关于城市智能化配电网建设方案的探讨

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时间:2018-12-07

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1、为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用,我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后,中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训,熟悉系统的使用和维护。关于城市智能化配电网建设方案的探讨  摘要:随着社会不断发展,人类对电能的需求不断提高,使得城市电网不得不朝着智能化发展。现阶段配网的发展还很难跟上城市用电负荷密度增加的脚步,造成配电网经常发生故障。基于此,为满足当今社会对城市配网的要求,本文简单阐述了我国配电网系统的现状及常见问题,并对城市智能化配电网建设进行了一系列

2、探讨,重点研究了城市智能化配电网的配电自动化主站系统建设、馈线自动化建设、配电自动化信息交互总线建设和配电生产管理指挥平台建设,实现了智能化配电网的调控一体化。  关键词:智能化配电网;配电自动化主站系统;电网建设  中图分类号:TM715文献标识码:A文章编号:1671--0186-01  智能配电网概念的提出大大影响了目前的电网发展,不仅在配电方面,也在输电和用电方面直接改变了传统的运行方式。目前不同的国家对配电网智能化的定义还不一致,发展程度也不相同,但不可否认,在任何国家,智能化配电网都

3、是电网发展的主流,尤其我国,也必将形成配电网智能化的趋势。  1我国配电网系统现状及常见问题  配电网系统现状简述为了充分发挥“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备的作用,我们不仅把资源运用于课堂教学,还利用系统的特色栏目开展课外活动,对学生进行安全教育、健康教育、反邪教教育等丰富学生的课余文化生活。为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用,我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后,中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训,熟悉系统的使用和维护。  城市用电负荷的单位

4、密度增加使得传统的10kV配电网很难满足现阶段城市用电需求,导致配电网运载能力不足的情况时有发生。XX年对我国配电网系统主设备及重要指标分析的结论为:我国配电网电压等级为10kV,采用国际导线JKLYJ-10kV-240mm2作为主线路,采用JKLYJ-10kV-120mm2及JKLYJ-10kV-95mm2导线作为分支线路,10kV架空线路绝缘化率为100%;该配电网实现了柱上开关无油化,稳定了电力负荷及线路容量;在一定程度上节能配电变压器使线路损耗减少,从而提高了线路的稳定性,也节约了电网运

5、行成本。  配电网系统常见问题  用户设备使用时间长,维护不当而容易发生故障,而用户未安装分界开关使配网不能马上隔离故障点,导致主线路跳闸。主站系统架构不合理,使配网不能在发生故障时迅速定位故障点,隔离故障点并未非故障区域恢复供电。终端设备性能差,导致配电网系统自动化水平低。  2城市智能化配电网建设方案  配电自动化主站系统建设为了充分发挥“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备的作用,我们不仅把资源运用于课堂教学,还利用系统的特色栏目开展课外活动,对学生进行安全教育、健康教育、反邪教教育等丰富学

6、生的课余文化生活。为了确保“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备正常使用,我校做到安装、教师培训同步进行。设备安装到位后,中心校组织各学点管理人员统一到县教师进修学校进行培训,熟悉系统的使用和维护。  在建设配电网自动化主站时,要以自动化主站需接入的信息总量为标准,按接入信息总量分类,配电自动化主站可分为大、中、小三类配电自动化主站。大型配电自动化主站可接入大于50万点的信息总量,适用于北京、上海、深圳等一线大型城市的核心城区;中型配电自动化主站可接入10-50万点的信息总量,适用于如济南、青岛等

7、城市城区;小型配电自动化主站可接入小于10万点的信息总量,适用于中小型城市及农村;根据研究确定内蒙古配电网系统的自动化主站接入信息总量在10-50万点之间,适用中型配电自动化主站[1]。  在配电网自动化主站系统进行管理10kV配网数据和调度自动化系统数据时,功能需要的信息将先通过有线或者无线等通信系统传播到电力设备和主站系统中,然后通过主站系统使10kV变电站出端开关对调度自动化系统进行操作,最终完成配电自动化主站平台进行模型管理和数据交互功能,使配电自动化主站系统可以从总线获取数据。据此,本

8、文设计以下模块实现智能化中型配网自动化主站对相关数据实时分析。  包括操作系统、系统运行管理、数据库管理、一体化建模、专题图生产;多态管理;权限管理和报表等模块的系统平台服务模块。基于地理背景实现数据采集、处理、记录的SCADA系统模块。对不同馈线按照不同标准进行故障分析处理的馈线故障处理功能模块。实现运行模拟仿真、调度员仿真培训等作用的配电仿真功能模块。将观测性弱的配电网转换为可观测调控配电网的配网分析应用功能模块。实现分布式电源接入并解决分布式电源接入导致的电压波动和频率波动的智能化��用功

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