戴忻蓓
摘 要:經濟發展與社會進步為電網的運行質量提供了良好的上升空間,順應互聯網科技與信息機技術的革新趨勢,有助于在電力系統的升級過程中,提高智能配電網設計的整體效率,并充分的滿足日常生活與工業生產過程中,對于電力資源的需求,為社會經濟的運行穩定性奠定了基礎。在設計電力系統智能配電網的過程中,可以采取高新技術,并利用遠程的監控體系以及智能化的調度系統,從而實現對電力系統智能配電網設計效率的提升。
關鍵詞:電力系統;智能配電網;設計
電力資源的順利供應與社會日常生活之間具有緊密的聯系,且不同的電器設備在實際的運轉過程中,都需要有充足的電力供應作為基礎保障。配電網是電能運輸的主要載體,將電能通過電力系統直接輸送到用戶的接收位置,有助于滿足用戶對于電力資源的需求,所以應加快對電力系統當中智能配電網設計環節的整體進程。
1.智能配電網當中的主要技術
1.1高級測量系統
利用智能電表以及其他類型的精尖設備,并結合多樣化以通信功能為主的介質設施,再結合電力系統在運行過程中的設計情況,為其設定相應的電力測量方法,并在保障此類電力測量方式獨立性的基礎上,順利打造高級測量系統。另外,在實際的運行過程中,還需要針對電力系統當中相關的電網信息進行分析,并通過對此類數據信息的全面收集、有效整理以及合理利用,形成獨立化的數據庫系統,從而為不同用戶對電網的需求提供支撐性保障,并在提升交互技術使用效率的基礎上,在最大程度上發揮出自動化電網的實用價值。
1.2故障電流限制技術
在電力系統的運行過程中,故障電流限制技術屬于智能配電網當中的關鍵組成部分,且主要采用的是高溫超導技術與電力電子技術,并將兩者進行有效結合,再針對電力系統當中所出現的短路問題進行及時的控制,通過順利限制短路部分的電流情況,保障電力系統在運行過程中的安全性與穩定性。
1.3柔性輸電交流技術
此項技術又叫做電力定制技術,需要通過對動態化控制技術以及電能質量技術的相互融合,從而形成新型的智能配電網技術。在實際的運行過程中,需要針對此項技術進行合理的延伸與有效的控制,并發揮出此項技術的實用價值,擴大實際的使用范圍。柔性輸電交流技術在固態化的斷路器、動態化的不停電電源、電壓恢復器、靜止的同步補償器、無功發電器以及電力過濾器當中均有使用,并在此類器械的共同影響下,提高了智能配電網的自動愈合能力。智能配電網技術是由一次和二次系統共同組合而成,為了能夠發揮出良好的電力供應效果,則需要通過上述多種器械的共同作用,從而才能夠為智能配電網的順利運行帶來良好的促進作用。
2.電力系統當中的智能配電網設計
2.1自動化設計
2.1.1用戶的自動化
當工作人員可以直接使用互聯網技術,實現對電力資源各區域用戶的信息進行管理時,則屬于用戶自動化設計的管理范疇,在自動化運行的過程中,可以在減少人力操作的同時,避免出現大量的物質浪費情況。在傳統電力企業的發展過程中,通常采用的是收取電費的方法,并以此來作為階段性經濟收益的主要途徑,而在抄表環節所獲取的數據信息,則可以直接作為電費收取過程中的重要依據。然而,由于抄表工作流程具有復雜化的特點,并且會帶來人力與資源的耗費,不利于工作效率的提升。為了保障電力系統在逐步更新的基礎上,能夠充分的滿足社會生產以及日常生活的需求,可以通過打造自動化抄表程序的方法,不僅能夠提升抄表工作的效率,還能夠降低抄表流程錯誤的發生幾率。同時,自動化抄表的方法還可以有效緩解電力用戶增加所帶來的業務壓力,推動業務模式不斷革新,促進電力企業的發展。
2.1.2管理的自動化
在電力系統的管理過程中,可以將計算機技術融入到電力系統的管理流程當中,并通過對電力系統的實時監控,將系統各個部分的運行狀態,全面化的顯示在電腦屏幕當中,為系統管理工作提供便利性以及便捷性保障。除此之外,在傳統的電力系統管理過程中,通常會采用聘請專業技術人員的方法,實現對電力系統各項環節的逐步檢查。以人力操作的方法雖然是為了保障電力系統的穩步運行而制定,但在實際的檢查過程中,仍然會出現工作疏漏的情況。電力企業需要盡快順應時代的轉型趨勢,并及時的打造自動化的管理模式,不僅有利于提升管理工作的效率,還能夠在最大程度從上降低檢查工作的錯誤率。
2.2可視化設計
可視化設計是將計算機系統作為操作智能配電網的主要應用手段,并將配電網運行信息數據進行處理,再將其轉化成為圖像的形式,從而顯示在相關設備當中,為技術人員對智能配電網運行情況的檢測提供便利,并及時的開展可視化操作,保障電力系統智能配電網的順利運行。另外, 在可視化設計操作的影響下,工作人員還可以將相關數據信息輸入到計算機當中,或者可以直接使用計算機輸出有效信息,切實的解決配電網當中的故障問題,發揮出可視化設計在智能配電網當中的重要作用。
2.3數據的采集和監控設計
數據的采集與監控屬于智能配電網當中的重要設計環節,此方面的內容主要是為了能夠針對智能配電網的實際運行情況進行監督,并通過遠程監控的方法,將采集到的數據以及系統的分析、計算數據運用到可視化建設的過程中,不僅能夠在智能配電網出現故障時,盡快找出故障的發生位置,還可以結合有效的處理辦法,盡快恢復正常供電。在數據采集與監控的設計過程中,需要將光纖與載波等方面的技術的進行融合,實現對各個環節的全面化監控,并加強對組網的保護力度,確保監控與覆蓋的范圍能夠包含整體的智能配電網。另外,利用組網當中的監控數據對智能配電網監控的整體運行情況進行運算,當發現異常數據時,則可以對此類數據信息進行采集,再反饋給后臺技術人員,通過對故障的診斷,及時的找出故障原因并排除問題。
結語:自動化與可視化設計是電力系統當中的關鍵組成部分,已經逐漸成為配電網發展與改造過程中的主要趨勢,不僅順應了時代的轉型,同時也滿足了電力市場的需求。電力系統當中的智能配電網在設計的過程中,主要包含了自動化、可視化以及數據的采集與監控等三個方面。為了保障電力系統的順利運作,并提升智能配電網設計的整體效率,應結合先進的科學技術,在提高系統運行質量的基礎上,為電力系統的安全性提供保障。
參考文獻:
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