智能电网管理系统解决方案
2024版智慧电力解决方案(智能电网解决方案)

平台层技术及应用场景
平台层技术包括云计算、大数据、 人工智能等,用于对感知层采集 的数据进行处理、分析和挖掘。
应用场景包括电网规划、调度控 制、故障诊断等。
通过平台层技术,实现对电网的 智能化管理和优化运行,提高电
网的经济效益和社会效益。
应用层技术及应用场景
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应用层技术包括电力市场交易、需求侧管理、综 合能源服务等,用于实现电网与用户之间的互动 和增值服务。
通信信道
采用230MHz无线专网、GPRS/CDMA无线公网、光纤专网等多种 通信方式,确保用电信息采集的实时性和准确性。
分布式能源接入设备与系统
分布式电源接入设备
包括光伏逆变器、风电变流器、储能变流器等,实现分布式电源 的灵活接入和高效利用。
微电网控制系统
实现微电网的并网运行、孤岛运行以及两种模式间的平滑切换, 提高供电可靠性和电能质量。
深化产学研合作,促进成果转化
通过深化产学研合作,促进科技创新成果的转化和应用,为智慧电力的发展提供有力支持。
培育新兴产业,拓展应用领域
通过培育新兴产业,拓展智慧电力的应用领域,推动电力行业的转型升级和可持续发展。
THANKS
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结合新能源发电特性和市场需 求,开发新能源发电与传统能 源发电的联合调度和优化运行
模式。
05
智慧电力解决方案价值体现
提高供电可靠性和安全性
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通过实时监测和预警系统, 及时发现并处理电网故障,
减少停电时间和范围。
利用先进的信息技术和通 信技术,实现对电网设备 的远程监控和操作,提高
运维效率。
通过智能用电设备和家庭能源管理系统,实现用户侧能源消费的可视化、可控制和 可优化。
2023-智慧电力智能电网总体解决方案-1

智慧电力智能电网总体解决方案随着能源消费的不断增长,如何保障能源的安全供应,提高电力系统的效率、可靠性和可持续性成为了迫切问题。
智慧电力智能电网的出现,有效提高了电力系统的运行效率和质量,为电网的长期发展提供了坚实的基础。
本文将针对智慧电力智能电网总体解决方案进行详细阐述。
一、智慧电力智能电网的概念及特点智慧电力智能电网是指基于先进的信息通讯技术,通过充分利用智能终端和网络平台等技术手段,强化对电力系统运行的监测和分析能力,提高系统安全性和经济效益,并实现对系统操作、调度和管理的自动化和智能化。
其特点主要包括实时监测、动态自适应、高效能耗、充分利用和可靠稳定性等。
二、智慧电力智能电网的总体解决方案智慧电力智能电网的总体解决方案包括电力系统大数据采集、电网传输控制、光伏充电桩管理、设备监控管理和客户用电量管理等几个方面。
1.电力系统大数据采集电力系统大数据采集是实现智慧电力智能电网的关键步骤之一。
它主要通过对电力系统各个组件数据的采集、监测和分析,快速发现故障和异常情况,并实现对系统状态的实时监控。
其中,数据采集体系包括GPRS、NB-IOT、LTE等通信模式,数据采集设备包括电力监测终端、数据通信模块、传感器、计量表、智能终端和网关等。
2.电网传输控制电网传输控制主要是针对电力系统数据的传输控制和数据质量的保障。
通过建立完善的通信网络和数据传输协议,实现数据的快速透传和实时监控。
此外,还需要建立多层次的数据存储和备份机制,确保数据的安全性和可靠性。
3.光伏充电桩管理光伏充电桩管理是智慧电力智能电网的重要组成部分,主要是通过对光伏充电桩的管理和优化,提高公司的竞争力和经济效益。
其功能包括桩体远程监测、智能调度、桩体诊断和桩体状态管理等。
4.设备监控管理设备监控管理主要是针对电力系统终端设备的分析和管理。
通过对各类终端设备状态的监测和分析,提升电力系统的运行效率,降低成本开支。
此外,还需实现设备状态的远程监管和巡检。
智能用电管理系统技术方案

智能用电管理系统技术方案一、引言随着科技的不断发展和社会的进步,电力作为现代社会的重要能源,其管理和使用的效率与安全性变得越来越重要。
智能用电管理系统作为一种创新的解决方案,旨在实现对电力的精细化管理、优化能源消耗、提高用电安全性,并为用户提供更加便捷和智能化的用电体验。
二、系统概述智能用电管理系统是一个集数据采集、监测、分析、控制和管理于一体的综合性系统。
它通过先进的传感器技术、通信技术和数据分析算法,实时获取用电设备的运行状态和能耗数据,并对这些数据进行处理和分析,以实现对用电的智能化管理和控制。
三、系统组成1、传感器与数据采集模块电流传感器:用于测量电流的大小和方向。
电压传感器:测量电压的数值。
功率传感器:获取用电设备的功率信息。
智能电表:精确计量用电量。
2、通信网络有线通信:如以太网、RS485 等,适用于固定场所和对数据传输稳定性要求较高的场景。
无线通信:如 WiFi、Zigbee、LoRa 等,具有部署灵活、成本低的优点。
3、数据处理与分析平台数据存储:采用数据库技术,对采集到的数据进行存储和管理。
数据分析算法:运用数据挖掘、机器学习等技术,对用电数据进行分析,挖掘潜在的节能机会和异常用电行为。
4、控制与执行模块智能开关:根据控制指令,实现对用电设备的通断控制。
变频器:调节电机等设备的运行速度,实现节能控制。
四、系统功能1、实时监测实时采集用电设备的电流、电压、功率、电量等参数。
以图表、报表等形式直观展示用电数据。
2、能耗分析按照时间段、区域、设备类型等维度对能耗进行分析。
生成能耗报告,为节能决策提供依据。
3、用电安全监控监测漏电、过载、短路等异常情况。
及时发出报警信号,保障用电安全。
4、智能控制根据预设的策略,自动控制用电设备的运行状态。
实现远程控制,方便用户随时随地管理用电。
5、电费管理准确计算电费,支持多种计费模式。
提供电费账单查询和缴费功能。
五、系统优势1、提高能源利用效率通过精准的能耗分析和智能控制,实现节能降耗,降低用电成本。
能源行业智能电网调度与管理系统解决方案

能源行业智能电网调度与管理系统解决方案第一章智能电网调度与管理系统概述 (2)1.1 智能电网的定义与特点 (2)1.2 智能电网调度与管理系统的重要性 (3)第二章智能电网调度与管理系统架构 (3)2.1 系统总体架构 (3)2.2 数据采集与处理 (4)2.2.1 数据采集 (4)2.2.2 数据处理 (4)2.3 调度与管理模块设计 (5)第三章电力系统建模与仿真 (5)3.1 电力系统建模方法 (5)3.1.1 概述 (5)3.1.2 数学建模 (5)3.1.3 物理建模 (6)3.1.4 混合建模 (6)3.2 仿真系统的设计与实现 (6)3.2.1 概述 (6)3.2.2 仿真系统的硬件设计 (6)3.2.3 仿真系统的软件设计 (7)3.2.4 仿真系统的实现 (7)3.3 仿真结果分析与应用 (7)3.3.1 仿真结果分析 (7)3.3.2 仿真结果应用 (7)第四章预测与优化算法 (7)4.1 电力需求预测算法 (7)4.2 电网运行优化算法 (8)4.3 算法功能评估与优化 (8)第五章实时调度与监控 (9)5.1 实时数据采集与处理 (9)5.1.1 数据采集 (9)5.1.2 数据处理 (9)5.2 调度策略与算法 (9)5.2.1 调度策略 (9)5.2.2 调度算法 (9)5.3 监控与预警系统 (10)5.3.1 监控系统 (10)5.3.2 预警系统 (10)第六章安全防护与应急响应 (10)6.1 安全防护策略 (10)6.1.1 物理安全防护 (10)6.1.2 信息安全防护 (10)6.1.3 应用安全防护 (11)6.2 应急响应机制 (11)6.2.1 应急预案制定 (11)6.2.2 应急响应流程 (11)6.3 安全防护与应急响应系统集成 (11)第七章通信与信息支撑技术 (12)7.1 通信网络架构 (12)7.2 信息处理与传输 (12)7.3 信息安全与隐私保护 (13)第八章智能电网调度与管理系统实施策略 (14)8.1 系统实施流程 (14)8.2 关键技术与挑战 (14)8.3 项目管理与风险管理 (15)第九章智能电网调度与管理系统案例分析 (15)9.1 国内外案例分析 (15)9.1.1 国内案例分析 (15)9.1.2 国外案例分析 (16)9.2 成功案例的经验与启示 (16)9.2.1 重视技术创新 (16)9.2.2 数据驱动的决策支持 (16)9.2.3 强化协同与集成 (16)9.3 案例不足与改进方向 (16)9.3.1 技术成熟度不足 (16)9.3.2 人才培养与培训 (17)9.3.3 政策支持与监管 (17)第十章未来发展趋势与展望 (17)10.1 智能电网调度与管理技术发展趋势 (17)10.2 行业政策与发展规划 (17)10.3 智能电网调度与管理系统的创新与挑战 (17)第一章智能电网调度与管理系统概述1.1 智能电网的定义与特点智能电网是指利用现代信息技术、通信技术、控制技术等先进技术,对传统电网进行升级改造,实现电网运行的高效、安全、可靠和环保的一种新型电力系统。
智慧电网一体化管控平台整体解决方案

运营维护策略
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1. 建立运维团队 2. 制定运维流程 3. 定期巡检与维 4. 性能监控与优 5. 持续改进与升
护
化
级
成立专业的运营维护团队 ,负责智慧电网一体化管 控平台的日常运维、故障 排除、优化升级等工作。
建立完善的运维流程,包 括故障报修、问题处理、 系统备份、安全防护等环 节,确保系统稳定高效运 行。
安全管理与防护:建立 电网安全防护体系,对 外部攻击和内部误操作 进行实时防范和处置, 确保电网运行安全。
通过以上平台架构和功 能的实现,智慧电网一 体化管控平台能够为电 网企业提供全面的电网 监控、管理、调度和安 全防护能力,助力企业 实现电网运行的高效、 安全和可持续发展。
03
解决方案详细设计
02
在智慧电网建设过程中,一体化 管控平台的需求日益凸显,实现 对电网设备的集中监控、优化调 度和智能分析。
方案目的
本方案旨在为智慧电网提供一体化管 控平台的整体解决方案,通过集成先 进技术,助力企业实现智慧电网的高 效运营和管理。
方案将重点关注平台的可扩展性、可 维护性、安全性和易用性,确保满足 未来智慧电网不断发展的需求。
展,推动社会的绿色转型。
社会责任履行
企业通过建设智慧电网一体化管 控平台,积极履行社会责任,展 示在智能电网技术和创新方面的 领先地位,提升企业形象和品牌
价值。
THANKS。
根据需求调研结果,设 计智慧电网一体化管控 平台的整体架构、功能 模块、技术路线等。
按照设计方案,进行系 统的开发和测试工作, 确保系统功能和性能的 稳定性。
将开发完成的系统部署 到现有电网环境中,完 成与现有系统的集成工 作。
智能电网解决方案

智能电网解决方案第1篇智能电网解决方案一、背景随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,电力系统作为国民经济的重要基础设施,其安全、高效、清洁的运行日益受到关注。
在此背景下,智能电网应运而生,成为我国能源转型和电力系统升级的重要方向。
本方案旨在制定一套合法合规的智能电网解决方案,提升电力系统运行效率,促进清洁能源发展,保障电力安全。
二、目标1. 提高电力系统运行效率,降低线损,优化供电质量。
2. 促进清洁能源消纳,实现能源结构优化。
3. 提升电网智能化水平,提高供电可靠性。
4. 保障电力系统安全,降低事故风险。
三、解决方案1. 构建坚强电网架构(1)加强电网基础设施建设,提高输电线路和变电设施的容量、抗灾能力及自动化水平。
(2)推进特高压输电技术,实现大范围、高效率的电力传输。
(3)优化配电网结构,提高供电可靠性,降低线损。
2. 智能化升级(1)推进电力系统自动化,实现设备状态在线监测、故障自动诊断和处理。
(2)建设智能调度系统,实现电力系统的实时监控、预测分析和优化调度。
(3)发展需求侧管理,引导用户合理用电,提高电力系统运行效率。
3. 清洁能源接入与消纳(1)优化清洁能源发展规划,确保清洁能源优先上网。
(2)加强清洁能源发电与电网的协同规划,提高清洁能源利用率。
(3)推广储能技术,实现清洁能源的平滑输出,提高电网调峰能力。
4. 安全保障(1)建立健全电力安全监管体系,提高电力系统安全水平。
(2)加强电力系统安全防护,提高抵御外部攻击和内部故障的能力。
(3)开展电力系统风险评估,制定事故应急预案,降低事故风险。
四、实施步骤1. 开展电网现状调研,明确智能电网建设需求。
2. 制定智能电网发展规划,明确目标、任务和实施路径。
3. 启动电网基础设施建设,优先推进关键项目和重点工程。
4. 开展智能化升级改造,逐步实现电力系统自动化、智能化。
5. 推进清洁能源接入与消纳,优化能源结构。
6. 加强电力安全监管,提高电网安全水平。
电网设备智能化运行管理系统设计优化方案初探

电网设备智能化运行管理系统设计优化方案初探随着社会的不断发展和科技的进步,电力行业也在不断创新和改进,特别是电网设备的智能化运行管理系统。
电网设备是电力行业的核心,其可靠性和运行效率的优化对电力供应的稳定性和可持续发展至关重要。
因此,设计一个高效、可靠的电网设备智能化运行管理系统是现代电力行业发展的重要课题之一。
本文将初步探讨电网设备智能化运行管理系统的设计优化方案,旨在提高电力供应的质量和效率,降低设备维护成本,并有效应对电力行业面临的挑战。
一、系统优化方案1.数据采集与监测电网设备智能化运行管理系统的核心是数据的采集与监测。
通过在电网设备上使用传感器和监测装置,可以实时获取设备的运行状态、温度、电流、电压等关键数据。
同时,利用物联网技术和远程监控技术,将数据传输到中心服务器进行实时分析和处理,实现对设备运行状态的全面监测与管理。
2.故障预警与诊断在数据采集的基础上,通过建立智能化的故障预警与诊断系统,可以及时发现设备可能存在的故障隐患,并提前采取相应的预防措施。
通过人工智能和机器学习的技术,可以对大量的设备数据进行分析和建模,从而实现故障的准确预测和快速诊断,提高设备的可靠性和可用性。
3.运维管理与优化电网设备智能化运行管理系统应具备强大的运维管理功能,以提高设备的维护效率和降低运维成本。
通过建立电网设备的电子台账和维护计划,实现对设备运维过程的全面监控和调度。
同时,利用大数据分析和智能化算法,对设备的维护周期和维护策略进行优化,以最大限度地延长设备的寿命和降低运维成本。
4.智能控制与优化为了实现电网设备的智能化运行,需要建立智能控制和优化系统。
通过集成先进的控制算法和优化策略,实现对电网设备的自动控制与调节。
例如,根据实时的负荷需求和电网状态,自动调整设备的功率输出和电压调节,以实现电力供应的稳定性和节能减排的目标。
二、优化方案的意义和挑战1.意义优化电网设备智能化运行管理系统的设计方案,对电力行业具有重要意义。
基于人工智能的智能电网管理系统设计与实现

基于人工智能的智能电网管理系统设计与实现智能电网管理系统是指基于人工智能技术实现的电网运行和管理的智能化系统。
随着电网规模的不断扩大和电力需求的增加,传统的电网管理方式已经无法满足实时监测、优化调度和安全管理等方面的需求。
而采用人工智能技术的智能电网管理系统可以通过数据的集中处理和模型的建立,实现电网运行的智能化管理。
一、智能电网管理系统的设计和实现目标智能电网管理系统的设计和实现目标是通过采集、处理和分析电网相关数据,提供更加智能化和高效的电网管理和调度能力。
具体而言,它应具备以下特点:1. 实时监测和预测能力:系统能够实时采集、处理和分析电网传感器数据,实现对电网运行状态的实时监测,并能够根据历史数据和预测模型进行电网未来状态的预测。
2. 智能化调度和优化能力:系统能够根据电网运行状态和电力需求等因素,通过智能化算法实现电网的优化调度,包括电力资源调度、电网负荷预测和能源优化等。
3. 故障诊断和恢复能力:系统能够通过智能化算法实现对电网故障的诊断和恢复,及时发现电网故障,并采取相应措施进行恢复,保证电网的可靠性。
4. 安全管理和风险控制能力:系统能够实现对电网的安全管理和风险控制,包括数据安全、系统安全和网络安全等方面。
二、智能电网管理系统的关键技术为了实现智能电网管理系统的设计和实现目标,以下是一些关键的技术:1. 数据采集与处理技术:系统需要采集电网传感器数据,并进行数据的清洗和预处理,以提高数据的质量和准确性。
2. 数据挖掘与机器学习技术:通过数据挖掘和机器学习技术,系统可以从大量的历史数据中提取有用的信息和模式,用于电网状态监测、预测和故障诊断等。
3. 优化调度算法:通过优化调度算法,系统可以实现电网资源的合理调度和电力负荷的优化平衡,以提高电网的效率和可靠性。
4. 多Agent系统和分布式计算技术:通过多Agent系统和分布式计算技术,系统可以实现电网管理的分布式决策和协同控制,提高系统的灵活性和可扩展性。
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智能电网管理系统解决方案目录一、引言 (2)1 配电自动化管理系统(DMS)简介 (3)2 智能电网-配网馈线自动化管理系统的特点介绍 (4)3配网自动化管理系统的通信方式分析 (4)4北京瑞光在“智能电网管理系统”建设中的优势: (5)“智能电网管理系统”解决方案 (6)2.1 方案概述: (7)2.2 基本原则 (8)2.3 建议方案 (10)2.3.1 基于SDH网络光纤自愈环的技术方案 (10)2.3.2 基于工业以太网环和无线以太网网络无缝结合的技术方 (10)2.3.3 基于IP+TDM光纤链环网技术方 (10)2.3.4 电源部分设计方案 (10)2.3.5设备箱结构方案 (10)一、引言随着电力事业的发展,各种新电器广泛应用于生活、生产,给人类带来了巨大的便利,但同时,也使人类社会对电的依赖日益加深。
很难想象,没有持续、稳定、高效的电能供应,人类社会将会怎样。
随着电力供应从卖方市场走向买方市场,电力用户已不再是电力这一特殊商品的简单使用者,他们是我们供电企业真正的服务对象,是上帝。
向他们提供高质量的电量,已不再是一句口号,而是一种郑重承诺,具有法律的效力。
在一些发达国家,电力市场早就初具规模,供电方和用电方对电价和电能质量都有合同约定,在我国,这方面的工作才刚刚起步。
国家电力公司为规范电力公司的运作,真正体现服务人民的企业宗旨,对电能质量提出了较高的要求,尤其对供电可靠性制定了明文规定:一般城市地区为99.96%,使每户平均停电时间不大于3.5 h;重要城市中心区应达99.99%,每户平均停电时间不大于53 min。
对照这一标准,我们还有很大差距。
而要实现这一目标,能否建设合理、完整、高效的配电自动化管理系统(DMS)是关键。
1 配电自动化管理系统(DMS)简介简言之,配电自动化管理系统包含地理信息系统(GIS)、网络设备文件(NDF)、冗余部件管理、检修计划管理、运行规划及优化、运行及控制以及其它管理任务(故障电话管理、人员管理、计费管理等)。
其中运行及控制部分功能的自动化由配电自动化系统(DAS)实现,又可具体细分为SCADA系统、电压/无功控制、保护的协调管理及控制、馈线控制、故障处理(故障检测、定位,隔离后故障区供电)、自动抄表和负荷管理等。
从这一概念出发,DMS其实涵盖了电力MIS、电力调度、变电站综合自动化、出线管理、负荷管理、供用电管理等供、配、用电多个环节,是一个包含多学科技术的综合性的大系统。
从国外DMS发展历程来看,主要集中在DA部分,大致经历了自动就地控制(重合器加重合器或重合器加分断器方式)、智能型自动就地控制(分散式微机型自控设备)以及近远程可选控制方式加集中数据库和专家系统(功能逐渐增加完善)三个阶段,而完整DMS的开发在发达国家也是近几年的事。
从我国DMS发展现状来看,目前才起步,由于国家对此相当重视,我们可以借鉴国外的经验,直接应用最新、最合理的技术摸式,如DA系统的选择,国内中心城市一般都直接选择第三阶段的产品,可进入DMS/DA的阶段。
但是,由于DMS/DA的开发涉及多学科,如计算机、通信、网络与最新的技术产品,需要高素质的开发、运行、管理人员,加上DMS/DA开发还要和电网一、二次设备和通信设备兼容,投资也相当大。
因此,从全国情况来看,发展进度并不快。
配网自动化系统是对配电网上的设备进行远方实时监视、协调及控制的一个集成系统。
配网自动化按照系统的纵向结构可以分为配电管理系统、变电站自动化、馈电线路自动化及用户自动化四个层次的内容。
其中,配网馈线自动化是配电系统提高供电可靠性最直接,最有效的技术手段。
2 智能电网-配网馈线自动化管理系统的特点介绍智能电网管理系统采用了数字化的故障指示器和数字化的通信技术,主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以监测线路和变压器(高压侧)运行情况,可以对两路同杆架设的两路电动开关进行遥控(合分闸)、遥信(采集开关位置)操作。
该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压变化情况,在线路出现短路、接地、断线、绝缘下降等故障或者异常情况下给出声光或者短信通知报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。
主站系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、系统电压(电场)的变化情况并绘制曲线图,用户根据需要还可以增加其他监测内容,例如开关位置、变压器温度和环境湿度等。
3配网自动化管理系统的通信方式分析目前,配网自动化管理系统(DMS/DA)的通信主要可应用有线和无线两种方式。
有线方式主要有同步传输序列(SDH)、异步传输模式(ATM)、配电线载波(DLC)、公用电话网、综合服务数据网(ISDN)等,媒介主要有光纤、电力线、音频电缆和屏蔽电缆(主要用于当地设备单元间构成现场总线);无线方式主要有微波通信、高频通信(VHF,UHF)、GSM通信、红外通信、卫星通信。
无线方式的优点主要是灵活性高,施工周期短,但抗干扰性差。
在DMS/DA主通信网中,主要考虑数据传输可靠性和抗干扰性,一般以有线方式为主,其中公用电话网和ISDN专线因其运行费用较高(有租用费用等问题)且其数据安全性较差(本身是公用开放的),一般较少采用,目前主要用光纤和配电线载波两种方式。
光纤网主要采用星形辐射和环形、多环网络结构的光纤自愈网,当局部光纤受损时可进行自动光纤网络拓扑重构,保证通道的顺畅。
利用配电线载波方式硬件投入较少,但要解决工频(50 Hz)量以及一次设备操作(开关开合、大负荷投切等)造成的高频量对通信的影响,还要解决信号加载的耦合设备对通信高频量的抗饱和性。
目前,一般利用扩频技术(变频传输)或多路载波复用(多路并传)等技术解决抗干扰的问题,采用晶态合金芯技术制造采样TA,TV以提高其抗饱和性。
配网信息中,重要性和时效性各不相同,如系统故障信息、网络重构信息和开关变位信息等,就具有很高的时效性,须保证其传输的及时正确不受干扰。
因此,选用现阶段技术最为成熟、稳定的光纤介质搭建SDH网络是配网自动化管理系通信平台的最佳选择。
4北京瑞光在“智能电网管理系统”建设中的优势:能够为客户提供整套通信系统解决方案的厂商必定是能够提供全线通信产品,或具备强大的系统集成能力的资深通信厂商。
在集成化方面,国内通信行业中“北京瑞光”是最具代表性的厂商之一。
北京瑞光有自主品牌的全线通信产品,这样的优势使我们方便的把各种产品进行有机的集成,可以有针对性的为工程、项目提供集成化的解决方案。
对于工程商来说,集成化的解决方案为他们省去了做方案、配器材等很多麻烦。
“北京瑞光”将通过采用光纤网络的概念结合智能电网管理系统通信方面的实际需求,构建实用、安全(Security)、经济、开放、可发展(Expendability)和灵活(Flexibility)得智能电网管理系统信息传输模式。
根据现场不同的通信条件确定信息接入方式的综合解决方案。
重点针对以光纤网络为主干传输通道,通过将无线网络和有线网络的无缝结合,实现该系统的全线覆盖,将会为智能电网提供最为稳固的通信平台。
“智能电网管理系统”解决方案2.1 方案概述:电网的智能化,也被称为“电网2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。
智能电网在线监控系统采用了数字化的故障指示器和数字化的通信技术,主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以监测线路和变压器(高压侧)运行情况,可以对两路同杆架设的两路电动开关进行遥控(合分闸)、遥信(采集开关位置)操作。
该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压变化情况。
主站系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、系统电压(电场)的变化情况并绘制曲线图,用户根据需要还可以增加其他监测内容,例如开关位置、变压器温度和环境湿度等。
瑞光数码利用其自身深厚的技术实力、丰富的工程项目经验、创新的设计理念,根据每个监测节点建设成本低廉、开通维护简便的特点要求,设计推出了“智能电网管理系统解决方案”,该系统可监测线路短路、接地、过负荷、断线、停电、盗割等,帮助电力运行人员迅速查找故障点,避免了事故进一步扩大;监测线路负荷电流的变化情况,并在计算机上显示电流变化曲线,对线路负荷情况进行分析,防患于未然;监测线路电压(电场)的变化情况,在计算机上显示线路电压变化曲线,对线路绝缘情况进行分析,防患于未然;可以根据客户需求增加温湿度等监测内容;在有电动开关的地方,可以增加遥控、遥信、遥视功能。
该系统采用数字化的故障指示器技术,适用范围广,可靠性高,并且免维护;对于小电流接地系统,可以通过监测架空线路的接地暂态电流,结合小电流接地选线装置,可以大大提高接地故障检测的准确性;光纤通信终端采用太阳能电池板及风能供电和后备大容量免维护锂电池,确保随时随地都能保持数据通信畅通无阻;主站系统可以实时对现场的数字化故障指示器和两路电动开关进行“五遥”(遥控、遥信、遥测、遥调、遥视)和参数读写操作;PC终端软件可显示线路电流、电压变化曲线; 6.SOE记录;设备带电装卸,不用停电;主站软件采用电力SCADA组态软件,易学易用,功能强大,主站硬件采用工业控制计算机,运行可靠,防死机,运行寿命长。
“北京瑞光”考虑到目前电网线路各异,组网条件不同的现状,特意推出了三种不同的通信传输方案,利用其各自组网的特点,必将对不同电网线路在组网搭建工程中产生多方面的利好,将会有效的节省建设成本,满足了智能电网管理系统对通信传输方面的要求。
2.2 基本原则1).系统可靠性和稳定性系统的高可靠性和稳定性是保证网络系统运行安全的首要条件。
在保证系统可靠性的基础上,进一步提高系统的可用性。
网络的高可靠性、稳定性就是保证网络可以在任何时间、任何地点提供信息访问服务。
设备要有可靠的质量,并支持热插拔特性及各种保护,以保持一个稳定的运行环境。
2).系统实用性和可管理性当今世界,通信技术和计算机技术的发展日新月异,网络设计既要适应新技术发展的潮流,保证系统的先进性,选择代表世界先进水平的技术和设备,不使投资的设备在短时间内落伍。
但也要兼顾技术的成熟性、标准性、实用性考虑。
网络设计中,选择一套简单实用的监控管理软件是必不可少的。
该监控管理软件不需要在服务器上运行及通过手持终端进行操作,在普通的PC机上即可运行,这样对维护人员的要求不需要太高。