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關鍵詞 智能變電站;發展;展望
中圖分類號 TM6 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2016)172-0258-01
科學技術、信息技術發展的今天,智能化技術已成為新時代的“寵兒”,被廣泛的應用到各個領域,當然,電力系統也不例外。智能變電站的成功構建,標志著我國的電力系統進入了一個嶄新的階段,運用現代更為先進、集成、可靠、環保的智能化設備來參與工作,實現對信息的采集、分析與處理,更能達到測量、保護、檢測與計量等高難度的任務,能實現對變電站功能的高效發揮,使得變電站變得更為高級、智能,應用效果更佳。
1 智能變電站的基本概述
1.1 智能變電站的概念
智能變電站是現代智能化技術與電力行業不斷發展的重要結晶,對于電力行業來說是一項偉大的進步。智能變電站聚集了信息技術、計算機技術、輸配電技術以及通信技術,形成了一個新的智能化控制體系[ 1 ],相較于傳統的變電站有了突飛猛進的發展。智能變電站是借助具有集成、環保、先進的智能化設備來實現信息共享,并能實現對信息的自動化收集、分析與整合,還具備保護、測量、控制、計量與檢測等功能,能實現對電網系統的全面監控與智能化調節,使得整個變電站系統變得更加高級與完善。智能化變電站的運行,其主要特征表現為基于IEC61850自動化系統與一次設備智能化系統。
1.2 智能變電站的主要特征
其一,可靠性。相較于傳統的變電站,智能變電站在工作效率、數據處理、集成性以及環保等方面更具優勢,且更具先進性,能節省大量的人力、物力與財力,其中可靠性是智能變電站被廣泛應用的基本要求。可靠性標志著變電站與站內設備系統相對穩定,能合理對抗外部的干擾,且保證變電站滋生具備足夠的診斷效果與自治性[ 2 ],可實現對設備故障的有效預警和預防,一旦發生故障,智能變電站可在最短的時間內做出反應,降低故障所造成的損失,將對設備的損害程度降至最低。
其二,交互性。在變電站運行的智能化背景下,智能變電站應及時為智能化電網提供準確、可靠、實時的信息,以滿足電力系統的運行需求。為充分結合智能電網的需求,智能變電站在運行的過程中要采集足夠的信息,并強調信息的全面共享,且要與其他部分高級對象間形成良好的互動,旨在增強整個電網系統的安全性與穩定性。
其三,集成性。智能變電站是一個技術的融合體,其實現了計算機技術、通信技術、傳感技術等的高度融合,使得智能變電站系統變得更為先進性[3]。智能變電站的成功構建,其中還應用到虛擬電廠技術與微網技術,使得在數據采集上更具實效性,使得數據采集工作變得更為簡單、便捷。通過多種技術的共同融合與集成,打造了更為完善的電網信息化平臺,通過該平臺能實現對電網系統的合理控制、實時監控、智能化調節與制定決策等,為變電站的運行奠定了信息數據基礎。
其四,環保性。在智能變電站系統中,是將傳統的電纜進行轉換,將電纜更換為光纖,選擇耗能低的電子元件,并將傳統變電站中的充油式互感器轉變為電子式互感器。在此過程中可看出,資源消耗問題得以解決,節省大量的能源消耗,能有效減少變電站工程建設所耗費的成本。與此同時,智能變電站的構建,能適度減少噪音污染、輻射以及電磁污染和干擾,使得整個變電站的電磁環境得到不斷的優化與凈化,大大增強了變電站的運行性能,進而達到環保的效果。
2 智能變電站的關鍵技術
2.1 硬件集成技術
以往的變電站在信息采集與整理上存在問題,主要是借助的芯片與中央處理器共同配合而完成的任務,其中中央處理器包含著大量的數據,數據的核算與邏輯處理很是關鍵,中央處理器性能變化會對功能的凸顯很是關鍵,會對質量與速度產生很大的影響。在此方面,在中央處理器上主要以CPU或DSP為主[4]。但是,傳統的變電站在信息處理上存在問題,無法實現對信息的實時性處理,是現代智能化技術應用過程中所存在的突出性問題。且CPU在運行的過程中,其中含有大量的硬件資源,無法滿足智能變電站的需求,致使很多資源被閑置,資源利用率不高,極易導致資源的嚴重浪費。操作系統是一個復雜的工程,其中涉及到大量復雜的信息,對嵌入式系統進行刪減時會耗費大量的時間,會無形之中增加失誤概率與系統的測試難度。
2.2 軟件構件技術
在智能變電站運行過程中,軟件構件是必備的,這些軟件可實現獨立工作,也可與其他構件進行搭配與組合,進而形成一個完成的程序系統。軟件構件技術主要是在粒度不同的條件下,對代碼開展封裝或組合,要執行多個功能操作,及時為用戶提供重要的接口服務。對于軟件構件來說,該項技術應用的宗旨在于分而治之,實現了軟件構件系統的不斷完善。在軟件構件技術應用的過程中,復用技術是重要的技術類型,選擇合適的構件類型與構件系統成為當前亟待解決的關鍵問題。
2.3 信息管理存儲技術
信息管理存儲技術的應用,主要是根據粒度細節、參數等進行設計,強調信息處理的分層分布調用,旨在提升信息傳輸的規范性與可靠性。新時期,我國的電力系統在逐漸完善,國家電網得到了不斷的發展與進步,智能電網成為現代電網系統建設的重要目標,強調對電力系統的防護與安全管理變得異常重要。開展信息分層管理時,必須對信息進行全面的評估與分析,根據信息等級來實現對信息的安全性管理,旨在提升電網信息化系統的穩定性與安全性,以求達到最大程度上的信息安全管理與存儲。
3 智能變電站未來的發展前景
近些年來,我國的電力網絡建設進入了嶄新階段,數字化技術、通信技術等的應用,實現了變電站的智能化。隨著智能化技術的不斷普及,諸多城市都紛紛實現了電網建設的智能化。為了促進電力行業的全面發展,應立足于長遠角度,對未來智能變電站的建設提出合理化的意見。
其一,應制定嚴格的智能變電站建設標準,遵循IEC61850標準進行設計,將該標準與智能變電站技術的重要理論知識點相結合;其二,將以太網技術作為重要前提,開展深度的研究與設計,借助以太網來實現對變電站通信平臺的架構;其三,對電子互感器技術進行不斷的升級與優化,制定科學的技術方案,為后續智能變電站的運行提供條件;其四,優化智能調度技術,以更高等級的應用為重要目標,以提升技術的實用價值。
4 結論
綜上所述,智能變電站的成功構建,對于我國電力系統中的變電站來說是一項重大的突破,借助智能化技術平臺實現對電力系統的合理支配,相較于傳統的變電站優勢明顯,且運行效率高。智能變電站是采用光纖通信的方式,用其來代替傳統的電纜,同時應用智能化系統來控制電能消耗,根據溫度、光照程度來設定照明的亮度,能大大減少電能的損耗,進而達到環保的效果。
參考文獻
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我國智能電網發展正處于發展的第二階段,主要有這樣幾個方面的特點,包括智能電網的堅強性、自愈性、兼容性、互動性、優化資源配置以及對信息的綜合集成。
1.1智能電網的堅強性
所謂智能電網的堅強性是從電網的安全性著眼的。智能電網系統正常運行的一個首要目標就是要保證其安全性,安全性一直是電網維護人員著重關注的問題。當信息受到人為破壞或受到其它攻擊時,智能電網能夠自動有效地修復,對于災害的發生,智能電網能夠有效預警,保證應急方案的順利進行。智能電網的堅強性還能滿足電力用戶的不間斷用電需求。
1.2智能電網的自愈性
對于電網運行過程中發生的功能障礙,智能電網能夠進行有效修復;對于電網的運行狀態,能夠得到實時監控與監測,且對于自我安全能夠進行有效的評估。障礙一旦發生,智能電網能夠在第一時間進行自我評估,并在評估的基礎上進行修復,并監測修復過程,保證電網的有效恢復。
1.3智能電網的兼容性
智能電網的兼容性是指智能電網對于電廠與能源能夠有效兼容,對于可再生資源能夠科學、合理的利用,與用戶設備之間能夠進行很好的互動,從而能夠最大限度的滿足用戶的需求。
1.4智能電網的互動性
智能電網的互動性是指智能電網能夠與電力市場進行有效鏈接,從而能夠源源不斷地向客戶提供電力,滿足客戶的用電需求。
1.5優化資源配置
對資源的優化具體包括對數據、運行以及
配電的有效配置。對資源進行優化能夠提高資源的可利用率,減少資源浪費。在不斷整合與優化的過程中,形成自動化應用模式,提高電力企業的生產效益。
1.6對信息的綜合集成
智能電網的運用將信息的利用率提高到新的層次,信息的收集得到了全方位的保護與支持,維護、控制、監視、市場營銷以及配電管理等被緊緊聯系在一起,業務信息得到全方面的管理。
二、智能電網的優勢及發展前景
與傳統電網相比,智能電網具有巨大的優勢。對于傳統電網,不管是電源與電源之間的銜接,還是電能量的輸入輸出等,都缺乏流暢性;系統一旦受到大的擾動,便很難得到恢復;而且系統對于人工控制反應的應變能力減弱,反應速度極其緩慢;在為大眾服務方面,服務比較單一;由于技術原因,整個系統處于真空狀態,對信息接收不完全,且不能將信息有效輸出,信息共享能力也比較弱,不能滿足廣大客戶的要求。而智能電網與其相比,其在技術上具有極大的前瞻性,智能電網對信息的汲取比較迅速、完整、準確,且能很好的加以保存,對于人為或其它方面的破壞,能在第一時間做出反應,從而保證整個系統的有效運行。智能電網的堅強后盾是實體電網信息交互平臺,它最大限度的滿足客戶的需求,保證系統的有序化運行。針對以上智能電網的發展優勢,其發展前景不可估量。智能電網的形成,是電力系統技術革新的有效表現,其中包含的問題是多方面的,比如投資問題、技術問題、可持續發展問題以及電力行業的監管問題等等。綜合以上,我們應將智能電網問題提升到國家戰略層面來考慮,并以自身為中心,向周圍企業進行有效擴散。發展的第一步是要進行基礎性研究,并在此基礎上有所拓展,從而得到全面研究,全面發展。我國智能電網還處于發展階段,其中還有頗多問題值得我們去探討與思索,我們應力求在不斷探索的過程中提高技術的應用率,并盡早趕上國際先進水平,實現與國際的接軌。
三、智能電網技術
智能電網技術主要是指智能電網應用與維護過程中使用的相關技術,主要包括通信技術、電力設備技術、控制技術、量測技術以及可再生能源與分布式能源技術等。
3.1通信技術
若要實現電網的智能化,通信技術必不可少,對智能電網的監測與控制必須建立在通信技術的完善的基礎上。若發生通信障礙,將對電力系統產生影響,損失不可估量。摘要:智能電網我國電網技術發展的發展方向,目前已經進入了建設階段。總結了智能電網技術的發展現狀,闡述了智能電網技術與傳統電網相比所具有的一些特點和優勢,分析了智能電網在發展過程中涉及的關鍵技術,并對我國智能電網技術的發展前景進行了展望。
3.2電力設備技術
無庸置疑,電子設備技術在電網中具有舉足輕重的作用。不管是發電、輸電還是用電的過程,都需要電力設備技術的協同構造。電網中的各種智能設備,都需要電力設備的參與,從而保證其有效整合,最終保證電網的強大適應性。與國外發達國家相比,我國電力設備技術還存在局限性,技術上還趨于落后,也正因為此,我國的電力技術還存在很大的發展空間,還需要我們廣大技術人員的不斷深入探討。
3.3控制技術
在電力系統運行過程中,控制技術的有效運用將能保證供電的可靠性,排除運行過程中有可能出現的電能質量問題。對控制技術的有效運用主要分五個方面:①對于數據的有效收集;②對于數據進行合理分析;③對于運行過程中出現的問題進行及時診斷;④面對障礙能夠有效設防;⑤為運行提供有利信息。
3.4量測技術
量測技術涉及電力系統各個方面,一般是將獲得的數據轉換為數據信息,從而對電網的運行狀況進行評估。這一技術的有效應用能夠提高電力公司與客戶之間的互動能力,從而提高設備的可利用率。
3.5可再生能源和分布式能源技術
【關鍵詞】電子式智能電表 新能源 發展前景
目前,電力已經成為國家的最重要能源。就民用電力來說,隨著國民經濟的不斷發展和人民物質生活水平的日益提高,對電力的需求也越來越高。但是,當前居民用電的管理相對落后。在我國,大部分取悅仍然運用傳統的“先用電、后抄表、再付費”的用電管理方式,這種人工抄收記錄的方式的的用電管理模式不但給居民的生活帶來了諸多不便,也給管理部門造成了人力、物力、財力上的極大浪費,而且工作效率較低,它的弊端日益顯露,用電管理模式的改革勢在必行。目前全國大部分電力公司、電業局完成了用電營業計算機管理系統的開發和應用。用電管理正朝著信息化、網絡化、現代化的方向邁進。
1 電子式智能電表的概述
1.1 電子式智能電表的優越性及應用
電子式智能電表,是在電子式電表的基礎上,研制開發出的一種高科技產品。
它主要采用了電子集成電路的設計,不論在使用性能上還是操作功能上電子式智能電表都具有極大的優勢它不僅體積小的特點、還可以進行遠程操控、有效防止竊電、及時預付用電費用等功能,而且可以通過修改智能電表的控制軟件中參數,來實現對智能電表各種使用功能的控制。除此之外,由于智能電表采用電子元件設計方式,電子式智能電表還具有功耗低、精度高、過載和工頻范圍廣等優越性。
由于電子式智能電表各方面的特點及優越性,它在很多方面有著相當廣泛的應用。主要包括:
(1)電能的計量。
(2)用戶用電極限需求量的預測。
(3)用電數據的管理。
(4)電能表運行異常的監控。
(5)智能化需求側管理。
(6)提高配電網負荷預測的準確性的應用。
(7)費用控制功能的應用。
(8)服務電力客戶等。
1.2 電子式智能電表的分類及功能
目前,從全國范圍來看,按照智能電表的結構不同,上大致可分為機電一體式和智能電表全電子式智能電表兩大類;根據抄表方式的不同,電子式智能表可劃分為總線制集中抄表和電力載波抄表兩種類型。從20世紀90年代開始,電了式多功能電能表大面積推廣,其功能表現為:電能計量和復費率功能;最大電能需求量記錄功能;電能量凍結與存儲功能;負荷曲線記錄功能;獨立的RS485通信接日和紅外通信接日功能;電壓和電流的測量功能;失壓記錄功能等。
2 電子式智能電表的發展前景
隨著科技的進步和能源開發領域的日新月異,電子式智能電表在新能源用電利用、優化資源配置、提高負荷預測系統的準確性、用電系統故障分析、智能化用等諸多領域都顯示了它廣闊的市場前景和發展空間。
2.1 將有助于優先使用新能源和優化能源配置
利用電子式電表的智能系統,可以幫助人們優先使用風電、太陽能等新能源。準確地進行用電負荷預測,從而指導新能源的優化調度。這樣可以根據用戶的不同需求作出即時的反應,將很好地實現住宅節能自動化和優化新能源使用管理等功能,為配電系統與主電網中新能源系統的協調控制奠定堅實的基礎,有利于用電企業更好地解決和處理分布式能源與配電網并網運行時還存在諸多問題,將最大限度地提高電網運營的安全性和能源配置的有效性。
2.2 將有利于提高負荷預測的準確度和用電安全指數
隨著智能電表的日益推廣應用,用電大戶可以根據自身用電量的需要向供電公司上傳用電計劃,供電企業將根據用戶計劃用電量、用電時間和各用戶用電計劃的順序作為負荷預測的基本參數,通過電子式智能電表的智能程序對負荷預測系統實施自動干預,這將大大提高負荷預測的精準度,從而減少電網備用容量,提高電網經濟效益。與此同時,供電企業可以根據智能電表對用戶用電情況實時監測的反饋信息,對異常狀態進行即時在線分析、動態跟蹤和自動控制,可以提高負荷預測的準確度和用電安全指數。
2.3 將促進智能用電技術的新發展
智能電表可以通過高科技手段可以對電網運行數據(電壓、電流和功率等)進行即時采集,實現了供電企業由人工抄表向自動抄表轉型,是智能用電發展的顯著標志。以智能電表為網關通過雙向實時通信,會帶動自動編制、優化有序的用電方案以及自動檢測和效果評估等新技術的開發與研制,其結果必將促進智能用電新技術的發展。
3 電子式智能電表給用戶帶來的好處
與傳統的機械電表先比,電子式智能電表具有體積小、精度高、耗能低等優越性。它給用戶帶來的好處是多方面的。對于普通用電用戶而言,它能夠根據用戶預先設置的用電計劃分配用電量,為用戶節約用電開支;對于電力企業而言,減少了人工成本,提高了用戶用電量的準確性,提高了企業的經濟效益;對于整個國家而言,電子式智能電表的廣泛應用,不僅是國家科技發展的需要,也有助于節能減排目標的實現。
4 結束語
電子式智能電能是當代微機技術、數字通訊技術與計量技術的完美結合,它的推廣和應用,是緩解當前電力供需矛盾、實現電力資源智能化管理、提高供電管理部門工作效率、滿足現代用電用戶繳費需求、解決當前電力企業發展過程中各種問題的新辦法,也是促進電力企業和諧、健康發展的新途徑。
參考文獻
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新能源的發展前景將有什么不同,誰能成為今后十年能源產業發展的主力軍?
風能:領軍新能源
中國風力資源極為豐富,風能發電很可能作為可再生能源的主力軍在今后能源產業中起到領軍作用。中國氣象科學院研究員朱瑞兆提供的數據顯示,中國風能資源僅次于美國和俄羅斯,居世界第三。已探明的中國風能理論儲量為32.26億千瓦,可利用開發為2.53億千瓦。風能如果能夠全部利用起來,將滿足當前能源需求的近1/4。
陸上風電市場化競爭效果顯著,規模經濟引領風能成本大大下降。中國風能市場從2003年開始推進市場化運營,經過7年的高速發展,陸上風能已經全面開發。風能資源最豐富的內蒙古、新疆及東北地區的一級城市風力發電的招投標及建設工作已經完成。目前風能開發工作已經開始向風力資源較為豐富的二三級城市發展。
海上風能尚處于起步階段,有著巨大的發展空間,將成為未來5年的投資熱點。中國擁有十分豐富的近海風資源,我國近海10米水深的風能資源約1億千瓦,近海20米水深的風能資源約3億千瓦,近海30米水深的風能資源約4.9億千瓦。另一方面,東部沿海地區經濟發達,能源緊缺,開發豐富的海上風能資源將有效改善能源供應情況。
風能電力的并網問題將成為今后幾年風力發電的瓶頸。風能由于風速、風量的不可控因素導致其電力為低質量電力。風能資源豐富的地區多處于中國西北等偏遠地區,當地對于電力的需求較小,已有的電網建設較為薄弱。不穩定的風力發電的電能上網時對電網的沖擊很可能導致整體電網的癱瘓。智能電網的發展可能解決風力發電上網的難題,但智能電網的建設在中國尚處于起步階段。
已投入運營的風機質量問題將在今后5年凸顯出來,對未來風力發電的發展帶來困擾。風力發電在最近幾年發展過快,國外成熟市場中一臺風機從研發、實驗到實際進入市場開始發電需要5~10年的時間。而中國市場最近5年風力發電市場的急速發展導致眾多風機從研發到實際運行的時間大大縮短為1~3年。風機在運行中的不穩定和研發時期的準備不足導致的一系列問題將在今后幾年中暴露出來,成為風力發展的主要障礙。
其他新能:有瓶頸 待發展
太陽能光伏發電最近幾年受到專家質疑,其發電成本難以在短時間降低,發展前景不容樂觀。光伏發電的主要材料多晶硅本身對環境的污染和破壞將難以抵消用其發電帶來的節約,這將成為制約太陽能發電的最關鍵的問題。太陽能光熱發電可以規避多晶硅的制造環節而成為太陽能發電的新寵。然而光熱發電的目前技術瓶頸尚未解決,其發展前景并不明朗。太陽能發電目前的成本比水電和火電發電成本高出四倍,基本靠國家補貼進行發展。如果太陽能發電未能在早期形成規模性發展,其成本很難得到實質性的降低,不可能和風能一樣形成有效競爭,將很難替代傳統能源。
小水電受水利資源及地理位置的限制,具有不可擴張性,這限制了它在新能源發展中的地位。小水電是指容量5萬千瓦以下的水電站,小水利發電由于其對生態環境的基本沒有破壞,因而,被列為新能源的發展之列。中國的小水電資源分布廣泛,特別是廣大農村地區和偏遠山區,適合因地制宜開發利用,解決當地人民用電困難的問題。小水電的技術已經相當成熟,小水電站投資小、風險低、效益穩、運營成本比較低,在國家各種優惠政策的鼓勵下,全國掀起了一股投資建設小水電站的熱潮。水利資源具有不可擴張性,因此,今后,小水電資源很難像風能、太陽能資源等成規模并不斷擴張。
生物質能有待成熟的、真正能夠運用到市場的技術研發,才能形成規模化發展。生物發電可以利用垃圾、廢物進行發電,對環境的凈化有很大的幫助,因而最為符合低碳經濟發展的主旨。中國現有條件下,生物質能面臨能量轉化效率低、中間成本高、外部性顯著、原料“稀缺”等難題。這些技術難題難以逾越,突破性技術尚未形成,嚴重制約其發展前景。
未來熱點:海上風能和智能電網
關鍵詞:電力技術;電力系統;智能電網
在當今時代,面臨著能源短缺的局面,可持續發展是當今社會發展的主流,所以在電力技術方面,現代社會對電力技術有著更高的要求:電力高效、潔凈、零排量。新的電力技術極具市場前景,而智能電網正能夠適應當今市場發展的需求,因為智能電網是“可靠、安全、經濟、高效、環境友好”的,智能電網逐漸成為現代電網的主流。本文主要通過闡述智能電網的概念、內涵與特征、關鍵技術以及其智能化主要表現在哪些方面,來分析智能電網規劃在電力技術及電力系統規劃中的作用。
一、電力技術下智能電網技術的發展分析
(一)智能電網的基本概念分析。何謂智能電網呢?顧名思義它是電網系統以及相關技術智能化的體現。一般而言,智能電網是一種以集成、雙向、高效的計算機通信技術為載體,以各種先進的測量、傳感、控制、決策技術為依據,以逐步實現整個電網系統的安全、可靠、穩定運行為目的的新型電力技術。
(二)智能電網的關鍵特征分析。第一,堅強性。智能電網能夠確保在整個電網系統發生突發性或是大面積擾動與故障影響時,終端用戶的用電需求仍然能夠得到有效滿足,且在電網系統受到極端自然天氣狀況或是外力破壞的作用影響下還能夠保持在安全穩定的運行狀態,以此實現電力信息的安全保障;第二,自愈性。智能電網不僅具備了持續在線的電網系統安全評估及分析體系,還提供了強大的預防控制及防治體系作為自我輸供電能力的保障;第三,兼容性。智能電網與傳統意義上的電網系統最大的不同在于它支持了各種清潔可再生能源的介入,并能夠通過各種分布式電源與微電網系統的互聯來實現各終端用戶之間的互動需求,進而使整個電網運行系統所支持的增值服務能夠最大限度的契合用戶所需;第四,經濟性。智能電網為電力市場相關經濟活動與交易往來的開展提供諸多的技術支持,它所實現的各種電網運行資源優化配置對于合理降低電網系統運行過程中的傳輸線路損耗,不斷提升電力資源利用效率工作而言有著極為重要的作用與意義。
(三)智能電網的智能表現。針對上述有關智能電網的關鍵特征分析,筆者認為智能電網在實際應用過程中之所以被人們稱之為“智能”,電網,肯定就有著這種電網相對于傳統電力技術網絡系統更為優越的地方。首先是這種智能電網所表現出的可觀測性,電網系統內設置的傳感器與采用的有效傳感測量技術能夠使電網系統任意部分的任意動作及時反映到交互界面上;其次智能電網與觀測對象的關系不再僅僅是觀測與被觀測的關系,同樣還具備了控制與被控制、協調與被協調的關系。與此同時,智能電網在數據信息分析決策與環境自我適應方面的優勢都使得這種新型電力技術有著比傳統電網系統技術更為廣闊的發展空間。
(四)智能電網當中應用到的先進技術。相關工作人員需要認識到智能電網作為新時期電網運行系統的一大分支,是建立在各種先進電力電子技術得以充分應用的基礎之上的。具體而言,當前智能電網中所應用到的先進技術有以下幾種。
1.高速雙向通信技術。高速雙向通信技術從本質上來說是智能電網系統技術自愈特性的最關鍵體現。它不僅能夠實現智能電網自我持續的檢測及校正功能,同時也能夠對各種在電網系統中潛在或存在的系統運行安全事故進行有效監控與防護,在這些電網系統事故發生之后,高速雙向通信技術能夠對各輸電線路的傳輸電能進行有效補償,并及時從新分配潮流,以此杜絕安全事故的隱患進一步擴大,進而使智能電網系統及其相關技術對電力電網的控制能力與服務水平能夠得到極大提升。
2.智能固態表針。智能電網應用技術及其系統最大的資源優勢整合在于它將傳統意義上的電網系統技術中所應用的電磁表技術與讀取系統進行了改進,并以一種能夠在電力企業與終端用戶之間實現雙向通信的智能固態表計數與讀取系統來替代。這種表針除了能夠持續計量電網系統輻射范圍內終端用戶在一天不同時段內對電能的需求,同是它還能將電力企業所指定的高峰、低谷電力價格信號與費率儲存在電力系統計數裝置內部,并將在何時段采取何種電費費率政策的相關信息及時反映到終端用戶操作界面上,據此實現整個電網系統的智能化應用及操作。
二、電力技術下智能電網規劃在電力系統規劃中的意義分析
在當前技術條件支持下,我國的大部分有線電路受電力系統規劃工作不到位、不細致的因素影響,短時間內極容易出現整個電網線路的超負荷運行問題,再加上某些地區輸電線路發展長期滯后,電站建設受到的關注度還遠遠不夠,不僅電網建設工程周期無法得到滿足,建成后的運行電網系統安全性能也無法得到可靠保障。與此同時,我國特殊的能源分布結構使電力資源較為充分的西部、北部電力無法及時且高效的輸送到對電力資源需求價高的東部、南部區域,電力能源緊張問題始終是制約我國電力行業以及電力電網系統發生的最關鍵問題,這也使得智能電網的規劃工作在當前經濟形式發展下顯得格外重要。
(一)首先,對智能電網進行有效的電力系統規劃能夠實現智能電網高速雙線通信技術下雙向互動的職能數據傳輸,進而有利于動態、浮動電價制度的在全國范圍內的順利開展。
(二)智能電網能夠在遵循各電網建設區域不同環境因素的基礎上,有針對性、有側重點的將各種新時期的清潔可再生能源接入到電網系統運行網絡當中,并結合太陽能、地熱能、風能等多種能源的特性,將職能電網與清潔可再生能源的并網研究技術作為電力系統規劃的下一步工作中心,逐步實現智能電網當中分布式能源的管理目標。
三、總結
智能電網是電網發展中一種新前景,成為“全球工業與信息業的一次新產業革命、技術革命、管理革命”。在我國,投入較大量的人力、物理等資源建設中國特色的智能電網,并以智能電網為基礎制定出中國較好的電網現代化發展戰略,是我國目前的奮斗目標,也是發展前景。■
參考文獻