欧洲配电网智能化发展中的控制技术

合集下载

智能配电网自愈控制技术分析

智能配电网自愈控制技术分析

智能配电网自愈控制技术分析随着信息技术的迅猛发展,智能配电网自愈控制技术成为了电力系统领域的研究热点。

智能配电网自愈控制技术可以对电力系统进行快速故障识别、定位和恢复,提高了电力系统的可靠性和安全性。

本文将就智能配电网自愈控制技术的技术原理、关键技术和发展趋势进行分析。

一、技术原理智能配电网自愈控制技术是指在配电网中通过实时监测和分析系统运行状态,自动识别故障点以及对故障点进行快速定位和隔离的技术。

其核心原理是利用先进的传感器和智能控制算法,对配电网中的各个节点进行实时监测,并根据监测数据进行分析和处理,快速响应并自动对故障进行处理,以实现故障自愈的目的。

具体来说,智能配电网自愈控制技术主要包括以下几个方面的技术原理:1. 实时监测:利用先进的传感器和监测设备对配电网中的电压、电流、功率等参数进行实时监测,并将监测到的数据传输至中心控制系统。

2. 数据分析:中心控制系统利用先进的数据分析算法对监测数据进行处理和分析,识别出故障点并给出相应的控制命令。

3. 快速定位:一旦发生故障,中心控制系统能够快速定位故障点所在位置,并告知配电网中的开关设备进行相应操作。

4. 隔离恢复:中心控制系统通过远程操控配电网中的开关设备,将故障点进行隔离,并恢复其他正常运行的回路,以实现故障自愈。

二、关键技术智能配电网自愈控制技术的实现离不开一系列关键技术的支持,包括传感技术、通信技术、数据处理技术、控制算法等。

这些关键技术的发展和创新直接影响着智能配电网自愈控制技术的性能和应用效果。

1. 传感技术:智能配电网自愈控制技术需要大量的传感器来实现对配电网运行状态的实时监测,因此传感技术的发展和应用至关重要。

高精度、低成本的传感器技术能够有效提高系统的监测性能和可靠性。

2. 通信技术:配电网中各个设备之间需要进行实时通信,以便中心控制系统能够迅速响应并下达控制命令。

因此通信技术的稳定性和高效性对智能配电网自愈控制技术来说至关重要。

vde-ar-n4105标准

vde-ar-n4105标准

VDE-AR-N 4105标准是一项针对分布式发电系统的标准,其目的是为了确保这些系统在接入公共低压配电网时能够安全可靠地运行。

VDE-AR-N 4105标准由德国电气工程协会(VDE)制定,已经成为了欧洲范围内分布式发电系统的标准之一。

1. 背景介绍VDE-AR-N 4105标准的制定背景是随着可再生能源的快速发展,分布式发电系统逐渐成为了一种主要的发电方式。

与传统的集中式发电相比,分布式发电系统具有灵活性高、资源利用率高、对配电网影响小等优点。

然而,由于分布式发电系统的接入会影响到配电网的运行和安全,因此有必要对其进行统一的标准规范。

2. 标准的内容VDE-AR-N 4105标准主要包括以下几个方面的内容:(1)对分布式发电系统的并网连接进行了详细规范,包括了接入点的选择、接入方式、保护装置的设置等方面的要求。

(2)对分布式发电系统的运行性能进行了要求,要求系统在并网运行时需要满足一定的频率、电压、功率因数等要求。

(3)对分布式发电系统的保护和控制进行了规定,要求系统需具备过欠频保护、过欠压保护、失网保护等功能,并且要求系统能够响应配电网的远程控制。

(4)对分布式发电系统的通信接口进行了规范,要求系统需要具备远程监控、数据采集、故障诊断等功能。

3. 标准的意义VDE-AR-N 4105标准的制定对于分布式发电系统具有重要的意义:(1)保障了分布式发电系统和配电网的安全稳定运行。

通过规范了并网条件、运行性能、保护控制等各个方面的要求,确保了分布式发电系统接入配电网时不会对配电网造成负面影响。

(2)促进了分布式发电系统的发展和应用。

有了统一的标准规范,可以保证各种型号、各种厂家生产的分布式发电系统都能够满足要求,降低了接入成本,促进了其在实际应用中的推广。

(3)为未来的智能配电网的建设奠定了基础。

VDE-AR-N 4105标准中对通信接口的规范,为智能配电网的建设提供了重要的支持,为配电网的信息化、智能化发展提供了基础条件。

欧洲常用的配电方案

欧洲常用的配电方案

欧洲常用的配电方案下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!在现代社会,电力供应是生产和生活中不可或缺的基础设施,而欧洲作为一个经济发达的大洲,在配电方案方面积累了丰富的经验。

智能配电网广域测控系统及其保护控制应用技术

智能配电网广域测控系统及其保护控制应用技术

智能配电网广域测控系统是一种基于现代传感器、通信和计算机技术的分布 式控制系统。它通过广泛部署的智能终端设备实时监测配电网的状态,实现对电 网的快速响应和高效控制。智能配电网广域测控系统的结构包括数据采集层、数 据处理层和应用层。
特点:
1、分布式控制:智能配电网广域测控系统采用分布式控制方式,能够实现 对配电网的快速响应和高效控制。
智能配电网广域测控系统及其保护 控制应用技术
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
随着电力系统的发展和智能化技术的进步,智能配电网广域测控系统及其保 护控制应用技术已成为研究的热点。本次演示将介绍智能配电网广域测控系统的 概念、结构、特点和应用,以及保护控制应用技术的实现方法和应用案例,最后 对智能调度管理的控制策略进行探讨。
智能配电网广域测控系统
2、实时监测:智能终端设备能够实时监测配电网的状态,从而及时发现和 解决问题。
3、数据共享:系统支持多用户同时访问和共享数据,从而提高决策效率和 管理水平。
3、数据共享:系统支持多用户 同时访问和共享数据,从而提高 决策效率和管理水平。
1、电力调度:智能配电网广域测控系统能够为电力调度提供实时数据支持, 帮助调度员更好地掌控配电网的运行状态。
总之,智能配电网分布式控制技术是实现智能配电网高效运行和优化的关键 所在。通过在多个领域应用分布式控制技术,可以有效地提高智能配电网的整体 性能和能源利用效率,降低能源消耗和碳排放量,推动能源结构的优化和调整。 因此,应当加强对于智能配电网分布式控制技术的研究和应用,为实现绿色、可 持续发展做出积极贡献。
广域控制保护系统的应用包括:
1、快速切除故障:通过对电网中故障的快速识别和切除,减少故障对电网 的影响。
2、防止连锁反应:通过对电网中故障的快速切除,防止故障引发连锁反应, 造成更大范围的停电事故。

智能化配电网的运行与控制策略研究

智能化配电网的运行与控制策略研究

智能化配电网的运行与控制策略研究第一章前言随着社会的不断发展,电力行业发生了翻天覆地的变化。

我国电力行业已经转变为大规模、高效、智能化的信息服务产业。

而在这个行业中,智能化配电网已经成为了新的热点领域。

本文将介绍智能化配电网的运行与控制策略研究。

第二章智能化配电网的概述智能化配电网也称为智能电网,是在传统配电网的基础上,通过信息通信技术及其它高端技术集成实现对电网设备的监测、控制和运行优化等功能的一个先进配电网。

智能化配电网是实现能源的可持续发展的现代化电网,具有以下特点:1. 可智能化监测配电网的状态,包括电量、电压、电流等参数信息。

2. 可智能化控制配电网的状态,如实现线路的分段供电、自愈系统和停电自动恢复等功能,提高了配电网的鲁棒性和可靠性。

3. 可智能化与储能系统打通,实现储源互补,提高了用电的安全性和可靠性。

4. 可智能化与分布式能源设施实现配合,如风、光等分布式能源设备,提高了清洁能源的比例,降低了能源的消耗和环境污染。

5. 可智能化实现配电网的运行优化,实现全网的节能减排和能效提升。

第三章智能化配电网的运行策略智能化配电网的运行策略主要包括以下3个方面:1. 动态监控与调度。

通过动态监控和调度,实现对配电网的实时监控和控制,利用现代化监测和调度系统管理供电负荷,最终实现电网的可靠运行。

2. 支持设备状态诊断和预测。

通过对配网设备的状态进行实时监测、诊断,可以较快的发现设备存在的故障,及时采取措施,保证电网的正常运行。

同时,通过对设备的历史数据进行分析和挖掘,能够准确预测设备的下一个状态。

3. 优化电网运行管理。

结合移动互联网等技术手段,能够迅速反馈供电负荷变化及电网故障及时全局调度。

结合电价和电量的因素,优化电网的节能及供需拦截,减少因供需不平衡造成的供电压力,降低了用电费用,提高了配电网的能效性能。

第四章智能化配电网的控制策略智能化配电网的控制策略主要包括以下3个方面:1. 控制中心设计。

配电自动化国内外发展现状

配电自动化国内外发展现状
现在我国的电力都在往智能电网这块发展,所以的技术和发展都在一步一步的智能化,通过利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备相结合,将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和供电部门的工作管理有机地融合在一起,改进供电质量,与用户建立更密切更负责的关系,以合理的价格满足用户要求的多样性,力求供电经济性最好,企业管理更为有效。配电自动化是一个庞大复杂的、综合性很高的系统性工程,包含电力企业中与配电系统有关的全部功能数据流和控制。从保证对用户的供电质量,提高服务水平,减少运行费用的观点来看,配电自动化是一个统一的整体。
法国配电公司(eRDF)运营的配电网中压电网电压等级是20kV,所管辖的区域约占法国国土面积的95%,设有30个配电调度中心(DSO),平均每个DSO大约负责100万客户的调度运行管理,调度范围是高/中压(H/M)变电站的变压器及以下的中低压电网,负责调度操作配电网上所有可以遥控操作的开关、eRDF根据对供电可靠性的要求,将供电区域分为大城市核心区、大城市郊区与中小城市以及农村地区,不同的区域的网架结构不同,配电自动化的方案也有差异。大城市核心区要求用户年均停电时间小于15min,大城市郊区要求用户年均停电时间小于30min,农村地区要求用户年均停电时间小于345min。
配电自动化国内外发展现状
欧洲发达国家的配电自动化应用较早,基本实现了配电变电站出线断路器、线路分段开关的远程监控,做到了配电网故障及时检测、处理及修复,且配电GIS获得了广泛应用,配电调度、停电投诉处理、故障抢修流程的管理基本都实现了自动化。
奥地利EVN公司维也纳地区的中压电网基本实现了自动化,安装配电网终端10000多套;意大利ENEL公司全国有80000多个中压/低压开闭所实现了远程遥控;法国20kV中压配电网全部实现了自动化;英国伦敦电网公司自1998年起,先后安装了5000个配电网终端;中部电网公司安装配电网终端7000个。此外在德国、芬兰、葡萄牙、丹麦等国馈线自动化都有一定的应用面。

国内智能配电网发展历程

国内智能配电网发展历程

国内智能配电网发展历程随着科技的不断进步,智能化已经渗透到各个领域,智能配电网作为能源领域的一部分也在不断发展壮大。

今天我们将回顾一下国内智能配电网发展的历程,以及未来的发展前景。

第一阶段:概念提出与初步探索(2000年-2010年)2002年,欧洲提出了智能电网的概念,将信息、通信和控制技术引入到电力系统中,以实现电力系统的智能化、高效化和可靠化。

2009年,国家电网公司提出了“五步走”战略,其中包括发展智能电网。

这一阶段,国内对智能配电网的研究主要集中在理论探讨和技术验证阶段,探索智能电网的概念框架和技术路径。

第二阶段:技术应用与示范工程(2010年-2015年)2010年,国家电网公司启动了国家重大科技专项“智能电网关键技术与装备研发及示范”,标志着我国智能电网进入了大规模研究和示范阶段。

各地区相继启动了智能配电网示范工程,如国网上海电力的“上海市智能配电网及分布式电源综合示范项目”、国网浙江电力的“智能配电网示范工程”等。

在这一阶段,国内智能配电网的建设取得了较大的进展,技术应用和示范工程不断丰富和完善。

2015年,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,在电力领域提出了“互联网+智能能源”等相关概念,为智能配电网的发展提供了政策支持。

2016年,国家电网公司发布了“十三五”规划,提出了推进智能电网建设的任务和目标。

在这一阶段,政策扶持为智能配电网的发展提供了良好的政策环境,也促进了智能电网产业的快速发展。

第四阶段:智能化转型与智能能源系统(2020年-至今)2020年,国家能源局和国家发展改革委联合发布了《关于加快智能能源发展的指导意见》,提出了推动能源领域智能化转型和智能能源系统建设的任务和要求。

在这一阶段,国内智能电网逐渐向智能能源系统转型,智能配电网与分布式能源、储能设备、电动汽车、智能家居等能源领域的智能化设备相互融合,形成了智能能源生态系统。

未来展望:随着经济发展和科技进步,智能配电网将继续处于快速发展的趋势。

智能配电网及其关键技术

智能配电网及其关键技术

智能配电网及其关键技术摘要:自十九世纪三四十年代的第二次工业革命以来,电力逐渐走进人们生产生活的各个领域,也逐渐成了国家经济发展、工业建设的重要动力来源。

可以说即便人类历史已经在科技革命后进入科技时代,但电力依旧在人民生产生活中占据着重要地位,是国家繁荣富强,百姓安居乐业的重要保障。

我国电力发展的历史远短于英法等老牌资本主义强国,但是自新中国成立后,党和政府就高度重视电力的生产与供应。

特别是在改革开放以后,我国不断加大与其他国家的电力研究交流,相关电力技术与电力研究取得了极大的进步。

进入新世纪后,随着计算机科学技术与网络技术的发展,电力研究领域也引入了相关的科学技术,我国的配电网建设逐渐朝着智能化方向发展,建立起了智能化配电网。

智能化的配电网凭借自愈控制技术、DG并网消纳技术、高级配电自动化技术等先进的配电网技术逐步提升了我国电网的智能化水平,有利于电力企业更好的进行电力的管理与供应,我国电力供应的质量不断得到提高。

本文即鉴于智能配电网对电力管理与运营的重要作用,对智能配电网中所用到的几种关键技术进行简要的分析。

关键词:智能配电网;自愈控制技术; 高级配电自动化; DG并网消纳技术;供电质量;经过建国七十年来的发展与多年的中国特色社会主义建设,我国的经济水平,城市建设取得令世界瞩目的成绩的同时,我国消灭贫穷人口的速度也是为世界所罕见。

数据显示,十九大以来我国贫困人数数量已经降到历史低值我国社会的主要矛盾也发生了变化,人民对于美好生活的向往更加强烈,急切的希望改变目前发展不平衡不充分的情况。

在这一国情下,作为国家建设发展和人民群众生活质量提高的电力保障,电力就更应该做好电网建设,为人民群众与国际建设发展提供高质量的供电。

在电网建设改革的要求下,配电网作为电网中分配电力的重要组成部分,就应该不断的改进配电技术,对电力分配工作进行科学的管理。

而我国作为一个地域辽阔、人口众多的国家,用电情况复杂,且人们对电力供应的要求越来越高,这就给电力分配带来了一定困难。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

欧洲配电网智能化发展中的控制技术
由于输配电网之间存在较大的差异,智能配电网的控制技术无法照搬输电网的现有技术。

在欧洲配电网的智能化进程中,经济适用的传感器、执行器和控制系统的发展深刻地改变了配电网的控制系统模式,配电网的调度和控制模式朝着越来越主动的方向发展。

欧洲配电网智能化系列专题已经介绍了欧洲配电网智能化发展的驱动力和需求分析、应用场景,以及功能及其标准化工作,在此基础上,将继续介绍配电网控制技术、通信技术、规划技术和数据仓库技术等相关智能化技术的进展情况,这些技术是配电网实现智能化的基础。

本篇注重控制系统模式,下篇注重控制对象及控制内容。

配电网与输电网的最大差异在于,配电网的节点规模比输电网的节点规模多几个数量级,且配电网节点的功率(电量)密度又远低于输电网节点的功率(电量)密度,如果直接采用输电网现成的智能化技术(如输电网的集中调度及相应的保护控制技术等),以及像输电网一样进行信息全采集,配电网的智能化改造成本将是无法接受的,因此,实施配电网智能化的技术路线,需要根据用户的可靠性需求以及配电网运营企业的投资能力综合考虑。

配电网采用辐射运行方式,可采用以变电站为中心的调度模式。

现有配电系统大都只有部分线路和配变实现了自动化,而且配电控制中心的配电管理系统(DMS)的功能较单一、智能化水平不高。

相比而言,输电网上的所有线路和变电站均已实现了自动化,控制中心的能量管理系统(EMS)智能化程度较高。

当前智能电能表等局部智能化监测设备日益普及,但由于配电网量大面广的分布式结构,难以做到全局最优,因此,即使配电网的所有用户都安装智能电能表且相关节点均装备智能监测装置,也不一定能够实现配电网全局最优的系统级智能化。

无论从技术上还是从经济上,DMS都不宜直接套用EMS层次的一些技术(如状态估计等)。

就智能电网的发展需求而言,DMS将有可能逐步再现输电网层次EMS的某些典型常用功能,但现有配置在配电控制中心的DMS目前则还难以全部实现这些功能。

因此,要实现。

相关文档
最新文档