黃敏學

摘要:配電網智能調度模式的應用效果,與電網運行的穩定性、安全性及可靠性顯著相關。基于此,文中首先闡述了配電網智能調度模式的構成情況,強調了應用該模式的重要性。重點從運行評估、電力協調、風險預警、故障解除等方面出發,具體探討了該模式的應用方法。
關鍵詞:配電網;智能調度模式:設備故障;電力調度;風險預警
中圖分類號:TM73
文獻標識碼:A
文章編號:2095-6487(2019)02-0067-02
0引言
近年來,隨著電力用戶用電量的加大,配電網出現故障的風險顯著提升。與傳統配電網調度模式相比,智能調度模式的應用,有效提高了電力調度的安全性,提高了配電網管理的可視化水平。將其應用到配電網的運行過程中,可有效減少故障,確保用戶可連續、穩定的用電。
1配電網智能調度模式的構成
配電網智能調度模式的構成情況見圖1所示。
通過圖1可以看出,配電網智能調度模式,主要包括“分析需求”、“制定計劃”、“實施計劃”三部分內容:
(1)分析需求:電力領域工作人員應對用戶的用電量需求、供電質量需求、調度操作需求等進行分析,以便制定針對性對策,對配電網進行管理。
(2)制定計劃:分析需求后,電力企業應以“實時”、“日”、“月”、‘“年”為階段,分別制定具體的管理計劃,從不同階段入手,實現電力調度,使電力用戶的用電需求得到滿足。
(3)實施計劃:計劃制定完成后,電力企業應從“運行評估”、‘“電力協調”、“風險預警”、“故障解除”、“設備融合”、“信息流通”六方面出發,進行配電網智能調度,確保電力供給穩定、連續、安全川。
2配電網智能調度模式的應用
2.1配電網運行評估
配電網智能調度模式應用期間,有關人員應通過收集配電網運行參數、參數對比、參數預測等方式,實現對其運行狀況的評估。配電網的運行參數,可通過傳感器收集。收集后的參數,包“電壓”、“電流”、“溫度”等多種。各收集的參數,均可被存儲至數據庫中。配電網智能調度模式下,智能調度系統數據庫中含有各設備的原始參數。當實時參數進入數據庫后,數據庫可將其與原始數據進行對比,從而判斷當前的配電網運行狀況有無異常,并以量化指標的形式給子顯示。此外,有關人員還可對一定階段(如一日內、一個月內)內的運行參數進行統計,利用計算機系統生成曲線圖,判斷未來的配電網運行規律。采用上述方法進行配電網運行評估,可提高評估的實時性,可及早發現電力調度的需求。
2.2配電網電力協調
將配電網智能調度模式應用到配電網管理過程中,可實現對電力的協調。基于配電網絡重構的潮流調度過程,需通過改變電氣通路的方式實現。配電網運行的過程中,以多種方式提供能源的狀態,稱為多電源供電網。智能調度系統的應用,可為有關人員掌握各部分配電網的運行信息提供平臺,從而判斷不同或同一區域電力是否需給予協調,使配電網運行的可靠性得以提升。如某學校2~11月用電量為100~102kW/d。12~1月用電量為50kW/d。為避免對電力資源造成浪費,提高供電的相對均衡性,工作人員應利用智能調度系統,對該學校的用電規律進行分析,根據分析結果,實現對學校電力的調度。采用上述方法進行配電網電力調度,可有效提高企業的電力調度水平,改善用戶的用電體驗。
2.3配電網風險預警
將配電網智能調度模式應用到配電網管理過程中,可實現風險預警,使工作人員能夠第一時間發現風險,并第一時間給予處理,提高配電網運行的連續性與安全性。如2019年1月,某供電企業供電范圍內,A區域反饋的配電網運行信息中,線路的運行信息存在異常。將實時信息與原始參數進行對比,智能調度系統立即發現了風險,并進行了預警。接收預警后,工作人員利用系統的“模糊算法”功能,對故障的發生原因進行了分析。通過對分析結果的觀察,最終明確了故障的可能原因,為故障的解除提供了支持。可見,配電網智能調度模式的應用,能夠有效提高風險發現的及時性,避免風險擴大化,避免發生相應供電區域發生斷電現象,以免用戶用電突然中斷,使用戶的用電滿意度得以提升[3]。
2.4配電網故障解除
配電網智能調度模式的應用,同樣有助于提高配電網故障的解決效率,縮短故障解決時間,降低故障排除難度。如:2018年12月,廣東省某供電企業某供電區域出現了短路故障。發生故障后,智能調度系統立即進行了預警。工作人員利用系統的“GPS”以及“GIS”功能,對故障進行了定位,維修人員第一時間趕赴現場,對故障進行了處理。為實現對故障解除過程的監控,有關人員利用系統的可視化功能,對故障維修現場進行了監測,并將本次故障的所有信息,均存儲在了智能調度系統數據庫中,為未來類似故障的解決提供了思路。可見,配電網智能調度模式的應用,對配電網故障解決效率的提高,具有重要價值。各供電企業可考慮對該模式進行應用,利用系統功能,對故障進行分析、處理及記錄。
2.5配電網設備融合
配電網智能調度模式應用的過程中,供電企業可將智能配電終端與一次設備融合,以進一步提高配電網運行數據的真實性。配電網具有覆蓋面廣、種類多的特點,且需于自然環境下運行。常見的開關、配電變壓器、微電網、儲能裝置等設備,對運行環境均具有較高的要求。如設備于電磁干擾環境下運行,各項參數極易出現異常。為解決上述問題,供電企業可應用智能調度系統4,對一次設備進行管理,通過遙測、保護、控制、狀態監測等方式,對干擾問題進行預防。當設備周圍出現電磁干擾后,系統將立即對設備的運行參數進行調整,實現對電力的智能調度及控制,降低設備故障發生率,使配電網運行效果得以改善。
2.6配電網信息流通
配電網智能調度模式應用期間,確保信息能夠快速流通,是確保智能調度的功能得以實現的基礎。為提高信息流通的可靠性,有關人員可將通信協議納入到系統中,建立多元混合通信平臺,實現信息交互,為配電網智能調度提供保障。當配電網運行信息產生后,傳感器可第一時間對信息進行采集,并對其進行處理,借助通信協議,將數據傳輸至系統數據庫中。配電網發生故障后,系統同樣可通過通信通道,對相應設備發出指令。如通信狀況無異常,設備將于接收到指令后,立即對其進行執行,通過“停止運行”等方式,對故障的范圍進行控制,避免故障擴大化。
3結束語
綜上所述,文中對配電網智能調度模式的研究,為供電企業配電網電力調度改革提供了指導,有助于全面提升電力企業的管理水平。未來,建議相關企業將配電網智能調度模式應用到管理過程中,詳細分析電力需求,嚴格制定調度計劃主動利用運行評估、風險預警等功能,實現對配電網的可視化、高效率管理。
參考文獻
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