智能配电网技术在配电网规划中的具体应用

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  摘要:近年来我国居民的生活水平有较大的提升,随之就是他们的用电量也在持续攀升,越来越大的压力压在了电力企业身上。随着智能技术在电力事业中的应用,促使电力整体水平能够不断地推进,对供电时的安全性和效率都起到了提高作用。基于此,本文章对智能配电网技术在配电网规划中的具体应用,以供相关从业人员参考。
  关键词:智能配电网;配电网规划;应用
  近年来,我国城市化建设速度进一步加快,社会对于电能的需求量也得到了进一步的提升,也就为电力企业带来了非常大的压力。在配电网建设过程中通过智能化技术的应用,能够显著提升供电安全性以及供电质量,推动我国电力行业的持续发展。因此,我国电力企业还要加强对智能配电网技术的研究力度,在配網规划工作中积极采用智能化技术,借此来提升自身的电力服务水平,满足人们的用电需求。
  1智能配电网
  1.1     智能配电网概述
  智能配电网重要是三个部分组成。首先是主体部分,在智能配电网中,有变电站以及配电站,是智能配电网中承担电力源泉的作用。其次是枢纽部分,主要是配电网互联以及开关的分合作用,达到对智能配电网的潮流方向以及负荷转供进行控制。最后是终端部分,在智能配电网中,智能终端起到非常关键的作用。各类的配电设备以及通讯网络,也是在智能配电网中不可缺少的部分[1]。当下在智能配电网中,全球定位系统也是发挥出一定的效力,可以对配电系统与电力用户建立联系。原本的配电网无法满足现实需求,智能配电网则是展现出自身的优势,开始在供电系统中占据地位
  1.2     智能配电网的关键技术
  智能配电网关键技术包括具体的几种形式:依靠更加清洁环保的风能、太阳能、地热能和生物质能等新能源技术来提供发电的分布式发电,运用电力电子和高温超导技术来对短路电流进行控制的故障电流限制技术,拥有能够自行隔离故障并将故障反馈给技术部门、具有较强的自我控制能力和治愈能力的自愈控制技术等。其中,自愈控制技术是智能配电网技术的核心。而分布式发电是一种灵活性比较高的发电技术,每个机组之间互不干扰形成相对的独立个体,可及时根据实际情况进行调节,避免了个别线路故障导致的大规模停电情况。
  1.3     智能配电网技术应用优势
  1.3.1  网架结构更加稳定
  在长期运行的过程中,电网时常遭受自然灾害的破坏,再加上电力负荷的急速增长,网架结构的稳定性受到了极大的考验。一旦电网网架瘫痪,会带来不可估量的损失,这也就迫切需求建设智能电网。而智能电网技术的发展,特别是高压供电网络的建设,使得电网结构更加完善和稳定,还弥补了能源地域性分布的不足,即使在特殊条件下,也能够达到稳定供电的基本要求。
  1.3.2  加强供电工作质量
  通常来说,在各类供电系统内部,即使配网工作属于最后的操作环节,也是具有十分重要的作用。第一,智能配电网能够加强当地供电工作质量。针对智能配电网来说,通过科学控制电流电压数值,确保电力系统工作运行过程始终处于良好状态,为当地电力线路和电力设备的正常工作提供了坚实基础。第二,有效管理供电电压数值,实现提升电力系统管控能力的基本目标,减小系统电能的各种浪费情况,消除各种安全事故,进一步提升电力系统安全性。
  2智能配电网技术在配电网规划中的应用
  2.1     配电网参数量测技术在配电网规划中的应用
  配电网参数量测技术还能够精准地判断用电单位的具体用电量,继而准确地计算出具体的电费,进一步促进了电费计算精准程度。自从配电网参数量测技术的诞生,为电力企业如何准确评估并了解用户实际用电量工作带来积极的帮助,同时也进一步维护了用户单位的基本利益,配电网参数量测技术对提升电力企业电力计费的准确率起到重要的现实意义。
  2.2     智能自动化技术的应用
  近年来,我国智能自动化技术得到了非常迅速的发展,在电力领域也得到了广泛的应用,并且成为了配电网规划中的重要内容。通过智能自动
  化技术的应用,可以提高配电网的运行效率,对于配电网规划工作也可以提供充足的技术参考。在目前的配网系统中采用的智能自动化技术包含有智能预警、实时调度以及远程监控等多项功能,其能够对整个配网系统的运行状态进行实时监控,帮助管理人员进行配电网运行状态的明确,还可以在故障发生的第一时间内采取及时高效的应对措施,提升整个配网系统的运行安全性跟可靠性。
  2.3     数据采集以及监控
  数据采集以及监控,这也是智能配电网中非常关键的设计环节。这方面的设计,主要是为了对智能配电网的实际运行展开全过程监控,其采集的数据以及系统后台分析计算的数据应用和可视化实际是有一定内在联系的,都是为了让智能配电网在发生故障的时候可以及时判断故障问题点以及处理故障恢复正常供电。而这方面的设计,需要光纤技术以及载波技术的支持,实现各个环节的监控及保护组网,然后将监控和保护范围覆盖到整个智能配电网。这样可以利用组网的监控数据实现智能配电网整体的运算,运用上述的智能化技术,一旦智能配电网中有故障发生,相关的数据参数显示异常,这样可以及时展开数据采集,然后将异常信息上传至系统后台反馈给技术人员,技术人员可以对故障信息展开分析或者由系统逻辑判断故障情况,找到故障点以及原因,从而对故障及时排除。
  2.4     电能质量优化技术
  随着电力用户规模的扩大,再加上分布式电源的接入,使得电能质量控制有很大的难度,其中最为典型的便是无功不平衡和谐波问题。为此,电能质量优化技术迎来较大发展,充分吸取了自适应无功补偿技术的优势,并且有效结合了滤波器技术,使得电能质量获得较大改善。此外,电能质量优化技术不仅为用户提供了更加优质的电能,而且对于电力系统本身的运行安全及经济性也有帮助,也为电力供应市场优化提供了新的模式。评估体系的建设也是电能质量优化技术应用的重要内容,能够帮助技术人员开展电供电可靠性和安全性的评价,对电能质量的改善有很大帮助。
  2.5     智能电网配电优化规划思路
  智能电网配电在建设规划时,要对建设城市以往供电数据进行数据统计分析,对配电供电环境做到详细了解。在了解供电能耗的情况下,决定建立智能电网配电建设所需的投入指标,从而满足供电需求。最后在智能电网配电规划时要考虑到配电负荷增长问题,预测配电符合为日后城市建设提供保障。高压电网规划:对供电地区的110kV、66kV、35kV的主变台数及容量进行规划统计,以及配电线网络结构、电源点等做到精准明确,以此来进行综合规划选定适合的接线方式。中压电网规划:根据电力需求量预测结果制定规划方案,选定合理的配电网络结构。
  结束语:通过智能配电网技术的合理应用,能够显著提升电力系统的运行可靠性以及安全性,并可以在保障了人们正常用电需求基础上,提升
  电力企业的经济效益。因此,电力企业还需要加强对智能配电网技术的应用力度,促进我国电力行业的整体运营管理水平进一步提升。
  参考文献:
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