电力系统智能化若干问题概述
人工智能在电力系统优化中的挑战与解决方案

人工智能在电力系统优化中的挑战与解决方案随着电力行业的快速发展和电力市场的不断开放,电网对于电力的供应、安全和经济性的要求越来越高。
为了保证电力系统的可靠运行,提高电力质量和降低电网运行成本,需要充分利用先进的技术手段,其中人工智能技术在电力系统优化方面发挥着越来越重要的作用。
本文将探讨人工智能在电力系统优化中的挑战和解决方案。
一、人工智能在电力系统优化中的挑战虽然人工智能技术为电力系统的运行和管理带来了前所未有的机会,但是人工智能在电力系统优化中也面临着一些挑战。
主要表现在以下几个方面:1. 数据来源的不确定性人工智能需要大量的数据来训练模型,并根据实时数据来进行优化。
但是,电力系统数据的来源和准确性是一个值得考虑的问题。
由于电力系统的数据通常来自于各种各样的设备和系统,这些设备和系统的运行状态和性能参数的测量存在误差。
因此,如何在数据来源存在不确定性的情况下建立稳健的模型并使其更准确是一个挑战。
2. 建模复杂度的高度电力系统涉及到诸多因素的相互影响,如不同的发电机的调度、电网的运行等等。
建立针对电力系统的模型需要考虑多个方面的因素,并且这些因素之间的相互联系还要求非常严格的条件和限制。
因此,建模本身就是一个非常复杂的过程,需要具备高度的专业知识和严谨性,进而降低建模的复杂度成为人工智能在电力系统优化中的挑战。
3. 模型的可解释性和实现的可行性在实际应用中,人工智能技术习惯应用于黑盒子模型,过多的层数和非线性模型可损失可读性和模型仿真能力。
这些黑盒子模型中,不同因素的贡献和影响可能难以解释,无法确切地解释模型为何得出了这样的决策。
同时,如果这些人工智能技术无法通过计算机系统实现和处理,那么这些模型成为纯理论意义上的。
二、人工智能在电力系统优化中的解决方案在电力系统的优化中,人工智能技术被广泛应用。
人工智能技术在电力系统的优化中体现出来的主要有以下几个方面:1. 预测与监测为了保障电力系统的稳定运行,需要对电网设备、负载数据、气象数据等进行实时预测,并监测实时数据变化。
人工智能在智能电网中的使用中常见问题

人工智能在智能电网中的使用中常见问题人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)作为当前科技领域的前沿技术之一,已经在各个行业中展现出巨大的潜力和应用价值。
智能电网作为能源领域的重要组成部分,也逐渐开始引入人工智能技术。
然而,在人工智能在智能电网中的使用过程中,也存在一些常见问题,需要我们注意和解决。
本文将从以下几个方面对这些问题进行分析和探讨。
首先,一个重要的问题是数据安全和隐私保护。
人工智能在智能电网中的应用需要大量的数据进行模型训练和优化。
然而,电网中的数据往往涉及到用户的隐私信息,如用电信息、个人身份等。
如何在使用人工智能技术的同时保护用户的数据安全和隐私成为一个亟待解决的问题。
一方面,我们需要建立起完善的数据保护机制,确保用户数据的安全;另一方面,需要制定相应的法律法规,明确人工智能在智能电网中的合规使用标准,以确保用户的隐私权不受侵犯。
其次,人工智能算法的可解释性也是智能电网中常见问题之一。
随着深度学习等复杂算法的应用,智能电网系统的决策过程往往成为黑盒子,难以解释和理解。
这给运营商和用户带来了困扰。
在智能电网系统中,我们需要寻找一种平衡,即提高算法的准确性和可解释性。
一方面,我们可以通过提高算法的透明度和可解释性,使用户能够理解系统的决策原因,增加用户的信任度;另一方面,还可以通过对算法进行优化,提高算法的准确性和效果,减小系统产生的错误率。
再次,智能电网系统中的人工智能算法需要具备高效性和实时性。
智能电网系统需要高效处理庞大的数据量和复杂的计算过程,以满足实时监测和调度的需求。
然而,由于人工智能算法的复杂性,常常需要耗费大量时间和计算资源,导致系统的实时性无法满足。
为了解决这个问题,我们可以采用一些优化算法,如增量学习、分布式计算等,提高算法的计算效率和实时性;同时,还可以考虑借助云计算等技术,充分利用分布式计算资源,提高系统的处理能力和响应速度。
此外,智能电网系统还需要解决数据质量和可靠性问题。
人工智能技术在智能化电力系统中的应用与挑战

人工智能技术在智能化电力系统中的应用与挑战随着科技的发展,人工智能技术逐渐在各个领域得到应用,其中之一就是智能化电力系统。
智能化电力系统的引入使得电力行业更加智能、高效,但也面临着一些挑战。
本文将介绍人工智能技术在智能化电力系统中的应用,并探讨相关的挑战。
一、人工智能技术在智能化电力系统中的应用1. 智能电网管理人工智能技术可以应用于智能电网的管理,包括电力调度、能源优化和负荷预测等。
通过深度学习算法,智能化电力系统可以根据历史数据和实时信息,对电网负荷进行合理调度和均衡分配,以实现能源的高效利用和供需的平衡。
2. 能源预测与优化借助人工智能技术,智能化电力系统可以对能源需求进行准确预测,并根据预测结果进行能源的优化配置。
通过机器学习算法,系统可以根据用户需求、天气状况和其他相关因素,调整能源生成和分配策略,从而提高能源利用效率和供电可靠性。
3. 电力设备检测与维护人工智能技术可以应用于电力设备的检测与维护,提高电力设备的运行稳定性和寿命。
通过监测设备传感器数据和运行状态,智能化电力系统可以预判设备故障和异常情况,并及时采取维修和保养措施,以避免设备故障带来的停电和其他安全问题。
二、人工智能技术在智能化电力系统中面临的挑战1. 数据安全与隐私保护智能化电力系统需要收集大量的用户数据和能源信息,而这些数据和信息的安全性和隐私性成为了一个关键问题。
在应用人工智能技术的过程中,需要制定合理的数据安全和隐私保护措施,以确保用户信息不被泄露和滥用。
2. 算法的可解释性与可靠性在智能化电力系统中,人工智能算法往往需要进行复杂的数据分析和决策,而这些算法的可解释性和可靠性对于系统的稳定运行至关重要。
因此,研究人员需要开发出可解释的算法,以便用户和监管机构能够理解和验证算法的结果。
3. 技术成本与设施改造引入人工智能技术需要投入大量的资金用于技术研发和设施改造。
智能化电力系统需要建立庞大的数据收集和处理系统,并配备高性能的计算设备。
电力系统建设中对于智能电网问题的分析

电力系统建设中对于智能电网问题的分析摘要:科技不断在进步,经济也在不断发展,各行各业的工作都开始变得智能化,这就要求在电网建设上,也开始应用新的科学技术,使之变得更加方便和智能化,因此智能电网应运而生。
不断加快智能电网的建设进程,让他更好的为人民服务。
智能需求侧管理系统作为智能电网中合理供电配电的重要决策系统,已经成为大家主要研讨的一个问题。
本就叙述了在实际生活的应用中,电力需求侧管理所存在的一些弊端,并结合实际的工作经验,提出了一些自己的观点和看法,以便可以更好更完善的提高此项管理系统的应用功能,保证社会、人民的用电安全和经济效益。
关键词:只能电网科学供电在这个以科学技术为指导的社会中,一切的发展都离不开科学和技术,而且现在走的是可持续发展的经济道路,这就要求人们要时刻在保证环境条件的基础上开展作业,在这样的条件要求下,就诞生了智能电网。
本文主要是对在实际生产应用中,只能电网在人们的生产生活中所存在的问题和弊端做一些分析和探讨,以便智能电网在以后的发展中可以不断完善,更好的为人们的生活带来便利。
1 智能电网的基本情况1.1 智能电网的概念智能电网是在诺贝尔的发明下诞生的,它是一种利用群体行为为原理使大楼电器之间相互协调和一种无线控制的机器,智能电网就是在这个的基础上发明创造出来的。
智能电网又被人们叫做未来电网,它不仅仅是一个单方面单层次的事件或者物体,它是把一些已经存在的稳定电网的各个设施集结成一个完整的科技电网。
它比一般的电网更为稳定、安全和可以控制。
它必须要依托各个方面的科学技术,然后在不断改善结合、测试下而产生的一项技术。
要想全面了解智能电网,p(1)电力的供给和人民对于电量的需求。
电力的供电部门和用电居民之间应该保持良好的双向沟通的关系。
电力部门应该时刻为用电居民提供最直接快速准确的市场上关于电力的相关知识和数据资料,而且用户也应该可以自行在可以观看的电力网站上查询到自己想要的数据,比如自己能查询电表的使用电量等等。
电力配电系统自动化存在的问题与解决措施 罗芫

电力配电系统自动化存在的问题与解决措施罗芫摘要:本文首先探讨电力配电系统自动化技术存在的问题,配电系统自动化技术研究不够深入,工作人员自身业务能力不足,然后提出两个电力配电系统自动化存在问题的解决措施,定期培训工作人员的专业知识,加强配电系统自动化技术的研究。
希望能为关注此话题的研究学者提供参考意见。
关键词:馈电线路;户外终端;遥感技术引言:现如今我国经济在快速的发展,使得我国的设备制造技术和生产技术水平都得到了大幅度的提高,不管是农村还是城市都对电能有了更多的需求。
此时电力企业有着很好的经济市场,但是电力企业的供电技术和系统的稳定运行是目前阶段的重大挑战,电力配电系统自动化技术要加大建设力度。
一、电力配电系统自动化存在的问题(一)配电系统自动化技术研究不够深入在电力配电自动化系统中重要的组成部分是馈电线路自动化。
要想达到较好的检测效果,就要具备控制、诊断、检测的功能,实现对相关事故的预防和处理。
只有实现馈电线路处理的自动化,才能准确的检测到配电系统自动化的运行情况。
目前智能化的控制是利用遥感技术实现的,也就是说自动化系统能够智能的检测出配电系统中存在的故障。
如果在配电系统中已经发生故障,智能系统能够实现的是远程隔离,并做进一步的处理。
实现配电系统管理自动化能够提高配电系统信息采集的质量,能够提高信息传输和处理的效率,借助管理自动化技术的力量能够保证配电的相关信息安全的传送至监控中心。
而在实际的运营中,配电系统的自动化往往处于高效工作的状态,但是需要的不仅是高效性,还要具有科学性。
这就需要投入大量的资金和人力,才能实现整个系统的可靠运营。
就目前的情况来看,资金的投入和人力的投入还是相对匮乏的。
因此技术的研发不够深入,比较缺少专业的技术人员,这限制了配电系统完善进程的发展。
无法保证电力系统达到符合实际的运营标准。
(二)工作人员自身业务能力不足电力配电系统的自动化模式有很多种类型。
分析我国配电系统线路的建设,发现线路呈树状布局。
电力系统数字化变电站设计及运行中若干问题探析

电力系统数字化变电站设计及运行中若干问题探析摘要:主要对电力系统数字化变电站设计及运行中若干问题进行了试论与探讨,并对传统型变电站的改造提出了一些建议及相应策略。
关键词:IEC61850数字化变电站问题自从我国第一座完整意义的数字化变电站—云南省曲靖市翠峰110kV数字化变电站通过鉴定验收。
该变电站的落成填补了我国数字化变电站建设中的多项空白,也为国内电力系统的数字化建设迈出了重要一步。
部分省市已开始进行试点建设,积累经验,为大规模推广奠定基础。
可预见,数字化变电站是大势所趋,是未来变电站模式的发展方向。
1数字化变电站基本概念数字化变电站是指变电站内一次电气设备和二次电子装置均实现数字化通信,并具有全站统一的数据模型和数据通信平台,在此平台的基础上实现智能装置之间信息共享和互操作的现代化变电站。
数字化变电站具有数据共享、信息全面、安装、运行、维护、升级方便、底层数据格式相同、设备成本低、便于提供先进的应用功能等优点,具有数字化的TV/TA、二次设备、开关设备、无缝通信协议(IEC61850)、实时数据传输(GOOSE)等主要特征。
数字化变电站将自动化系统的结构在物理上可分为2部分,即智能化的一次设备和网络化的二次设备;在逻辑结构上可分为3个层次,根据IEC关于变电站的结构规范,将变电站分为3个层次,即变电站层、间隔层以及过程层。
各层次内部及层次之间采用高速网络通信。
数字化变电站主要核心技术体现在电子式互感器以及IEC61850标准的应用上[1]。
电子式互感器的应用是数字化变电站发展的核心与基础,任何形式的数字化变电站都离不开互感器的数字化。
与传统的电磁式电流互感器相比,电子式互感器无绝缘油,不会有安全隐患;无铁芯,无铁磁共振、磁滞效应及没有磁饱和现象;测量带宽和精度高;体积小、重量轻、运行时无噪音,高电压等级时性价比好;二次系统无电流,不存在TA开路的问题;数字化通信,可通过网络实时监测互感器工作状态。
关于构建新型电力系统若干问题的思考
关于构建新型电力系统若干问题的思考一、引言随着经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求不断增长,电力系统也面临着诸多挑战。
为了满足未来电力需求、提高电网安全性和可靠性、促进清洁能源发展等目标,构建新型电力系统已成为各国的共同任务。
本文将从以下几个方面对构建新型电力系统进行探讨。
二、新型电力系统的概念及特点1. 新型电力系统的概念新型电力系统是指以信息技术为基础,以清洁能源为主导,以用户为中心,实现全球范围内智能化、高效化、安全化和可持续发展的现代化电力系统。
2. 新型电力系统的特点(1)智能化:通过先进的信息技术实现对整个电网的智能监控与运行管理。
(2)清洁化:大量使用清洁能源,减少对环境的污染。
(3)分布式:采用分布式发电方式,降低输配电损耗并提高供电可靠性。
(4)用户化:将用户作为服务对象,提供多样化、个性化服务。
(5)互联网+:利用互联网技术,实现电力与信息的融合。
三、新型电力系统面临的挑战1. 清洁能源发展不平衡目前,清洁能源发展不平衡是新型电力系统面临的主要问题。
一些地区清洁能源资源丰富,但由于输配电网络建设滞后等原因,无法充分利用;另一些地区缺乏清洁能源资源,仍然依赖传统化石燃料发电。
2. 电力市场化程度不足我国电力市场化程度虽然有所提高,但仍然存在一些问题。
例如:发电企业之间竞争不充分,价格形成机制尚未健全等。
3. 传统输配电网络技术滞后传统输配电网络技术滞后是新型电力系统面临的另一个挑战。
目前我国很多地区还采用老旧的输配电设备和技术,在效率和安全性上存在较大问题。
4. 安全隐患增加随着新型电力系统规模的扩大和复杂度的增加,安全隐患也在逐渐增加。
例如:黑客攻击、窃取用户信息等问题都需要得到妥善解决。
四、构建新型电力系统的对策1. 推进清洁能源发展推进清洁能源发展是构建新型电力系统的关键。
政府应该加大对清洁能源的支持力度,同时加快输配电网络建设,提高清洁能源利用率。
2. 加强市场化改革加强市场化改革是新型电力系统发展的必要条件。
关于构建新型电力系统若干问题的思考
关于构建新型电力系统若干问题的思考
一、介绍
构建新型电力系统是当前社会发展和经济增长的基础,也是实现可持续发展目标的关键。
随着经济的快速发展和能源需求的增加,传统电力系统面临着诸多问题和挑战。
本文将就构建新型电力系统中所涉及到的若干问题进行深入思考和探讨。
二、从能源转型的角度看电力系统
1. 能源转型的背景
2. 电力系统的角色和作用
3. 能源转型对电力系统的影响
三、新型电力系统的构建方向
1. 基于可再生能源的电力系统构建
2. 智能电力系统的发展
3. 分布式能源和微电网的建设
四、新型电力系统的技术挑战与解决方案
1. 高比例可再生能源接入的技术难题
2. 电力系统的数字化转型
3. 构建智能电力系统的关键技术
4. 分布式能源和微电网的管理与控制技术
五、新型电力系统的经济和社会影响
1. 经济效益的提升
2. 社会可持续发展的推动
3. 环境保护效果的增强
六、新型电力系统的政策和法规支持
1. 政策导向与规划制定
2. 法规和标准的制定与实施
3. 激励措施和资金支持
七、新型电力系统的国际合作与交流
1. 国际合作背景和机遇
2. 国际标准与经验借鉴
3. 跨国电力互联与能源互补合作
八、总结与展望
构建新型电力系统是一个复杂而系统性的工程,需要综合考虑能源转型、技术创新、经济发展、社会影响等因素。
未来,随着科技的进步和社会的发展,新型电力系统将继续发展壮大,为人类的可持续发展做出更大的贡献。
参考文献
1.XXX
2.XXX
3.XXX。
操作智能电力系统时需注意的常见问题解答
操作智能电力系统时需注意的常见问题解答随着科技的不断进步,智能电力系统已经逐渐成为现代人们生活中的一部分。
智能电力系统利用先进的技术和设备,能够实现对电力使用的智能化管理和控制。
然而,对于普通人来说,操作智能电力系统可能还存在一些困惑和问题。
下面,我们将针对常见问题进行解答,帮助读者更好地理解和操作智能电力系统。
1. 智能电力系统如何工作?智能电力系统由智能电表、智能电器和智能控制器等组成。
智能电表用于实时监测电力的使用情况,同时可以与其他设备进行通信。
智能电器能够根据实时需求智能地调整电力使用模式,以提高能源利用效率。
智能控制器则负责对整个系统进行集中控制和管理。
通过这些设备的互相协作,智能电力系统能够实现对电力的智能化监测、控制和优化。
2. 智能电力系统的优势有哪些?智能电力系统具有多个优势。
首先,它能够提供实时的电力使用数据和报告,帮助用户更好地了解和管理自己的用电情况。
其次,智能电力系统可以根据实际需求智能地调整用电模式,提高电力利用效率,从而节约能源和降低能源成本。
此外,智能电力系统还具有更高的可靠性和安全性,能够自动检测和解决电力问题,减少电力故障和事故的发生。
3. 智能电力系统需要注意哪些问题?在操作智能电力系统时,需要注意以下几个问题。
首先,应定期检查和维护智能电力系统的设备,确保其正常运行。
其次,应遵循使用说明书和相关安全操作规程,正确使用智能电力系统的各项功能。
此外,应定期备份和维护系统的数据,以防止数据丢失或损坏。
最后,如果遇到无法解决的问题,应及时联系专业技术人员进行咨询和维修。
4. 智能电力系统会不会对人体健康造成影响?智能电力系统使用的无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙等,会产生电磁辐射。
目前,科学研究认为正常使用的智能电力系统产生的电磁辐射水平对人体健康没有明显的危害。
然而,为了保证个人和家庭的安全,使用智能电力系统时还是应适当减少接触电磁辐射的机会,如尽量远离智能电器、减少无线设备的使用时间等。
电网智能化行业行业痛点与解决措施.pptx
核能
合理利用核能,确保安全 前提下发挥其在能源结构 中的作用。
能源系统效率提升目标
能源转换效率
通过技术进步和设备升级,提高 能源转换效率,减少能源损失。
输配电效率
优化电网布局和设备配置,降低输 配电过程中的损耗。
终端利用效率
推广节能技术和设备,提高终端用 户对能源的利用效率。
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电网智能化行业行业痛点与 解决措施
汇报人: 2023-12-28
目录
• 行业痛点 • 解决措施 • 政策建议 • 未来展望
01
行业痛点
能源供应安全
总结词
能源供应安全是电网智能化行业面临的重要挑战,需要保障能源的稳定、可靠和 安全供应。
详细描述
随着能源结构的转型和可再生能源的大规模接入,电网的稳定运行面临诸多不确 定性因素,如风电、光伏发电的间歇性和波动性等。此外,能源供应的地缘政治 风险也不容忽视,需要加强能源供应的多元化和安全性。
优化能源消费结构
促进可再生能源的发展
01
加大对可再生能源的研发和推广力度,提高可再生能源在能源
消费结构中的比重,降低对化石能源的依赖。
推进能源消费升级
02
鼓励能源消费方式的升级和转型,推广节能减排技术和产品,
提高能源利用效率。
加强能源需求侧管理
03
通过能源需求侧管理,优化能源资源配置,提高能源利用效率
推动能源产业结构调整和优化升级,鼓励企业加大技术改造和设备更新的投入,提高能源利用效率和 电网智能化水平。同时,应积极探索新的能源管理模式和服务模式,以满足不断变化的市场需求。
04
未来展望
智能电网发展趋势
01
02
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利用大坝上下游水位差所产生的势能,以水头压力冲击水轮发电机组 发电而实现电能的生产。
主要组成:水轮发电机组 大坝及水工建筑物 控制系统等。 单机容量:300 MW 400 MW 700 MW(三峡)另小水电 特 征:装机容量大,集中性强,电能生产具有跳跃性,占有率 20%左右。
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②用电设备的控制、监测、保护
3)电能使用 实现电能向机械能、光能、热能等能量的转换。
要求:节能、电信号变化的敏感性、构成框架图
1)交流输电 附图
2)直流输电 附图
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.......
线路
出线
发电厂
升压变压 线路 器
发电厂工程
开关站
4
特 征: (1)组成系统复杂庞大,每个组成部分均对电力正常生产发挥重要
影响; (2)装机容量大,集中性强,电能生产具跳跃性; (3)组成部分涉及专业面广,运行管理要求高,大机组发电安全生
产地位突出(蒸汽压力); (4)火力发电占有率高(70%以上),总容量大(年6亿千瓦时以
上),对电力系统影响巨大。
电力系统智能化若干问题概述
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一、电力系统构成与功能
1、电力系统构成
电力系统由发电厂、电力输变网及配电网和用电设备构成(发电、供电、 用电)。
2、电力系统功能
1) 电力生产(发电):实现一次能源向电能的转换。 ①形式:
a、火电发电 以煤、油、气等作为燃料,利用燃料在锅炉中燃烧产生热能,通过热交
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说 明: 以上各类发电厂每一发电厂均有专门的变电开关站,以实现按不同电 压等级、不同区域方向、不同电能负荷的输出。
②电力生产功能要求 对发电:转换效率高、生产电能平稳、易控制、安全环保 对电网:调度控制有序,满足区域负荷变化要求,电能平衡,电能分 配张弛有度,安全可靠。
2)电能的输送与配送 实现电能以不同电压等级,向不同区域方向与用电设备的输送连接,
用电设备
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以上框图仅为单一树状结
构,电力系统是由很多单一树状 结构并行排列,单一树状结构间 通过线路与变电开关站连接实现 相互电能调度,区域内发电厂亦 通过线路与各级变电开关站连接, 向电网供电,形成大电网、大系 统。
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二、电力系统智能化问题的提出与实践
自电力工业诞生,就伴随着电力生产,电能传输,电能使用方面的问题。 电力工业与国民经济、社会生产力发展水平息息相关,直接服务于社会经济活动 的各个领域。我国电力工业在计划经济时代是集电力生产、电能传输和用电营销 为一体的高度集中封闭的整体。重生产、轻供销,电力生产能力有限,电力负荷 不足。电能的使用按纯粹的计划分配模式,电力调度集中掌握,且调整困难。
线路
线路 Ⅰ 级 降 压 变 压 器 、线路 Ⅱ 级 降 压 变 压 器 、 线路
开关站
开关站
末级降压变压器、 线路 开关站
.......
若干条线路
若干条
若干条 若干条 若干条 可不同电压等级
同电压等级
可不同电压等级 输变电工程(送电、变电、配电)
用电设备
用电设备
图一、电力系统(交流输电)框图
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改革开放后国民经济的持续发展,对电力系统的各方面提出了诸多新的挑 战。在解决电力生产能力不足,缩小供需差距问题上,花大力气和投入大量资金 新建了一大批发电厂,实现了厂网分开的电力体制改革。电力工业的生产,电能 输送和用电体制发生了根本性变化。近年来,国民经济的快速发展对电力系统提 出了更高的要求。对解决电力生产,电能输送和用电各个环节中出现的多方面 技术问题、管理模式和处理多方利益关系等提出了智能化要求:
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c、核能发电 利用重金属元素(铀、钚等)裂变或氢元素(如氘、氚等)
聚变所产生的核热能,经蒸汽发生器产生高温高压蒸汽(二次 转换)驱动汽轮机发电机组发电。
主要组成:可控核反应堆 给水及控制系统 汽轮发电机组等。
核能发电国情:区域性强 装机容量大
核能发电有关问题:安全性 环保要求高
d、新能源发电 太阳能、风能、生物发电、海洋能、垃圾发电等 (相关 说明)
换将热能转换成高温高压蒸汽,由高温高压蒸汽驱动汽轮发电机组发电,实 现电能生产。
主要组成:汽轮发电机组 燃料供给及燃烧系统 给水及水处理系统
热工及控制系统 厂房等
装机容量:200MW 300 MW 400 MW 600 MW 1000 MW
蒸汽压力:
亚临界
超临界 超超临界
15-20MPa
20-25MPa 25-30MPa
负荷分配、切换等功能。
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① 功能要求 输电技术要求:损耗小 变电(电压升高)
适应各种气候、气象条件的变化 b、用电设备的要求:
①电压等级———变电(分级降压) ②功率大小———分配(系统负荷平衡) ③关停———切换(负荷分配、变化调整、再分配) c、安全要求:①输电的控制、监测、保护
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精品资料
• 你怎么称呼老师? • 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你
是否会认为老师的教学方法需要改进? • 你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式? • 教师的教鞭 • “不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我
笨,没有学问无颜见爹娘 ……” • “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
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前几年————数字化变电站(开关站) 设想以变电开关站为纽带(切入点),实现电能输送过程中电能分
配调度由状态量向数字化的转变,期望解决电能输送的量化和科学调 度。
状态量:有无 形态 抽象的量 数字化:多少 具体化 近年————智能化电网 设想以电网系统各参量的数字化(包含状态参量)检测和信息处理、 数据判别为基础,实现电能调度、参量调整等科学决策的自动化、智 能化。 目前————尚无权威的定义 发展————电力系统智能化
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出线
发电厂
升压变压 线路 器
直流线路
换流站
换流站
交流
Ⅰ级降压变压器、线路 Ⅱ级降压变压器、 线路
开关站
开关站
末级降压变压器、 线路 开关站
若干条 若干条 若干条
用电设备
发电厂工程
换流站工程 (交流变直流、直流变交流)
若干条 可不同电压等级
可不同电压等级
输变电工程(送电、变电、配电)
图二、电力系统(直流输电)框图