日益显现,电网面临着巨大挑战和机遇。
方面,电网需要应对日益严峻的资源和环境压力,实现大范围的资源优化配置,提高全天候运行能力,满足能源结构调整的需要,适应电力体制改革另方面,输配电发电信息化数字化等技术的进步也为解决这系列问题提供了坚实的技术支持。
由此智能电网成为现代电力工业发展的方向。
年举行的特高压输电技术国际会议上提出,到年,我国将全面建成统的坚强智能电网。
智能电网的概念及特性所谓智能电网即以物理电网为基础,将现代先进的传感测量技术通讯技术信息技术计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。
它以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置确保电力供应的安全性可靠性和经济性满足环保约束保证电能质量适应电力市场化发展等为目的,实现对用户可靠经济清洁互动的电力供应和增值服务。
按照我国著名能源问题专家武建东先生的描述,将智能电网称之为智能互动电网或互动电网,互动电网是指在开放和互联的信息模式基础上,通过加载系统数字设备和升级电网网络管理系统,实现发电输电供电用电客户售电电网分级调度综合服务等电力产业全流程的智能化信息化分级化互动管理,是集合了产业革命技术革命和管理革命的综合性的效率变革。
智能电网的核心内涵是实现电网的信息化数字化自动化和互动化,简称为坚强的智能电网。
智能电网概念提出的时间虽然不长,但人们对这项变革的热情却极为高涨,其根本原因是,智能电网战略不仅为全球能源转型提供了个重要的契机,更为电力设备行业提供了无限的商机和难得的发展机遇。
智能电网是人类面对电力供需平衡新能源的接人电网可靠性以及信息安全挑战的种必然选择。
它代表了电网将来进化的种愿景,结合先进的自动化技术信息技术以及可控电力设备,支持从发电到用电的整个电力供应环节的优化管理,尤其是新能源的接人以及电网的安全运行。
智能电网在电网安全运行可为用户可靠提供高质量电能前提下,提高能源使用效率,减少对环境影响,同时可以形成新的产业群,促进就业。
般来说,智能电网具有以下功能特点自愈稳定可靠自愈是实现电网安全可靠运行的主要功能,指无需或仅需少量人为干预,实现电力网络中存在问题元器件的隔离或使其恢复正常运行,最小化或避免用户的供电中断。
安全抵御攻击无论是物理系统还是计算机遭到外部攻击,智能电网均能有效抵御由此造成的对电力系统本身的攻击伤害以及对其他领域形成的伤害,旦发生中断,也能很快恢复运行。
兼容发电资源传统电力网络主要是面向远端集中式发电的,通过在电源互联领域引入类似于计算机中的即插即用技术尤其是分布式发电资源,电网可以容纳包含集中式发电在内的多种不同类型电源甚至是储能装置。
交互电力用户电网在运行中与用户设备和行为进行交互,将其视为电力系统的完整组成部分之,可以促使电力用户发挥积极作用,实现电力运行和环境保护等多方面的收益。
协调电力市场与批发电力市场甚至是零售电力市场实现无缝衔接,有效的市场设计可以提高电力系统的规划运行和可靠性管理水平,电力系统管理能力的提升促进电力市场竞争效率的提高。
集成信息系统实现包括监视控制维护能量管理配电管理市场运营企业资源规划等和其他各类信息系统之间的综合集成并实现信息自动化,在此基础上的业务集成。
智能电网的发展现状国外研究现状在美国,奥巴马政府的经济刺激计划中,有大约亿美元贷款用于智能电网投资和地区示范项目。
智能电网采用数字技术收集交流处理数据,提高电网系统的效率和可靠性。
智能电网的倡导者要让客户相信,智能电网将帮助客户减少电费支出。
另外,太阳能等分布式可再生能源即插即拔式电动车等还将创造大量间接的工作机会,智能电网将带来数百万个绿色就业机会。
欧洲国家发展智能电网主要是促进并满足风能太阳能和生物质能等可再生能源快速发展的需要,把可再生能源分布式电源的接人及碳的零排放等环保问题作为侧重点。
日本构建智能电网以新能源为主。
日本将根据自身国情,主要围绕大规模开发太阳能等新能源,确保电网系统稳定构建智能电网。
日本政府计划在与电力公司协商后,开始在孤岛进行大规模的构建智能电网试验。
国内研究进展国内开展智能电网的体系性研究虽然稍晚,但在智能电网相关技术领域开展了大量的研究和实践,在输电领域,多项研究应用达到国际先进水平,在配用电领域,智能化应用研究也正在积极探索。
我国的智能电网与西方国家有所不同,是建立在特高压建设基础上的坚强的智能电网,中国式智能电网将以特高压电网为主干网架,利用先进的通信信息和控制技术,构建以信息化数字化自动化互动化为特征的自主创新国际领先的智能电网。
其特征将包括在技术上实现信息化数字化自动化和互动化,同时在管理上实现集团化集约化精益化标准化。
年月日,中国能源问题专家武建东在全面推互动电网革命拉动经济创新转型的文章中,明确提出中国电网必须实施互动电网革命性改造。
在年月末召开的特高压国际大会上,国务院副总理张德江表示,中国将从实际出发积极探索符合中国国情的智能电网发展道路。
这是我国高层领导首次在公开场合表达对智能电网的态度。
会议上,国家电网公司公布,将分三个阶段推动坚强智能电网的建设年至年为规划试点阶段据多年的设计体会认为,洛阳理工学院毕业设计论文在配电最末端商铺内户箱或层配电箱计算时般取,在各回路干线计算时取,在变电所各配电变压器计算时取。
变电所设置根据负荷计算结果,本工程的变压器总安装容量为,经与供电公司反复协商,分别在本工程的北中和南三段设置个变电所为三段建筑供电,变电所设台变压器,承担北段供电变电所设台变压器,加台变压器,承担中段的供电,另外还有台高压冷水机组合计变电所设台加台变压器,承担南段两座办公楼供电。
本工程配置两处电源引入点,每处为两路线路,根据供电公司对电源容量的规定每路最大负荷为左右,两路即为,设计变电所合用处,电源进线,总容量为变电所内变压器和,冷水机组共用处电源进线,总容量为。
在变电所平面布置的设计中,除了满足规范要求以外,还需要考虑高压柜变压器和低压柜按供电顺序布置,尤其是低压配电柜馈出电缆的走向顺畅,值班人员巡视方便等问题如不认真考虑,会造成施工时电缆交叉多绕远路浪费建筑面积以及巡视不方便等问题。
较小消防负荷的供配电在大型商业项目设计中经常会遇到消防用电设备负荷较小且分布较分散,若均由变电所馈出,会使得变电所低压柜馈出很多小电流回路,对断路器分断能力和导体的动热稳定带来定的影响。
根据高层民用建筑设计防火规范规定消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。
对供电回路的条文解释系指从低压总配电室包括分配电室至最末级配电箱,与般配电线路均应严格分开。
在本设计中,采用了增加级配电的方法,即从变电所不同母线段上分别馈出条消防专用回路,在适当位置设置两台配电柜,再由此配电柜放射式配至末端双电源互投箱,这样既满足了规范对专用供电回路的要求,又避免在变电所级馈出许多小电流回路。
断路器及导体的选择由于商业地产项目房间用途的不确定性,在选择断路器和导体时必须考洛阳理工学院毕业设计论文虑定的裕量以满足调整造成的负荷变化。
根据这特点,在设计中较多地使用了插接母线供电,既可以满足大载流量的要求,又使供配电灵活性加大,在每层竖井中均预留备用插接箱,以便在变化时,可根据上下层负荷的变化,进行调整。
例如竖井段母线负责层供电,当层由于变化容量增大,而层容量减小时,就可使用层的备用插接箱把层富裕的容量配给层使用。
在变电所这级配电中,选择断路器时要选整定值可调整的断路器,以便在末端负荷变化时调整整定值在母线和互感器的选择上般按断路器框架值来选。
例如段干线设备容量,取,计算电流为,选择断路器框架值为,整定值为电流互感器为母线载流量为,此路最大可满足电流的负荷使用要求,即便有调整,配电开关及线路也可不必作大的变动。
层配电箱的设置根据各层防火分区的划分,分别在各层编号为竖井内设置层照明配电箱为各商铺供电,各商铺的供电采用对放射式供电。
需要指出的是由于各层的业态比较复杂各层的防火分区上下层不对应,使得有的竖井在负责本防火分区供电的同时,还要负责相邻的防火分区的供电。
在设计时,采用了就近原则,同时也考虑到整条干线负担的负荷情况,尽量使各个竖井内负荷比较平衡。
先决条件您要进行自整定的回路必须处于自动模式。
回路的输出必须由指令来控制。
如果回路处于手动模式,自整定会失败。
在启动自整定之前,您的控制过程应该达到种稳定状态。
这种稳定状态是指过程变量已经达到设定值或者对于调节来说,过程变量与设定值之间的差值恒定并且输出不会不规律地变化。
理想状态下,当自整定启动时,回路的输出值应该在控制范围中心附近。
自整定过程在回路的输出中加入些小的阶跃变化,使得控制过程产生振荡。
如果回路的输出值没有处于控制范围中心附近,自整定的这种阶跃变化会导致输出超限。
如果这种情况发生,会使自整定发生,当然也会使推荐值并非最优化。
自滞后和自偏移洛阳理工学院毕业设计论文滞后参数给出个相对于设定值的正负偏移量,过程变量在此偏移量范围内时,不会导致控制器改变输出值。
这个值用于减小过程变量中噪声的影响,从而更精确地计算出过程自然振动频率。
如果您选用自动计算滞后值,自整定会生成个滞后运算队列。
该队列包含段时间内的过程变量采样值,然后根据采样结果计算出标准偏移。
为了得到具有统计意义的采样数据,至少要有个采样值。
如果回路的采样周期为,个采样值就需要秒时间。
回路采样周期更长会需要更多的时间。
即使您使用的回路采样周期小于,从而使得采样次用不了秒时间,滞后运算队列仍然需要至少秒采样时间。
当得到足够的采样值以后,就可以算出样本的标准偏移。
滞后值等于两倍的标准偏移。
计算后得到的滞后值被写入回路表中的实际滞后域中。
提示在自滞后计算过程中,正常的运算会停止。
因此,在启动自整定之前,控制过






























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