大电网调度智能化关键技术问题论文
智能电网调度运行关键技术研究

智能电网调度运行关键技术研究随着社会的不断发展,能源问题也成为了一个全球性的热点问题。
如何有效地管理和利用能源资源,成为了各国政府和企业所面临的重要课题。
智能电网调度运行关键技术研究,就是针对电网领域所面临的问题,提出一系列的技术解决方案,从而实现智能电网的高效运行和管理。
一、智能电网的概念智能电网,又称为智能能源网络或智能输电网,是指在电力系统中引入信息通信技术、计算机技术和自动化控制技术,对电网进行智能化改造,实现对电力系统的全面监控、调度、管理和优化,以提高电网的可靠性、经济性、安全性和环保性,满足用户多样化的用电需求。
智能电网是未来电力系统的发展方向,它将使电力系统具备多样化的能源接入、多种形式的能源互联、多层次的能源利用和多维度的能源调度。
智能电网调度运行关键技术的研究和应用,对于实现电力系统的智能化、高效化和可持续化发展具有重要意义。
二、智能电网调度运行的挑战智能电网的建设和运行面临着多方面的挑战,主要表现在以下几个方面:1. 多能源接入的复杂性:随着可再生能源(如风能、太阳能、水能等)的大规模接入,电网中能源类型和规模的多样化增加了电网的复杂性,对调度运行提出了更高的要求。
2. 负荷和供应之间的平衡难题:由于用户的用电需求和各种能源的波动性,电网中负荷和供应之间的匹配难题凸显出来,需要通过智能化调度运行技术来优化电力系统的运行。
3. 安全稳定的运行保障:电力系统的安全稳定是智能电网建设的首要任务,需要通过智能化的调度运行技术来预防和控制各种潜在的故障和事故,确保电力系统的稳定运行。
4. 灵活互联的智能化管理:智能电网需要实现分布式能源资源的互联和管理,满足用户个性化需求,这要求智能电网调度运行技术能够实现灵活互联的管理和调度。
为了应对上述挑战,必须开展智能电网调度运行关键技术的研究和应用,以实现电网的高效运行和管理。
1. 多能源混合调度技术多能源混合调度技术是指在电网中对多种能源资源进行统一调度和管理。
智能电网调度运行面临的关键技术研究

智能电网调度运行面临的关键技术研究钟培(国网遂宁供电公司,四川遂宁 629000)【摘要】现代化电网技术不断进步,电网调度运行面临着众多的技术挑战。
智能电网作为电网技术的一项重要发展趋势,其相关的关键技术对电网调度的运行方式和管理策略产生了深远的影响。
在此背景下,电网调度人员必须充分理解并掌握这些关键技术,从而确保电网系统的稳定和高效运行。
关键词:电网调度;智能电网;关键技术;运行策略中图分类号:TM76 文献标识码:BDOI:10.13596/ki.44-1542/th.2023.12.058Research on Key Technologies Facingthe Dispatching and Operation of Smart GridZhong Pei(State Grid Suining Power Supply Company, Suining, Sichuan 629000, CHN)【Abstract】With the continuous progress of modern power grid technology, power grid dispatch and operation are facing numerous technical challenges. As an important development trend of power grid technology, smart grid has a profound impact on the operation mode and management strategy of power grid dispatch through its related key technologies. In this context, power grid dispatchers must fully understand and master these key technologies to ensure the stable and efficient operation of the power grid system.Key words:power grid dispatch;smart grid;key technologies;operational strategy1引言电网调度运行正处于一个技术变革的关键时刻。
大规模智能电网调度中基于自动化系统中应用论文

大规模智能电网调度中的基于自动化系统中的应用研究摘要:随着当今市场经济社会化的飞速发展,国家电网对电网调度自动化系统在电网实时跟踪监控、故障数据处理等应用彻底改变了传统的大规模电网调度方法,优化智能大规模电网自动化系统新型结构。
关键词:大规模电网调度自动化系统数字市场化0 引言随着社会市场化经济的飞速发展,各国政府部门和科研机构提出了不同的智能大规模电网战略目标。
在国家大规模电网公司提出以特高压大规模电网为骨干网架结构、各级大规模电网结构协调发展为基础,先进的带宽信息、无线传感器网络和智能视频控制监视技术,搭建新型无线传感器网络定位、自动化优化、互动化为特征的国际领先、自主创新的坚强的智能化大规模电网。
1 促进大规模智能电网调度自动化系统中的基于主要结构研究基于智能电网调度自动化系统的主要结构为:数据副本技术采集、多层无线传感器网络数据处理技术、报警数据处理技术、安全技术管理、实时数据库管理技术、报表生成与打印、画面编辑与显示、多媒体语音报警、事件顺序记录等。
利用部署在电网周围的各个节点采用双机热备用融合系统的可靠性和稳定性。
2 基于多层大规模电网调度自动化系统应用方法研究2.1 促进大规模电力系统安全性与经济性相协调的基于概率优化调度模型研究随着智能电网调度it技术快速发展,融入大规模电网安全技术价值参数的分析,使电网视频控制监视系统正常运行调度的经济性与安全性折中为统一的期望优化目标结构,在需求大规模电网正常状态、一定大规模输电元件停运事件所对应的约束集合获取概率方式的最优调度解。
所谓运行调度的经济性是指运行系统的期望总成本核算以及包含各个事故状态下发电机组再调整、负荷中断所引起的安伞校正耗费和大规模电网大规模输电元件的期望载荷严重程度。
2.2 多层电力系统概率优化调度的基于基本理论研究随着多层电力系统运行中的基于不确定性视频控制监视因素,融合数据相关联考虑其发生概率与所对应的安全经济后果代价应用及实现了在概率水平下电网调度决策,量化了多层电力系统运行调度方式及其对应后果是映射关系,并搭建综合多层电力系统运行风险的可视表达方式。
电网调度中的自动控制与智能化技术

电网调度中的自动控制与智能化技术摘要:电网调度是保证电网正常运行和供电可靠性的关键环节,随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,人们越来越重视自动控制与智能化技术在电网调度中的应用。
自动控制技术如SCADA系统等能够实现对电网运行状态的实时监测和控制,提高调度效率和响应能力。
而智能化技术如人工智能、大数据分析等则能够通过优化算法和预测技术,实现对电网负荷、设备状态等的智能优化,提升供电质量和节能减排水平。
但同时,这些技术也面临着安全隐患和技术成本等挑战。
因此,深入研究和应用自动控制与智能化技术在电网调度中的作用和挑战,对于推动电网调度的现代化和智能化具有重要意义。
关键词:电网调度;自动控制;智能化技术引言电网调度作为电力系统的核心环节,其稳定性和可靠性对于能源供应至关重要。
随着电力系统规模的不断扩大和负荷需求的增加,传统的人工调度方式已经无法满足对电力系统的高效管理和精确控制需求。
因此,自动控制与智能化技术在电网调度中的应用变得至关重要。
自动控制技术能够实现电网设备的自动化操作和监控,提高调度的准确性和效率。
而智能化技术则能够实现电力系统的智能感知、智能决策和智能应对,提高电网的自适应性和抗干扰能力。
本文将从自动控制和智能化技术两个方面,探讨其在电网调度中的应用和发展趋势,以期为电力系统的高效运行和可持续发展提供理论和技术支持。
1.自动控制与智能化技术带来的优势和挑战1.1优势自动控制和智能化技术在电网调度中带来了许多优势:它们能够提高电网调度的效率和可靠性。
自动控制技术通过实时监测和控制电网运行状态,可以及时发现异常情况并采取相应措施,从而避免或减少故障发生,确保电力供应的连续性和稳定性。
智能化技术则利用优化算法和预测技术,实现对电网负荷、能源分配等方面的智能优化,提高用电效率。
自动控制和智能化技术有助于降低能源消耗和碳排放。
通过精确监测和控制电网负荷,可以合理安排电力资源的调度,减少能源的浪费与过剩。
智能电网调度运行面临的关键技术研究

智能电网调度运行面临的关键技术研究摘要:随着现代技术的不断发展,针对该方面进行的技术研究也在不断提高当中,运用通信网络建立的电网逐渐形成处于不断发展完善的阶段,该种电网称为智能电网。
其出现的主要原因就是为了适应现代社会不断提高的电能需求量。
而现今的发展过程中智能电网的调度运行过程中面临的关键技术问题在其实际的使用过程中显现出来,为使得社会的发展稳定性得到实际的提高其的研究方向就需要以上述为依据进行改进发展。
本文对智能电网调度运行面临的关键技术进行研究。
关键词:智能电网;调度运行;关键技术;研究进入新时期以来,随着节能环保与可持续发展成为我国经济发展的核心,提倡绿色环保、低碳少排放、节能少损耗便成为了各行各业所面临的首要问题。
在这样的情况下,为了适应新时期社会及经济发展需求,电力部门进行电力电网技术进行改革创新,智能电网及其电力调度关键技术便应运而生。
智能电网技术是我国电力技术的历史上一个大的破突,不仅改变从前电力行业“高能耗、高污染、低效率”的现象,还大大的提升了我国电网整体运行的效率,提升了电力运行智能化,减低了运行成本。
1智能电网1.1概述智能电网调度自动化结合了自动化技术和智能化技术,将各类控制技术充分结合起来,并且结合了最新的设备,从而实现对设备的传感测量、自动化的监控等效果,借助网络的信息资源共享,从而实现各类设备的统一运行。
如今,社会发展非常迅速,电网的运行也要适应经济的发展,为各行各业提供及时的能源,电网的运行应该结合智能电网的相关理念,从而可以迈向经济化和安全化,使电网的运行更加高效,通过结合我国现有的科技,在对我国经济发展的现状分析的基础上,将计算机技术和通信技术有机地统一和结合,促进节能环保技术的运用,使电网调度系统更加健全,而且要对系统进行不断完善,才能为社会的发展提供动力的支持,从而促进我国电力企业的进一步发展。
1.2优势智能电网的发展之所以如此快速以及使用范围发展极快的主要原因就是智能电网较之普通电网存在的明显优势,其主要体现的优势在于以下几个方面:其的故障处理方便性远胜于普通电网,主要体现在通过自动控制技术、传感技术以及网络技术使得整体的运行处于监控状态,进而使得在该过程中出现的细微问题以及出现的偏差及时的进行调整,主要是通过自动化技术进行相应范围内的自动调整,在出现大问题之前进行及时的控制,防止出现电能的输送出现断层进而导致大范围的停电,进而造成无法预估的各方面损失,进而使得输电行业的损失控制在一定的范围内;智能电网能够通过相应的技术支持抵抗来自网络方面的攻击以及其他因素的干扰,能够进行整体电网的内部自我清理,进而使得在能源的使用过程中浪费的量减少,对环境的保护效果优于智能电网;利用不同形式的调度以及电能储存转换使用方式来提高电网运行控制的灵活性以及效益性;通过信息化的全面管理使得在运行中出现的各种问题能够及时的得到有效的控制以及给予全方位的应对措施使得整体的运行状态处于持续以及稳定的水平,进而使得在电网的使用过程中电能输送安全性得到提高。
电力系统中智能化调度技术的应用与研究

电力系统中智能化调度技术的应用与研究在当今社会,电力已经成为了人们生产生活中不可或缺的重要能源。
随着科技的不断进步和电力需求的持续增长,电力系统的规模和复杂性也日益增加。
为了确保电力系统的安全、稳定、高效运行,智能化调度技术应运而生,并在电力系统中得到了广泛的应用和深入的研究。
智能化调度技术是一种将先进的信息技术、控制技术和决策支持技术相结合,实现对电力系统的优化调度和管理的手段。
它通过对电力系统的实时监测、分析和预测,能够快速准确地做出决策,有效地应对各种运行状况和突发事件,提高电力系统的可靠性和经济性。
一、智能化调度技术的主要应用(一)智能监测与数据采集智能化调度技术借助各种传感器和监测设备,对电力系统的运行参数进行实时采集和监测,包括电压、电流、功率、频率等。
这些数据被快速传输到调度中心,为后续的分析和决策提供了基础。
例如,通过安装在变电站和输电线路上的智能传感器,可以实时监测设备的运行状态,及时发现潜在的故障隐患,提前采取维护措施,避免故障的发生。
(二)负荷预测准确的负荷预测是电力系统调度的重要依据。
智能化调度技术利用大数据分析和机器学习算法,对历史负荷数据、气象数据、社会经济数据等进行综合分析,建立负荷预测模型,提高负荷预测的精度。
通过精准的负荷预测,调度人员可以合理安排发电计划,优化电力资源的配置,提高电力系统的运行效率。
(三)优化调度智能化调度技术能够实现电力系统的优化调度,包括发电调度、输电调度和配电调度等。
在发电调度方面,通过建立优化模型,考虑机组的运行成本、能耗、环保等因素,实现机组的最优组合和出力分配。
在输电调度方面,根据电网的拓扑结构和运行状态,优化输电线路的功率分配,降低网损,提高输电效率。
在配电调度方面,通过智能电表和需求响应技术,实现对用户负荷的精细化管理,提高配电系统的可靠性和经济性。
(四)故障诊断与应急处理当电力系统发生故障时,智能化调度技术能够快速准确地进行故障诊断,并制定相应的应急处理方案。
智能电网调度运行面临的关键技术探究

智能电网调度运行面临的关键技术探究摘要:在智能电网越发普及应用的今天,智能电网俨然已经成为了电力系统中的核心部分。
所以,如何确保智能电网调度的顺利进行也就成为了电力企业所面临的重要课题。
尤其是现如今在智能电网调度运行过程中,其技术的先进性已经在实际的使用过程中显现出来。
因此,为了进一步确保智能电网的安全稳定运行,就必须更加深入的对智能电网调度运行中所应用的关键技术进行研究,才能够确保智能电网调度的顺利进行,满足现代化社会对电能质量的需求。
关键词:智能电网;调度运行;关键技术1智能电网的基本特征1.1自愈性对于智能电网来说,自愈性是其中最为重要的特性之一,也是保证电网能够安全运行的基础所在。
在电网受到内部或者外部因素影响而发生问题之后,相应的工作人员只需要进行简单的操作就能够有效隔离电网中发生问题的机构或元件,并不会对整个电力系统的正常运行造成过多的影响。
如果电网运行过程中某些电器元件出现问题或者局部的网络出现异常情况,智能电网能够自动进行检查、分析、调整,第一时间解决问题,恢复电网的正常运行。
1.2兼容性智能电网兼容性指的是其可以和微电网、分布式电网并网运行,可以实现风能、太阳能等可再生清洁能源的接入,可以和包括集中式发电在内的储能装置或电源一起使用,满足用户多样化电力需求。
1.3优质、高效智能电网中引入了先进的信息监控技术,大大提高了设备的使用效率,实现了智能电网的高效、优质运行,降低了电网运行维护成本。
随着社会发展步伐的不断加快,新技术、新理念层出不穷,用户对电力的需求层面也变得更加广泛,不仅对电能质量有着严格的要求,而且对电能的多样化也有了更高层次的需求。
而智能电网正是在这种需求背景下被提出的,通过接入智能电网不仅可以满足人们的多样化需求,实现电网信息的高度集成与共享,而且可以达到电网精细化、规范化和标准化管理的基本要求。
2智能电网调度运行中关键技术的研究2.1基于FCL的短路电流控制技术电网的互联和电网的结构的坚强,使得短路电流控制成为了电网的规划部门和调度部门都特别关注和亟待解决的问题。
大电网调度智能化的若干关键技术问题探讨

中图分 类号 : U 6 6 5 . 1 2 文 献标 志码 : B 文章 编号 : 1 0 0 9— 3 2 3 0 ( 2 0 1 6 ) 0 9— 0 0 0 8— 0 3
8
应用能源技术
2 0 1 6年第 9期( 总第 2 2 5 期)
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 9— 3 2 3 0 . 2 0 1 6 . 0 9 . 0 0 3
大 电网调度智能化的若 干关 键技术 问题探讨
裴 培
( 河 南省 电 力公 司 , 郑州 4 5 0 0 0 0 )
摘 要 : 文 中首先 阐述 了大 电 网调度 智 能化 的主要 内容 : 即智 能 电网与 大电 网调 度 智 能化 , 进 而结合 当前 我 国 电网智能化 调度 技 术的存 在 的 不足 , 分 别对 电 网其 基 础 数据 的建 设 、 应 用 的
支撑平台其、 高级应用的软件其、 高级应用的软件其存在的主要 问题进行 了剖析, 并有针对性地
1 大 电 网调 度 智 能 化 的主 要 内容
1 . 1 智能 电 网
随着计 算 机科 技 及 自动 化技 术 的创 新 发 展 , 现代 化 的 自动 化 技 术 已经 被 广 泛 应 用 到 各 个 领 域, 利用 自动 化技 术 对 电网 进行 实 时 管 控 与 数据 量测 、 反馈 , 在这一交融碰撞过程 中“ 智 能 电 网” 越来 越 受到社 会 的关 注 , 我 国电 网 已经 进 人 了智
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大电网调度智能化的若干关键技术问题分析摘要:目前,我国电网建设和规划的热点在于智能网的构建,面临的主要任务是加大力度建设骨干输电网,解决负荷与一次能源分布不均的矛盾,进一步提升能源的转换效率,降低温室气体的排放,保持用户侧与配网侧信息互动的安全稳定性。
本文将对大电网调度智能化的关键性技术问题进行探讨。
关键词:电网调度;智能化;关键技术
abstract: at present, china’s power grid construction and planning of the hot spots in the construction of intelligent network, be the main task is to intensify the construction of backbone transmission grid, solve load and primary energy uneven distribution of contradictions, and further improve the energy conversion efficiency and reduce greenhouse gas emissions, keep the user side and distribution network side information interaction safety stability. this paper will to power grid scheduling intelligent key technical problems are discussed.
keywords: power grid scheduling; intelligent; key technology
中图分类号:u665.12文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
调度的智能化是电网安全、经济、优质运行的基本保障,同时
还能促进电网可靠性提高。
随着智能电网在电网建设中不断开发和构件,其对大电网调度以及资源优化配置的能力提出了新的挑战与改进。
调度智能化应从大电网的安全可靠、资源优化配置、节能减排等出发。
以建立优质、安全、经济、环保的大电网调度为目标,对发电、输电、用电、配电等各个环节进行统一协调,不断优化系统。
大电网调度智能化是一个不断发展、循序渐进的过程,其每一个关键技术问题都需要逐步解决。
只有突破这些关键性技术,才能真正实现大电网调度智能化。
大电网调度智能化
要实现大电网调度智能化,不仅要对三道防线的建设和完善进一步加强,提高其安全性和可靠性,同时还应加强调度的自动化建设。
三道防线技术是组成电力系统安全防御的重要部分,其技术水平的高低直接影响电网运行的安全稳定性。
电压紧急控制、失步解列、稳控装置、继电保护等是三道防线技术的主要内容。
分布式就地安装是三道防线设备最为可靠的技术,在其防线方面,还需根据目前电网事故进行深层次研究,让大电网运行更加安全可靠。
另一方面,要加强电网调度自动化建设,使电网实现动态、静态、暂态综合分析,实现全面实时优化调度。
最终实现调度智能化。
大电网调度智能化的关键技术
2.1电网基础数据建设
2.1.1存在问题
目前,在我国电网电镀工作中,电网基础数据存在的问题主要
有:
首先,部分电网测量的基础数据不完整,有的完全无法得到,对冗余度的量测造成影响,严重者会导致出现可观测性问题。
其次,电网基础数据的准确性与计时性还存在问题。
量测数据采集出现偏差或在传输配置程序出现错误,都会影响在线计算的准确性。
由于量测数据延时长,使在现计算的时间也延长,影响了状态估计的实时性。
此外,由于主站直接采集量测数据一般保持在1秒至10秒的范围内时延,也影响了其他系统转发数据的时延性。
为了提高电网基础数据的时效性与准确性,对现有的量测数据进行有效改进十分必要。
在建设数据系统时,不是否定当前,而是建立在现有基础数据系统的基础上,进行系统的逐步改进。
2.1.2改进方案
针对电网基础数据存在的问题,提出对scada监控系统与数据采集的数据进行适量增加时标信息的方法。
主要包括支持统一时标量测的监测系统scada,运动协议修改、量测时标设置。
(1)支持统一时标量测的scada系统。
当量测带有时标信息时,需要合理利用统一的时标量测对主站系统进行相应的改进。
在前置采集上首先体现了主站系统的变化。
因为远程通信协议采用的是104与101扩展协议,需要对前置采集模块的协议解释程序进行相关修改,使得量测时标处理进一步增加。
其次,体现在数据存储上。
对实时与历史数据存储的时标信息进行相应的增加。
其中,周期存
储方式是传统历史数据存储的常用方式,其存储周期为1分钟到5分钟,采用这种方式难以满足应用软件对统一时标断面信息的要求,因此,必须对带时标数据存储方式进一步增加,数据存储采用时序数据库进行。
当量测数据带时标后,不但能够对各个量测处于不同时刻的量测数据进行查询,还能进行同一时刻的各个量测值进行查询,形成这个时刻电网的统一断面,促进应用软件对各种应用信息的分析。
由此看来,在传统监测系统的基础上,进一步增加同一时刻电网断面的相关功能十分必要。
(2)量测时标设置。
在测控装置上直接打上时标是对量测数据带上时标信息最为理想的方式。
由于103协议的装置级不支持量测时标的设置,对于采用103协议的大多变电站来说,解决这一问题的方法是统一设置量测时标在变电站的运动系统内。
(3)远动协议修改。
在控制中心与变电站的远动通信中,104协议与101协议不支持模拟量时标,因此,为了让此协议能支持模拟量时标,应对这些协议进行扩展和修改,在时标信息增加的同时也增加了一定的额外传输量。
2.2应用支撑平台
2.2.1存在问题
智能电网控制中心是各种不同系统与信息统一集成的。
在大电网调度控制中心,面对同一电力系统,不同业务部门具有不同的电网模型和工具。
比如,能量管理系统ems为调度人员通常使用的系统,此系统的维护由专业的自动化人员进行;保护人员进行保护整
定时通常基于运用静态等值的计算软件。
不同专业使用不同的软件和系统,需要独立维护其数据和模型,增大了计算与维护工作量,有时候还会出现不一致的情况,影响了整个系统的稳定运行。
为了建立资源共享、模型统一、满足系统维护和综合应用需求,实现个性化、集成化信息展示的应用支撑平台,需要对应用支撑平台进一步优化。
2.2.2解决方案
(1)全源可扩展综合数据采集平台。
采用此平台主要是解决信息来源问题。
对数据来源进行采集,将生数据转换为熟数据,存入系统。
其中,视频数据、用户电表数据、电力设备状态数据等是数据的主要来源。
采集通道可通过无线、光纤等方式,采用分布式采集技术,能够对采集通道、协议、目标进行灵活扩展,获得的电网状态信息较为全面。
(2)全局分布式综合数据共享平台。
此平台的采用主要是解决集成数据的问题。
通过采用公共模型数据定义、访问及存储,为各种应用提供了透明、统一的公共模型数据。
全景视图技术是此平台主要采用的及时,在物理上进行分布存储,而逻辑上建立了全景模型。
对集中式建模数据与分布式建模的课扩展性进行了一致性的综合
统一。
(3)全景可视化综合信息展示平台。
此平台主要解决的是信息使用对象、以怎样的方式展示的问题。
智能电网控制中心主要强调个性化综合展示在特定的权限范围内进行。
随着用户和应用功能的不
断增多,对其信息展示要求也随之不断扩展。
2.3高级应用软件
2.3.1存在问题
目前,在高级应用软件中,状态估计,预警预控方面以及三道防线整定方面等都存在着不同程度的问题,严重影响了整个电力系统的高效稳定运行。
因此对应用软件的实用化、合理化改进亟待解决。
2.3.2解决方案
在保持电网基础数据预计集成化应用支撑平台的良好性的基础上,需要对高级应用软件进一步优化,建立基于在线自适应的三道防线,基于时标量测快速状态估计、实现实时预警预控,逐步实现大电网调度的智能化。
结语
大电网调度智能化的实现是一个循序渐进、不断演化的过程,需要根据现有条件的基础上,对三道防线与调度自动化系统不断改进和完善,让电网调度智能化水平真正得以提升。
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