继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理

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随着经济和科技的快速发展,社会生产力不断提高的同时,人们生活水平也在不断提高,生产生活中所需的电能也逐渐增多。在此背景下,为了满足社会生产生活对电力资源日益增加的现实需求,电力企业应不断优化供电质量,并采用新技术加强配电网的建设。然而,由于现实因素而导致配电网运行会发生各类故障,不利于配电网的正常运行,影响供电质量。为此,文章主要通过分析继电保护与配电自动化的基本内容,研究将其运用于配电网的故障处理。
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文章重点从设备潜力挖掘和用户资源唤醒两方面研究了高弹性配电网发展策略。研究发现,设备潜力挖掘策略主要包括优化用户负荷耦合、开展电网韧性评估、释放设备供电能力等;用户资源唤醒方面策略主要包括分布式电源资源挖掘、分布式储能智能调控、电动汽车有序充放电、用户需求侧响应等。通过高弹性配电网的建设,能够实现节能降耗、延缓电网投资,从而加速双碳目标的实现。
文章主要阐述了一键顺控的概念和构架。一键顺控可以实现变电站倒闸操作由人工逐项操作向计算机远程自动操作的转变,解决了传统变电站控制技术所存在的巨大限制,在全面提升控制智能化水平的同时,提升了变电站内各设备设施运行的稳定性和可靠性,符合电力行业现代化发展的需求,为各种变电站的建设提供了新的思路。因此,一键顺控技术在变电站中的应用具有一定的优势,使变电站可以应对各类突发事件,其发展前景广阔。
社会经济的发展推动了各行各业的发展,也包括电力行业的发展。目前人们对电力的需求量逐年升高,对电力供应的稳定性和安全性要求也逐渐提升。实际电力运行中存在一定的问题,需要进一步研究和解决。鉴于此,文章首先分析了引发10 kV配网运行事故的原因,然后提出针对性的预防措施,以提升10 kV配网运行的稳定性和安全性。
在火力发电厂中应用新能源发电技术,能够有效节约资源,降低对环境的污染,并且能够对火力发电厂的能源结构进行优化,符合我国可持续发展战略。随着国家对新能源技术应用的大力支持,新能源发电技术取得了较大的进步,风力发电技术与光伏发电技术逐渐在火力发电厂中得到广泛应用,为我国能源可持续发展奠定了坚实的基础。基于此,文章主要介绍了风力发电技术与光伏发电技术两种新能源发电技术在火力发电厂中的运用。
随着区域能源互联网的不断发展,对于能源储能的需求日益提高,而传统方法对用户需求的考虑不充分,导致储能系统功率波动较大,储能性能不稳定。对此,文章提出一种考虑用户需求的区域能源互联网储能优化控制方法。考虑用户需求预测储能系统负荷,能及时捕捉用电负荷的功率变化;优化储能中心布局,有利于提高能源利用率;建立区域能源互联网储能优化控制模型,稳定储能系统性能。通过与不使用优化控制模型的方法进行对比可知,所提方法的储能系统功率波动更为平稳,具有有效性。
微电网系统中的光伏发电功率波动会导致电网电压的升高或波动,为了降低高渗透率光伏带来的电能质量问题,文章提出一种基于模型预测控制(MPC)的分布式储能电压稳定控制策略,建立微电网系统等效模型,利用MPC的模型参数预测和在线修正功能,可获得系统模型的准确参数,进而实现有效的电压控制。同时,该策略考虑了储能荷电状态(SOC)等运行参数,从而保证储能系统的安全稳定运行。仿真结果证明了该控制策略的有效性。
在变电站巡检工作中的主要业务场景中,深度引入“三化”设备运检体系,分别针对老旧变电站和新建变电站在运行智能、生产管理智能应用等方面,构建科学合理的体系架构,优化运检业务模式,可以有效解决结构性缺员长期存在的问题。文章研究了变电运维“三化”体系的构建方法,通过改变运维人员以往简单重复的工作状态,优化工作流程,可以提高工作效率。同时,阶段性提升现场感知、信息互动等技术水平,完善辅助设备后端管理,完善图像化数据库,并按规定进行大修技改的即时更新,为人员熟悉所辖变电站所有设备创造有效数据图像库。
电气自动化控制技术与电力系统的融合,可以有效提升电力系统的整体运转效率,提高电力企业的生产质量,同时可以使复杂的系统运转模式变得简单化和科学化。基于此,文章以电气自动化控制技术的优势为切入点,针对其实际的应用场景及未来的发展趋势进行了分析与探讨。
火力发电是我国发电的基本方式之一,在发电效率和稳定性方面具有较大的优势。但是,由于火力发电厂所使用的电气设备较多,能耗较大,因此研究如何降低火力发电厂的能耗对于其经济效益的发展具有重要意义。基于此,文章从火力发电厂的现状进行分析,探讨电气节能降耗技术措施,提高火力发电厂的经济效益。
风力发电是新能源开发利用的重要组成部分之一。根据国家能源局公开数据,2020年我国风力发电装机容量达到7×107 kW,占据电力资源新增装机容量的37.5%,累计装机突破2.8×108 kW,新增装机连续11年居全球首位。但是,当前我国风力发电技术发展现状显示,在机组单机容量、设备控制、安全性能等方面存在一定的问题。基于此,文章通过阐述我国风力发电应用情况,对风力发电技术的发展现状及行业发展趋势进行了研究,具有一定的现实意义。