括快速配置、負載均衡和服務發現[2]。(2)隔離技術。邊緣計算的穩定可靠需要隔離技術,隔離技術可以實現邊緣計算服務的可靠性和穩定性。隔離技術主要實現隔離邊緣計算資源,使計算資源獲取時避免相互干擾,同時需要實現隔離計算數據,使程序訪問具有不同權限。(3)安全技術。邊緣計算貼近用戶,在用戶數據傳輸的過程中會存在信息泄露的風險,邊緣計算需要通過網絡安全和系統安全等安全技術避免被攻擊者攻擊入侵[3],解決安全問題和信息泄露問題。此外,邊緣計算還涉及操作系統技術、新的系統結構、新的算法實施框架和新的大規模數據處理平臺等技術。2電力物聯網中的邊緣計算電力物聯網是連接設備數量巨大的物聯網生態圈,也是重要的邊緣計算應用場景。邊緣計算可以有效解決電力物聯網中存在的問題。
2.1電力物聯網中存在的問題
目前電力物聯網應用已經具備一定的基礎,隨著電力設備的增加,電力設備產生海量電力數據,面對巨大數據量,電力物聯網存在不足。(1)電力物聯網數據存在不貫通,共享的實時性較弱。(2)電力物聯網數據的采集存儲和處理應用靈活性相對較弱[4],快速準確地滿足需求響應的能力較弱。(3)電力物聯網的海量數據導致云計算中心的負載過大,從而具有較高的時延性,而且安全穩定性差的缺點。
2.2邊緣計算在電力物聯網中作用
邊緣計算是建立數據驅動的電力物聯網應用的關鍵環節,便于計算具有實時高效、緩解網絡壓力、智能安全和降成本減能耗等優勢,在電力物聯網建設中邊緣計算主要有以下幾方面的作用。(1)高效率低時延。邊緣計算實現許多電力設備終端在本地進行電力數據分析,應對緊急事件,提高處理效率,減輕云計算的負荷。(2)精確分析精準調度。邊緣計算的分布式計算特點可以更精確更迅速對本地用電數據做出分析和反應,和云計算技術結合對電網形成完整的狀況分析和全域調度[5],極大地提升了綜合管理效率。(3)定制化快速響應。邊緣計算設備可以通過智能組件實現定制化和智能化,針對電力用戶不同用電需求進行個性化定制服務,為用戶提供更快的的需求響應,為電力客戶實現一站式的管控。
2.3應用場景和方案
基于邊緣計算技術具有高效低時延、安全性好和風險控制低等優點,邊緣計算技術在電力物聯網方面有了豐富的實際應用。(1)電力設備故障檢測。邊緣計算靠近設備端,能實時監測到設備是否發生故障,如智能電表設備能實時檢測到配變的運行信息和線路的狀態信息,進行智能自動判定并及時應對突發故障,降低風險損失和運行成本。(2)電網智能巡檢。邊緣計算實時監測和抓拍架空線路的狀況,進行處分分析處理,減少無效圖片回傳,減輕寬帶壓力,減輕云計算端的負載壓力。邊緣計算設備系統可以通過智能算法和實時監測變電站和配電房等的運轉狀況,及時采集并分析和處理電力系統運行的數據。(3)綜合能源管理。邊緣能源計算管理系統用戶可以有效實時的進行各種類型本地資源綜合調度和動態檢測,智能化綜合管理協調能源綜合利用、整合并網、高效率電力消納,進行實時能源負荷的綜合預測和能源協調綜合管理,此外,邊緣計算可以應用到有序用電管理、超可靠的低時延監測、控制型業務場景,以及家庭能源網關、電力需求側響應、非侵入式負荷監測等海量連接采集類業務場景等。
關鍵詞:電力技術;電力系統;調度運行
中圖分類號:TM73 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)06-0097-01
在國民經濟發展中,電力系統發揮著十分重要的作用,電網運行情況將會直接影響到社會經濟的發展,因此,我國對電力系統建設產生了足夠的重視,并且開始朝著大區電網互聯的方向發展。
但是在電網系統實際運行過程中,因為運行體系和原理比較的復雜,那么很多因素都會影響到電網系統的安全運行,對電力調度工作提出了更高的要求。要想在調度運行中將電力技術的作用給充分發揮出來,一方面要促使電力網絡系統能夠安全的運行,同時,將電力技術應用到調度運行中,可以提升工作人員的技術水平。結合具體情況,對電力技術調度運行機制進行完善和健全,以便實現調度運行體系的智能化和自動化。
1 安全穩定控制技術的應用
電力技術調度運行系統要想實現運行的安全性和高效性,非常重要的一項措施就是安全穩定控制技術,我們也將其稱之為系統保護。電力技術的日趨成熟,如今在全國范圍內已經基本形成了互聯大電網,這樣就要求電力調度運行系統能夠更加安全穩定的運行。
1.1 安全穩定控制技術在電力技術調度運行中的作用
安全是電力技術調度運行系統中首先要考慮的問題,只有保證電力技術調度系統能安全運行,方可以將其作用給充分發揮出來。但是因為用電量較大,調度過程比較的復雜,故障很容易出現,因此,對于電力技術調度運行系統來講,非常重要的一個方面就是保證可以能夠穩定安全的運行調度系統。但是因為調度量比較的大,需求較為復雜,解決這個問題有一定的難度,需要應用安全穩定控制技術,這樣調度過程中存在的安全穩定性問題方可以得到解決。在整個電力調度運行系統中,安全穩定控制技術發揮著十分重大的作用,可以充分發揮出電力技術系統的作用。
1.2 安全穩定控制技術的應用
要保證在調度運行過程中,可以將電力安全穩定控制技術的作用給充分發揮出來,就需要將一系列的方式給應用過來,如電力分析、暫態穩定控制、電壓穩定控制等,綜合利用,對電力安全穩定運行的基礎體系進行構建和完善。
應用一系列的科學技術,這樣在電力運行過程中,就可以對系統產生的變化負荷進行檢測,借助于系統的備用容量和穩定儲備系統,來對負荷電壓適當的調整,充分發揮出電力安全穩定控制技術的作用。
2 變電站綜合自動化技術的應用
2.1 變電站綜合自動化技術概述
在科學技術飛速發展的今天,逐漸興起了一種全新的技術,也就是變電站綜合自動化技術,如今已經得到了廣泛應用。要借助于計算機技術和數據通信,來應用變電站綜合自動化技術,促使信息共享的目的得到實現。對于調度運行過程中出現的問題和故障,可以借助于專家系統來剞劂。
變電站綜合自動化技術的發展過程中,可以劃分為三個階段的內容,分別是全集中式、大RTU階段和分層分布式。從本質上來講,就是優化組合了一系列的先進技術,如電子技術、科技信息、通訊技術和互聯網技術等,進一步的融合變電站的二次設備,這樣變電信息就可以自由交換,對變電站設備的運行情況有效監測,這樣就可以有效的控制和協調電力技術調度運行過程。
2.2 實現數據庫的最優化應用和信息數據共享
將Visual Basic軟件應用到綜合自動化系統內核中,對系統化的數據庫進行構建,可以實時保存數據,這樣數據庫在操作的過程中可以及時保存數據,促使數據的安全性得到保證。而在這個過程中,電力調度工作人員借助于先進技術和高科技工具,有效提升了工作效率,這樣就可以保障工作準確性和時效性,同時,電力調度人員的工作壓力也可以得到有效減輕。在系統運行過程中,非常重要的資源是數據和信息,將數據和信息資源給高效利用起來,可以共享信息數據。將數據采集裝置安裝于開關設備處,有效連接通信網絡,可以有效共享電力調度運行系統運行數據。比如,向監控機和控制臺上傳通訊網絡采集到的數據,就可以在整個變電站內應用整個信息數據。通過共享信息數據,可以促使電力調度運行系統的靈活性和可靠性得到提升,更加充分的掌握整個電力調度系統運轉狀態,可以更快的處理故障,促使運轉的科學性和安全性得到保證。
3 雷電定位技術在電力調度運行中的應用
電力系統在雷雨天氣內運行,經常會有故障出現,通過相關統計資料表明,雷電天氣造成的故障占據了電力系統故障的70%以上,雷電天氣會在較大程度上危害到電力系統的正常運轉,也增加了電力運行調度工作的難度。那么就可以應用雷電定位技術和計算機網絡技術有效解決電災害問題,如今已經被應用到電力調度運行工作中,有著較大的意義。在雷雨天氣,輸電線被雷電擊中,就會有跳閘問題出現于電路系統中,需要及時找出這些故障來,并且采取一系列的排除措施,這樣可以減少雷電災害帶來的損失,同時電力系統的供電質量也可以得到保證。過去在故障查找方面,往往需要花費較多的人力和物力,甚至還無法找到故障,這樣就浪費了大量的時間。而應用雷電定位技術,則可以對故障發生的具體地點有效確定,故障尋找時間得到了縮短,電力調度系統的負擔和投入也可以得到有效的減少。
4 結 語
通過上文的分析我們可以得知,電力調度在電力系統運行過程中發揮著十分重要的作用,在時代飛速發展的今天,電力調度將會朝著自動化和智能化的方向發展。在電力調度中應用電力技術具有一系列的優勢,但是也有諸多的問題需要注意,科學處理,充分發揮出電力調度的作用;同時,電力調度運行人員也需要不斷提升自己的專業技術和實踐能力,總結經驗,以促使電力系統運行的安全性和穩定性得到提升。
參考文獻:
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【關鍵詞】:電力通信;綜合網管系統;優化升級
國內目前使用的電力通信網絡功能的實現和系統的運行依靠的是同步網、網管網和信令網的支撐系統,而綜合網管又是這三個支持系統之一,運行過程中,主要通過分布式數據采集存儲技術、對象化數據庫技術、規范化協議轉化技術、實時數據聯網技術以及標準化接口技術來支持系統運行,從系統應用技術的角度來看,電力通信網絡中的綜合網管更多的體現的是現代化科學技術的綜合應用,其中表現最為明顯就是GIS技術以及集成光纜在線監控技術的使用,而這些技術的應用目前還只能是對系統進行局部開發和使用分析,而綜合網管系統的全方位優化設計需要建立在一個統一的管理平臺上,對通信資源網以及運行狀況進行統一的監控,只有這樣才能夠實現各種資源的網絡互聯和共享。
1、電力通信綜合網管系統需求定位分析
(1)從我國現階段電力通信網絡建設發展的現狀以及需求角度來看,我國綜合網管系統主要包含了電力通信實時監控子系統、電力通信業務管理子系統以及資源管理子系統,這三個系統的設計以及開發過程都需要按照同一平臺、統一建模、同步實施的原則進行,系統在設計的過程中要求每一個子系統都要相Χ懶,作為一個完整的獨立實體存在,然后通過電力通信綜合網管系統平臺將每一個子系統融合在一起,形成一個統一完善的綜合管理平臺;(2)從綜合網管系統本身的功能出發進行考慮,系統的設計旨在滿足三個目標:①實現整體網絡性能以及系統故障的統一監控;②能夠對全網管理系統資源進行綜合性的統計分析;③對整個網絡管理系統運行流程實施統一化管理。
2、電力通信綜合網管系統關鍵技術
2.1綜合網管統一監控技術
綜合網管統一監控技術又稱作是全網統一監控技術,綜合網管系統通過這項關鍵技術來構成對整個網絡實時監控的子系統,監控的環節包括通信數據傳輸、信息交換、數據、介入以及同步等,同時還能夠對系統多種告警進行數據采集、儲存以及處理,然后從多個方面對全網進行可視化的實時監控和告警提示。除此之外,全網統一監控技術還能夠發揮自身組合條件的有事,統計分析網管系統出現的歷史數據,并對其進行分析,方便查詢,能夠及時的掌握和分析系統告警過程中出現的故障派修信息以及清除信息,在最短時間內完成故障排除,實現對整個網管系統的實時監控管理。
2.2電力通信資源動態管理技術
資源動態管理技術對于綜合網管系統的安全運行最為重要,使用這種動態管理技術能夠實現對綜合網絡管理數據的動態化管理和維護,為系統運行提供及時準確化的數據信息,方便對系統實施動態化的管理,這個技術的使用可以滿足綜合網管系統發揮三個功能:①能夠實現對全網系統資源數據的及時清理和入庫儲存,最大化的發揮數據信息的作用;②相對于通信系統中的智能設備來說,電力通信設備中的網管系統能夠將動態管理系統中的適配器提取出來,然后依靠和系統相對應的模板,最終生成和系統對應的設備對象,提高動態管理的針對性和準確性;③系統中的資源信息分為兩種:a.智能性的;b.非智能性的,對于后者來說,動態管理技術借助Ex-cel表格導入的方式,或者是按照批量錄入的形式,能夠實現對動態采集信息的對應錄入和整理,從而實現對系統資源信息的動態管理。
2.3電力通信系統故障分析功能技術
電力通信綜合網管系統相對比較復雜,例如在投入運行階段就會涉及到很多設備以及子系統,所以在運行的過程中可能會出現的故障有很多,而系統故障分析技術的運用可以將高經分析引擎技術以及通信故障智能分析規則庫技術的作用發揮到最大化,故障分析技術通過這兩種技術來實現對全網系統故障的邏輯分析和計算,然后依靠系統之前發生故障的分析結構來描述故障判斷規則,如果系統以后再出現這種類型的故障,綜合網管系統就會自動的對故障做出準確判斷,及時的找出故障原因所在,然后根據系統提示及時的進行處理。
3、電力通信綜合網管系統優化設計
3.1系統部署
對于這種兩級管理系統的部署,按照分級管理的方式進行,即省級管理省級、地方管理地方,這樣能夠避免系統故障影響到其他地方的供電企業。
3.2系統硬件架構設計
以省市級兩級網管系統為例,想要實現對整個省級以及地方網管系統的統一管理,首先需要將省級供電企業和地方供電企業的系統維護終端、服務器配置以及外部設備構成等相關構成接入到省級通信網已有的數據網絡中,然后合理的利用數據網絡實現兩級供電企業電力通信數據的相互連通,充分的發揮綜合網管系統每一個維護終端管理以及監控職能,整個系統的硬件架構設計。
3.3系統軟件架構設計
軟件架構設計主要包含兩個部分:①四個子系統;②一個平臺。四個子系統分別是綜合監控、通信運行管理、通信資源管理以及通信專業管理系統,平臺指的是數據信息交換綜合平臺。子系統的運行和綜合網管系統的過程應用實現都需要數據交換平臺來實現,通過綜合平臺能夠實現子系統和綜合網管系統的無縫銜接,系統軟件架構主要包括光纖傳輸系統網管、微波系統網管、PCM網管、衛星網絡網管、動環監控網管、程控交換機網管、IP數據網網管以及其他專業網管,這些系統網管都是通過數據交換平臺來實現連接和隔離。
結論
總的來說,電力通信綜合網管系統的設計和優化非常重要,系統的正常運行涉及到對復雜系統和多重設備的優化管理,系統的優化和設計最關鍵的因素是技術的支撐,這是綜合管網系統安全運行必不可少的因素,只有通過系統部署設計以及軟硬件架構設計,明確系統優化設計的方向,才能夠實現對電力通信綜合網管系統的優化升級,保證網管系統的安全可靠。
【關鍵詞】電力系統 自動化 綜合應用信息平臺
隨社科學技術迅猛發展,電力系統自動化進程進程不斷加快,在電力系統自動化控制中各種類型的軟件不斷出現,但是縱觀現階段出現的信息處理軟件,專業化程度都是及其高的,應用過程中具有一定的針對性和局限性。面對此種情況,雖然我國開始加大研究力度,推出了系列集成式的信息處理平臺,但是真正的運用到實踐中效果卻不如人愿。所以,根據電力系統自動化發展趨勢及要求,設計一種能夠滿足平臺之間信息整合能力強的信息處理技術勢在必行。因此,筆者針對“基于電力系統自動化的綜合應用信息平臺設計研究”一題的研究具有現實意義。
1 電力事業發展趨勢分析
1.1 智能化
在科學技術日新月異發展的推動下,電力事業發展開始與國際接軌,電力領域相關專家學者不斷嘗試將高新技術與電力系統相整合,基本上已經實現了電力系統控制的自動化,電力系統自動化管理數字化技術已經開始趨向成熟,如我們熟知的第對于電流保護中的電子計算機技術、模糊理論、人工和智能思想等都將電力事業發展的效率大大提升。隨著城市化進程的加快、現代化建設實踐中對于電力的需求與日俱增,電力系統的發展必須呈現智能化的發展態勢,在輸電、變電中要逐步實現智能化的數變化控制系統的全面應用,進而有效對電力進行分流處理。同時,在輸電線路故障監測、排查、維護的過程中同樣需要實現智能化,保證智能化電網的全面構建。因此,電力系統未來的重要發展趨勢為全面實現智能化。
1.2 自動化
在電力事業發展的過程中,有效的電力供應所指的是在智能化控制的基礎上,對于全國范圍內的電力資源需求信息進行搜集、分析、整理、總結,將最新計算機技術、網絡信息技術、大數據技術以及云計算技術等進行綜合性的應用,對電力輸送過程中各項情況進行及時有效的發現、反饋、調整。同時通過強化用戶之間的合作,確保電力系統安全、穩定、高效運行,提升電力企業經濟效益,維護社會安定。電力系統自動化是一項具有綜合性、復雜性、交錯性特征的實踐工作,對于電力系統中的全部信息予以包含,能夠實現對電力企業進行全方位的供電控制,促進規模效益的實現。
2 綜合應用信息平臺研究
2.1 模式分析
電力系統自動化的綜合性應用信息平臺的構建中,保證其具有超強的交互性能使相關專家與學者一直的追求,也是保證平臺發揮實效性作用的關鍵。所以,在構建綜合應用信息平臺的過程中,對具有標準化特征的網絡TCP/IP協議與C/S服務器模式進行了集中應用,進而能夠保證電力系統中的各項數據信息的搜集、梳理、共享效率提升、準確性提高。與此同時,對于標準化數據處理模式進行了集中處理于應用,根據綜合性信息平臺所要達到本質要求以及標準化信息處理模型的根本特征,同時對于電力自動化系統的邏輯屬性對信息平臺的框架實現了建構。在對綜合性信息管理平臺進行研究與設計的實踐中,必須根據國際上的相關標準,對信息處理模型進行全方位的構建,保證電力系統能夠朝著自動化與智能化的方向實現發展。
2.2 信息平臺繼承性分析
信息平臺數據處理是電力系統自動化中非常重要的屬性也是電力系統自動化控制研究中比較核心的問題,對于信息平臺數據的繼承性而言,主要擁有兩種實現方式:第一,基類中是包含著基類繼承屬性與關聯的,但是內部之間的衍生關系是復雜的;第二,本來所擁有的基類屬性與關聯之間衍生化,就是我們通常意義上的現有模式的基礎上實現的自身關聯的拓展,同時將其本身的屬性不斷的轉移到所衍生的關系當中。在前者的實現上是比較簡單的,僅僅是針對基類意義轉變的實際情況的一種描述,或者可以說成是檢測與處理,并不需要對所衍生出的關聯關系進行修改;但是在后者的處理上就相對復雜一些,因為其是在前者關系沒能達到一定的解決效果之后實施的改變原有關聯性。
2.3 綜合應用信息平臺實現分析
在綜合性信息平臺構建過程中,對具有標準化特征的網絡TCP/IP協議與C/S服務器模式進行了集中應用,使得現階段信息處理平臺的傳輸效率更佳快速,數據庫所涵蓋的范圍更加廣泛,因此被諸多電力企業青睞并且付諸于實踐當中,并且獲得了良好的反饋效果。在處理各個系統中的協作關系中,通過網絡協議,確保了數據傳輸擁有自身的專用型通道,逐步對智能化、自動化進行了實現。與此同時,電力系統自動化的綜合應用信息平臺能夠將電力系統的能量集抄實現有效完成,將不盡相同的信息平臺整合到了同步運作的與數據資源共享的基礎之上,一體化信息處理平臺得到了實現。
3 結語
綜上所述,根據電力系統發展趨勢近要求,需要將現階段不斷發展的互聯網技術與計算機技術應用到電力系統的操作管理實踐中,促進電力系統自動化綜合應用信息平臺的繼續高水平發展。文章首先闡述了電力智能化系統的發展趨勢,然后根據設計了一種能夠將電力系統多項平臺進行集中交互處理的管理平臺,希望通過文章的研究能夠保證電力高效傳輸,保證工業生產能夠持續、安全、穩定運行,推進國家智能化電網的進一步建成。
參考文獻
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