智能配电网调度控制系统技术方案探讨 刘爽
智能配电网调度控制系统技术分析

智能配电网调度控制系统技术分析摘要:为提高配电网的运行效率,降低配电网运行成本,本文就智能配电网调度控制系统结构、软件配置、硬件配置、能源调度控制系统展开研究,分析智能配电网调度控制系统的运行机制和原理,研究结果表明,调度控制系统具备强大的数据采集、数据分析和数据处理功能,自动化优势显著,有利于降低配网运行成本,提高配网运行效率。
关键词:智能配电网;调度系统;软件配置;数据采集引言:智能配电网具备自动调度、识别、分析等功能,能够根据电网运行实际需要,实现能源的优化合理分配。
目前,我国电力企业正积极推进智能系统普及和应用,挖掘智能配网调度控制系统应用价值、优势,但仍存在效率不高、调度配置不合理的问题。
因此,对调度控制系统技术展开研究,具有现实意义。
1.总体结构智能配电网调度控制系统包括数据采集与监测、数据通信与传输、数据处理与分析、调度与优化、控制与操作以及响应与管理等功能模块。
数据采集与监测模块中,技术人员在前端安装智能传感器和监测设备,实时采集配电网中的电流、电压、功率、负载等信息。
数据采集通过有线或无线通信方式,确保数据的准确性和实时性。
数据通信与传输模块中,采用通信网络将数据从各个监测点传输到调度控制中心,使用光纤、以太网、无线传感网络等,完成数据通信过程。
数据传输过程中为保证数据的安全性和稳定性,采用加密和冗余传输等措施。
数据处理与分析模块中,主要在调度控制中心,对采集到的数据进行处理和分析,执行数据清洗、校验、聚合和计算等程序。
同时,基于数据分析结果,实时监测配电网的状态、负载情况、故障诊断等,并生成相应的报表和图表。
系统运行期间,根据数据分析结果,制定合理的调度策略,对配电网进行优化调度,以提高供电可靠性和效率。
调度过程中会考虑各种因素,如负载均衡、电网稳定性、电力市场需求等。
此时,调度控制中心通过与配电网中的智能设备和装置进行通信,实现对电力设备的控制和操作。
控制操作包括开关控制、负载调节、故障恢复等,可以通过远程控制或自动化操作实现。
智能配电网调度控制系统技术方案

智能配电网调度控制系统技术方案摘要:本文对目前我国配电自动化技术的发展状况进行了分析和讨论,并对其中的一些问题进行了归纳和分析。
本系统的重点是:配电网络可以收集到大量的数据,实现馈线的自动化,显示配电网络的 GIS技术,同时也可以生成适合配电网络的特点发展的数据分析软件。
关键词:智能配电网;调度控制系统;技术方案导论目前,随着我国电力系统智能化的日益广泛,“我国电力公司正积极投入到电力系统的建设、制造、研发、应用和运营中,以期对我国电力系统的发展起到一定的推动作用”[1]。
多年来,大量的文献对配电管理系统进行了分析和讨论,为以后的技术研究提供了一定的理论基础;虽然目前我国配电网技术发展迅速,但是配电网自动化技术支持平台的建设与推广仍有待于进一步的完善与强化。
1.调度控制系统的技术方案构建1.1总体架构在智能电网调度与控制系统基础上,对其进行了分类。
其中,一部分主要完成了馈线实时监测、馈线自动化分析、拓扑分析等功能。
第二部分主要负责计划停电分析、数据统计、报表处理及故障分析。
第三部分为资讯平台,它利用先进的消息总线、资源管理、服务总线和软件、硬件管理等技术,确保了第一区和第二区之间可以有效地进行信息的传递、共享和服务协作。
该系统具有在安全1区中进行图形模型的管理、拓扑分析、监视、分析、馈线自动等多种功能的分析;在3号区域,实现了对检修作业单的实时管理,对计划停电、故障的分析、对故障的分析、对数据的分析、对上述功能的综合显示。
在4号安全区中,主要是以GIS为基础的数据平台。
在对1、3区的数据进行传输时,通过软件、硬件、软件、资源管理、消息总线、业务总线、数据总线等手段,实现了上述各部分的数据共享。
针对国家电网调度与控制机构的相关规定,构建了一个分布式调度控制系统。
1.2配电网故障抢修一体化技术与调度控制这种技术主要是负责1号区域与3号安全区之间的业务和资源存储,同时还可以通过平台的数据总线进行数据的传送和共享,从而大大减少了网络的容量占用,减轻了网络的工作压力,减少了管理的复杂性,提高了配电网络的故障排除能力。
智能配电网调度控制系统技术方案探讨

社会发展学生社团、真实企业三者结合;将承接的教学项目按照制作难度划分三个层次分别纳入课堂、社团、公司进行制作。
将中、低端项目纳入教学课堂,由教师指导学生完成;将项目中端环节纳入“专业社团”(协会),由社团(协会)指导教师指导社团成员进行制作;将项目整体策划、技术攻关纳入公司,组织教师和学生共同完成。
加强专业社团(协会)的建设和组织,使社团(社团)活动成为培养和发展学生个性的平台;使第二课堂成为第一课堂的延续,将第二课堂纳入课程化管理。
(五)加强第二课堂和实践活动,培养学生的创新能力。
专业人才培养是由第一课堂、第二课堂、社会实践、自我教育等多个环节协同完成的[4]。
学院通过制定《淄博职业学院共青团“第二课堂成绩单”制度实施方案》,将每一项第二课堂活动的开展,赋予相应的能力训练是活动的深层次涵义。
第二课堂项目开展,很重要的意义在于设计的方案实现过程中,不断把自己所掌握的知识或现场活动中领悟到的知识,凝结到活动过程之中,才能更好地体现出创新精神和创新实现的能力。
这些项目活动的真实场景就是专业实战的训练,对学生的职业素养起到综合训练的目的。
学院鼓励学生创造性地参加各类社会实践和社会公益活动中,以技能竞赛、技术训练、创新创业项目等为载体,实施优秀学生的创新能力培养,营造学生自由探索、敢于实践、勇于创新的氛围,增加学生创新精神和实践能力。
通过开展创新创业教育讲座,组织学生参加各种竞赛和活动,如“互联网+”大学生创新创业大赛、大学生科技创新大赛和创业计划竞赛创业计划大赛,对于强化学生创新意识,提升思维观察能力、想象力和动手实践能力十分有益。
只有在学生中形成强大的技术创新氛围,才能造就更多的创新型人才。
三、创新能力培养的保障机制建设(一)实施创新能力课程的诊断与改进。
学院为全国首批27所高职诊改工作试点院校,自2017年起开始了课程诊断与改进工作试点。
创新能力培养课程自我诊改工作基于学院课程发展中心,分层实施“专业—系院(部门)—学院”三个层次的课程诊改。
智能配电网调度控制系统技术方案分析

2020.12 EPEM35电网运维Grid Operation智能配电网调度控制系统技术方案分析国网甘肃省电力公司平凉供电公司 杜 江摘要:不同类型的智能配电网可以提升整个城市电网的管理效率,本文重点分析智能配电网调度控制系统技术方案,旨在给更多人以参考性意见。
关键词:智能配电网;调度控制系统;技术方案;分析策略智能配电网技术指的是通过运用各类不同的配电技术来升级和改造原有的配电网系统,最终才能够更好地提升整体运行的效果。
在构建智能配电网内部的控制系统时,最关键的就是要先设计整个大的框架,并有效地分析一体化技术,最终才能够让整个智能配电网调度系统更好地发挥实际作用。
1 智能配电网调度控制系统总体框架及技术类型总体框架设计。
智能配电网内部的调度系统主要由四个区组成,重点是可在新一代智能化控制系统内部来优化区域内部的内容。
其中一区和二区是对地方内部的电网进行调度控制,三区是管理系统。
实践中不仅可在一区内部实现图形模块、馈线自动化和各种监测功能的管理,更可在三区内部更好地实现报修功能的管理,四区主要是由GIS 信息集成平台构成的[1],在实际建设时可在分析实际业务需求的基础上更好地实现分布式建设。
一体化技术和建模。
多数配电网内部会出现不同类型的故障,可通过有效运用各类与配电网有关的控制调度技术来科学抢修配电网中出现的故障,最终才能够让不同区域管理更好地发挥实际作用,并在数据高效传输的背景下让不同业务实现协同作业。
可通过在系统内部构建不同类型的全网拓扑模型才能够让电网调度发挥更大的作用,其中中地压模型重点可被运用于GIS 平台内部,并借助不同类型的数据文献来提升信息接入的效率,最重要的是要在同时考虑到各区功能模型需求基础上提升建模的效率。
故障抢修一体化调度技术。
可被有效运用于智能配电网络内部,主要可用来负责安全1区和安全3区内部的具体情况,实际更可通过利用平台内部的数据来实现信息共享,最终才能在减轻系统内部容量基础上更好地缓解运行压力,最终有效减少配电网内部的故障。
配电网智能调度模式的探讨

配电网智能调度模式的探讨摘要配电网智能主要指的是智能电网中配电网部分的内容;相较于传统的配电网,智能配电网具有自愈能力、安全性高、电能质量高、支持与用户互动、对配电网及其设备进行可视化管理、实现配电管理与用电管理的信息化目标等优势作用。
本文首先阐述了配电网智能调度目标及其模式,其次,提出了配电网智能调度的关键技术。
关键词配电网;智能调度;调度模式为了使配电网能够正常有效的运转,本文提出了几种配电网智能调度模式,并对配电网智能调度系统中需要解决的核心技术进行了一番分析,积极寻求配电网调度今后中的主要发展方向,以和世界先进水平同步。
1配电网智能调度目标及其模式1.1调度目标我国最早使用的配电网主要是单电源供电的弱环状网络,实际所采用的调度措施只涵盖了网络重构与无功电压优化控制两个环节。
后来,将诸多的DG、微电网、电动汽车充放电措施等接入至配电网中,要求配电网的智能调度做好网络、负荷、电源这三个环节的有效协调。
在配电网中,最基本的一项任务是给予负荷充足的电力需求,所以,在配电网智能调度过程中,应时刻保证配电网负荷有足够的供电量需求,也就是根据调度期限中的负荷水平与检修需求,配电网要实际满足整个负荷对电力的需求。
此外,配电网调度还要对供电质量予以充分考虑。
调度过程中,不仅要科学调整运转方式,以降低整个配电网的运行成本,同时,所实行的调度方案应降低设备设施作业次数。
电力负荷要做到适时变量,由于配电网工作过程中会不同程度上受到扰动,所以,智能调度时除了要对其现阶段状态加以考虑外,还必须详细的记录下调度时间过程中一些时段内的供电安全裕度。
1.2调度模式配电网智能调度共涵盖了电力电量需求、供电质量需求、调度操作要求三方面的目标。
要想真正达到上述目标,就要求各相关部门针对各时段实施相匹配的调度控制措施,诸多调度措施具体所需的配电网信息都不一样。
配电网智能调度信息及其措施的时间关联性见图一:符号一代表的是估计的符合需求及较弱环部分;符号二代表的是检修、经济运行等各环节的实际需求;符号三代表的是对负荷需求内的时间及其空间分布情况的预测;符号四代表的是实际发生的突发事件与负荷具体变动情况等;符号五代表的是存在的故障等问题。
智能配电网调度控制系统技术方法

智能配电网调度控制系统技术方法摘要:随着我国社会的快速发展,我国的电网得到了既快又完善的普及,现阶段电能已经应用到了人们生活的方方面面。
人们对电能的依赖越来越高使得传统的配电网调度控制系统已经不能满足现阶段复杂的用电需求。
同时,在配电自动化建设过程中存在着这样或那样的问题,在智能化时代的背景下,我们有必要构建智能配电网以实现电能的调度。
本文从现阶段配电网建设中存在的问题出发,提出了新时代背景下进行智能配电网调度控制系统建设的方法,并分析了其中的关键技术,探讨了新能源接入后如何更好的进行智能配电网建设。
关键词:智能配电网;调度;控制系统;技术方法一、引言电能的出现颠覆了人们的生活和生产方式,电能也越来越重要。
而我国传统的配电网却存在着诸如:技术手段落后、信息管理系统不完善等一系列的问题,这对我们的供电和用电来说都是十分不利的,因而有必要构建智能配电网进行调度。
智能配电网是采用了多种配电新技术,是对传统配电网的全面创新,它将更加适应社会的需求。
二、传统配电网调度控制系统中存在的问题1.技术手段未能跟上时代需求由于现阶段电能需求的迅速增加,这要求电网公司必须按地区需求进行统一调度方案,对于县级调度机构,需要全面负责本地的配电工作,而基于工作量大的原因,县级的调度技术方案已不能满足时代发展的需求,因而有必要对配电网的抢修和调度控制进行新的建设。
2. 信息管理系统不完善网络时代和大数据时代已经到来,这对工作量逐渐增加的配电业务来说是一种极大的机遇,但现阶段在配电网调度控制系统建设中却还没有抓住机遇。
笔者认为,配电网应注重网络平台的利用,将营销业务、配电自动化、用电信息等一系列数据都集成于配电网信息管理系统,这将实现高度的数据共享并可以借信息管理系统实现实时的调度和业务办理。
3.基础功能建设相对落后由于人们用电的增加,电网普及的速度也十分的快,这使得我国原先的电网设备已不能完全满足人们用电的需求,在配电网的信息通信方面,经常存在着信号延迟高、信号错误等问题。
(2.2)智能配电网调度控制系统技术方案_郭建成

2 0 6
郭建成 , 等 智能配电网调度控制系统技术方案
( ( ,北京市 1 ) 国网电力科学研究院 ) 北京 ) 1.国家电网公司国家电力调度控制中心 ,北京市 1 0 0 0 3 1; 2.南瑞集团公司 ( 0 0 1 9 2
摘要 :简述了配电自动化技术最新发展情况 , 对配电自动化建设中存在的问题进行了总结分析 , 提 出了智能配电网调度控制系统新的技术方案 。 系统框架设计采用了配电网调度控制与故障抢修一 重点对系统实用化关键技术进行了研究和探讨 , 包括配电网大数据量采 体化技术和信息集成技术 ; 集技术 、 馈线自动化技术 、 配电地理信息展示技术 , 以及适应配电网特性的应用分析软件等 ; 考虑新 能源接入对配电网的影响 , 探讨了对相关技术的改进和调整方案 。 关键词 :配电自动化 ;配电网调度控制 ;抢修指挥 ;数据采集 ;馈线自动化 ;地理信息系统 ;配电 网应用分析软件 ;新能源接入
1 系统建设总体方案
1. 1 总体架构 配电网调度控制系统基于新一代智能电网调度 ) , 简称“ 在安全Ⅰ 控制系统基础 平 台 ( D 5 0 0 0 平 台” 区实现图模管理 、 实 时 监 控、 拓 扑 分 析、 馈线自动化 和分析应用等配电 网 调 度 控 制 功 能 ; 在安全Ⅲ区实
图 1 配电网调度控制系统总体架构 F i . 1 A r c h i t e c t u r e o f d i s t r i b u t i o n d i s a t c h i n a n d c o n t r o l s s t e m r i d g p g y g
智能配电网调度控制系统技术方案探讨

(下转8页)①作者简介:段皓骞(1982,5—),男,汉族,陕西西安人,硕士,工程师,研究方向:配电网自动化方向工作。
DOI:10.16660/ki.1674-098X.2018.01.006智能配电网调度控制系统技术方案探讨①段皓骞(西安供电公司 陕西西安 710600)摘 要:本文主要是分析探讨了配电自动化技术的发展现状,总结分析了配电自动化建设过程中存在的一系列问题,基于以上存在的问题建立智能配电网调度控制系统的优化配置方案。
该系统主要是通过配电网调度控制和故障抢修形成技术一体化以及信息集成技术等,区别探讨研究可控制系统的关键技术,主要的内容在于配电网能够采集大量的数据,实现馈线自动化技术,展示配电网地理信息技术,并且可以形成适宜配电网特性发展的数据分析软件,需要不断分析配电网与新能源接入之间的影响关系,并基于此改进和调整相关技术。
关键词:智能配电网 调度控制系统 技术方案中图分类号:TM76 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)01(a)-0006-02现阶段,随着智能配电网的不断普及,国家电网致力于建设,生产,研究和运行智能配电网技术,希望可以从根本上促进配电自动化发展。
长期以来,多项研究文献都分析探讨了配电管理系统以及实际应用,对今后的技术研究提供理论依据;还有部分学者总结分析了首轮配电自动化系统建设的优势以及经验等,对今后配电网管理平台的建设提供较多宝贵意见。
尽管现阶段我国的配电网技术得到了广泛的发展,但还需要不断完善和加强配电网自动化技术的支撑平台以及实际应用等。
1 调度控制系统的技术方案建设1.1 总体架构在第一代智能电网调度控制系统基础平台建立新型的配电网调度控制系统,其可以在安全1区管理图模,分析拓扑结构,实施监控,分析实际应用以及馈线自动化技术等多个方面的功能;在安全3区可以实时管理报修工单,分析计划停电情况,研究和判断故障,分析数据信息以及对以上功能进行综合展示的抢修指挥功能。
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智能配电网调度控制系统技术方案探讨刘爽
发表时间:2018-10-01T11:20:24.410Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:刘爽
[导读] 摘要:本文主要是分析探讨了配电自动化技术的发展现状,总结分析了配电自动化建设过程中存在的一系列问题,基于以上存在的问题建立智能配电网调度控制系统的优化配置方案。
(葫芦岛供电公司辽宁葫芦岛 125000)
摘要:本文主要是分析探讨了配电自动化技术的发展现状,总结分析了配电自动化建设过程中存在的一系列问题,基于以上存在的问题建立智能配电网调度控制系统的优化配置方案。
该系统主要是通过配电网调度控制和故障抢修形成技术一体化以及信息集成技术等,区别探讨研究可控制系统的关键技术,主要的内容在于配电网能够采集大量的数据,实现馈线自动化技术,展示配电网地理信息技术,并且可以形成适宜配电网特性发展的数据分析软件,需要不断分析配电网与新能源接入之间的影响关系,并基于此改进和调整相关技术。
关键词:智能配电网;调度控制系统;技术方案探讨
引言
就目前的配电网来说,由于在技术和设备方面存在一定的不足,导致整体的运行效果还有待进一步提高,整个系统亟需改进和优化。
1智能配电网概述
1.1智能配电网概念
智能配电网是智能电网的关键环节,一般指110kV以及以下电网,配电网直接与整个电力系统和分散用户连接。
智能配电网将传统的电力技术和现代计算机、信息技术、传感测量技术、通信网络技术、保护控制技术和高级配电自动化技术结合起来,并支持分布式电源的挤入,对电力系统进行实时监测和保护,为用户提供更加安全、可靠的电能。
智能配电网不是单纯意义上的智能电网技术,也不是对传统配电网的升级改造,而是将各种先进的配电技术应用在电力系统,提高整个电力系统的效率。
智能配电网系统由通信系统、主站、自动化监控终端系统,由三个部分构成了一个完整的信息处理系统和信息传输系统,从而对配电网进行远程管理。
其中通信系统是整个系统的关键,它是整个数据传输的核心,通信系统将主站中心的控制命令传输到远方终端,从而实现主站对各个终端系统的控制。
自动化监控终端系统则将远方设备运行的数据信息收集并传输到控制中心。
智能配电网的通信系统主要采取光纤和电力载波通信方式。
1.2智能配电网的特点
和传统的配电网相比,智能配电网具有以下特点:第一,智能配电网的自愈能力比较好。
智能配电网的监控系统能够24小时实时监测电力系统运行情况,如果电力系统出现故障,采集中心会及时将采集的数据信息传输到主站,主站能够对一些发生的故障进行纠正,从而确保电力系统正常运行。
智能配电网自愈能力主要解决用电故障造成的瞬间断电问题,从而为用户提供持续供电。
第二,智能配电网安全性更高。
智能配电网能够避免传统配电网出现的故障重合闸、倒闸操作造成的短暂供电中断,消除电压骤降、谐波、不平衡影响,从而确保电力设备的安全性,为用户提供更加优质、安全的电能。
第三,支持DER的接入,有利于新能源汽车行业的发展。
传统配电网在设计规划、运行管理过程中没有考虑到DER的接入,并对现有的DER的接入点和容量作出了严格的限制,一定程度上限制了分布式发电技术的发展和应用。
当前我国新能源汽车快速发展,国家对新能源汽车提供了一系列政策优惠,新能源汽车快速发展,传统的城市配电网已经无法满足新能源汽车的发展要求。
所以,智能配电网的发展势在必行。
通过可视化监控技术,智能配电网系统能够对电力设备进行实时监控,并根据采集到的数据信息,分析电力系统存在的问题,为电力调度人员提供决策参考。
2智能配电网调度控制系统技术方案设计概述
2.1设计总体框架
在智能配电网调度控制系统中,一般可以将其分为四区,在相关研究中的基础依据是新一代的智能电网调度控制系统,这样就能够进一步的优化和完善调度控制系统中的各个区域。
其中一区和二区的作用主要是对县级等地方电网进行控制和调度,是调度控制系统中的基础部分,一区具有实时监测、拓扑分析、馈线自动化、图模管理等多样化的功能;三区主要是调度管理系统,且具有统计分析、故障研判、计划性停电、保修功能单管理等功能;四区主要是生产管理系统。
通过在电网调度控制机构中将上述四区根据具体的业务需求来进行设置,就能够实施分布式建设。
2.2一体化建模和一体化技术
由于在配电网中会发生故障等问题,对整体的运行效果产生影响,因此为了科学管理配电网故障,应该实现配电网故障抢修和调度控制一体化,将一区和三区中的资源进行责任和管理划分,通过高效传输平台数据总线,各业务之间能够很好的相互协同,共同完成。
通过有效的应用一体化技术,就能够很好的增强配电网故障抢修效果。
同时在配电网中,为了更好的拓展技术业务,还应用在系统中构建不同等级的全网拓扑模型,其中的调度控制系统中主要是高压模型,并在电网调度模式下接入数据文件信息;中压模型和低压模型是建立在GIS 平台上的,接入数据文件信息主要是依据CIM/XML。
一区和三区中的功能需求都能够在一体化建模系统中进行综合考虑,实现图库一体化自行建模。
3分析关键技术以及实际应用情况
3.1采集配电网运行数据
相比于调度自动化系统,在采集配电自动化系统的数据时具备以下特征:(1)由于配电网在运行期间会产生大量的数据,因此就会减低数据采集效率,中型配电自动化技术的数据采集工程量就已经达到20×104点;(2)终端设备与主站之间是直接进行通信的,随着不断增加的监控设备,会相应提升通信链路数;(3)在采集数据时需要以公网为基础前提;(4)配电自动化系统的部署模式具有典型性,并且属于地县一体化。
配电网的链路以及通道具有多样化,并且具有较低的效率,配电网前置采集通道连接处理机制主要是通过epoll的输入/输出接口技术,设置线程池,并且在其之上配置多条线程,这样就可以对全部通道进行统一处理,明显加强了数据采集系统的工作效率。
随着不断开发和研究的分布式数据采集系统,可以在较大程度上提升配电自动化系统的数据处理能力,进一步加强系统的安全可靠性以及扩展性。
3.2馈线自动化技术
配电网的主站所具备的馈线自动化技术主要是集中式的,其可以通过通信技术,有效配合配电主站以及终端,在出现故障时能够按照终端设备显示的故障信息对故障区域进行判断,这样就可以借助遥控技术对故障区域进行有效隔离,使得故障区域可以在较短时间内恢复
用电,全面加强供电系统的安全可靠性。
配电自动化技术当中最重要的技术之一就是馈线自动化技术,长期以来也有大量研究学者在其文献当中体现馈线自动化技术的重要地位,要实现该项技术的实效性需要全面了解到存在的一系列问题并予以解决。
现阶段,大多数馈线自动化的运行环境以及设备所述环境条件比较恶劣,常常会出现故障信号的错报以及漏报等情况,缺乏完善的故障定位功能,无法准确定位和记录故障的发生时间以及顺序等,其次,无法根据故障信号判断终端设备的通讯状态以及安全质量情况等。
3.3地理信息系统的应用技术
配电网调度控制系统的显著特征在于可以实施监控配电网运行状态,控制操作,并且可以实现故障抢修可视化等。
配电网当中的地理信息系统的功能主要在于发布配电网的拓扑信息,空间信息以及地理背景信息等。
地理信息平台提供的地理背景信息主要是将电网系统的空间信息转化为控件方式;电网拓扑信息主要是建立有效模型,并且通过可缩放矢量图形方式实现。
结束语
随着人们对智能配电网运行质量的要求不断提高,如何对智能配电网制订出科学合理的调度优化方案成为了有关人员重点关注的问题。
本文通过对智能配电网中的调度优化方案以及关键技术进行分析,提高了智能配电网的运行质量。
由此可以看出,对智能配电网进行优化以及技术分析,能够为智能配电网今后的长期稳定发展奠定基础。
参考文献:
[1]鲁文,杜红卫,丁恰,涂孟夫,李卫星,嵇文路.智能配电网优化调度设计及关键技术[J].电力系统自动化,2017,41(03):1-6+88.
[2]于力.考虑微电网接入的智能配电网优化运行与控制方法研究[D].湖南大学,2016.
[3]陈春.智能配电网自愈控制关键技术与方法研究[D].湖南大学,2016.。