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空间信息技术的发展始于20世纪80年代,主要包括GIS(地理信息系统)、RS(遥感技术)、GPS(全球卫星定位系统)等技术,空间信息技术应用于智能电网领域,主要研究与空间分布相关的数据采集、测量、存储、传输、管理等。GIS(地理信息系统)是GIS技术应用于配电自动化系统的管理方式,为配电网的设备提供一个完备的资产管理平台,同时集成了配电网的资产管理、配电业务管理、配电网络分析、三维漫游模拟巡视、与配电网SCADA、EMS等系统接口的功能,完善对配网的监控与管理。RS(遥感技术)多用于电力系统的防灾工作中,如地震、台风、冰灾等的监测、震害防御、应急救援、灾后重建等,还可以对电网的运行情况、灾害发生进行实时监控。在2008年曾给我国湖南电网、广西电网、贵州电网、福建电网等带来巨大的损失和停电影响的冰灾事故中,国家电网集就开展了基于卫星遥感技术的广域自然灾害监测技术的科技减灾措施。GPS(全球卫星定位系统)多用于电力系统的测量、抢修和故障诊断中,另外,GPS还有一个重要的对时功能,几乎所有的电力系统设备、继电保护装置、安全自动装置都必须进行统一的时钟对时,这是进行故障分析、处理、事故追忆的重要凭证。此外,GPS还可以用于电网的巡视和检修。
2云计算在智能电网中的应用
云计算是一种新型的IT资源运用模式,它通过网络按需、易扩展方式来获得所需的计算资源,云计算因其具有强大的数据计算与存储能力,并具有高安全性、可扩展性、资源共享等优点,在智能电网中的应用前景十分广泛。面向智能电网的云技术将各个环节的信息进行整合,并实现信息的交互,将智能云技术作为电力系统底层信息交互技术,实现智能电网各项智能模块的功能。智能云包括:智能调度、智能运行、智能监控、智能保护、智能输配电。下图即为智能云的组成环节:
2.1提高电网仿真速度
随着智能电网规模的不断扩大,对大容量电力系统的仿真也日益困难,智能电网引入分布式能源、发展特高压网架结构,复杂的电力电子器件和分布式能源特性也使得电网的稳态与暂态运行特性发生了巨大变化,提高了电网仿真的难度,智能云技术的使用,将有利于电网仿真速度和计算速度的提高,寻找最优的系统网架互联方案。
2.2提高办公自动化程度
在智能电网的发展过程中,员工都用个人办公计算机开展业务,这种单独的专属计算机和存储模式的资源利用率不高,且信息安全面临风险。智能云技术能够将电力系统内部庞大的内网资源拆分成小的计算块,在由智能云计算服务器进行快速计算,结果返还客户,通过智能云计算的方法,将大大提高办公自动化系统的响应速度。
2.3电力系统私有云
电力系统传输的数据具有一定敏感性,其中,与电网运行与控制的实时数据至关重要,关系到电网的安全稳定运行。虽然电网数据实现了电力调度数据网与电力通信数据网的双网分开运行,但是电力信息数据在一定程度上仍然受到其它因素的干扰,存在泄密与通信质量受影响的可能。通过智能云计算,可以利用现有的网络物理设备,重新构建电力系统私有的云,这样,电力系统可以完全控制云计算的方式、集群应用、存储以及各类资源的调用,而不用依赖于公用的云计算服务商,这无疑提高了电力数据的安全性。
3电力经营管理信息技术
3.1电力营销管理系统
随着电力体制改革的不断深入,电力融入市场化进程进一步推进,客户服务意识不断增强。2002年,国家电力公司对传统的供电营销模式进行了革新,对电力营销的全过程进行计算机的网络化改造。并在国家电力公司下辖的各省公司进行同步改造,建立用电管理信息系统,在地(市)一级的供电业务实现了计算机化受理。此外,供电公司建设客户服务中心,建立专门的客户服务系统、营销管理系统、生产经营服务系统,并设立“95598”客户服务专线。计算机信息技术在电力营销管理中发挥了重要作用。
3.2管理信息系统(MIS)
信息管理系统(MIS)包括办公自动化系统、综合指标查询系统、计划统计管理、人事劳资管理、生产管理、设备管理、安全监督管理、电力负荷管理、营销管理、燃料管理、工程管理、财务管理、电网实时信息管理系统等,涉及到电力生产、经营、管理的各个层面,在各大电网企业都将信息化建设放到重要位置的背景下,管理信息系统在提供数字化办公环境、进行企业综合业务管理、提供多媒体会议环境、电子邮件与视频会议系统等方面起到了重要作用。
3.3信息安全技术
关键词:智能电网;节能减排;发电侧;电网侧;需求侧
中图分类号:TE08 文献标识码:A 文章编号:
引言
在全球低排放、低能耗、低污染的“低碳经济”发展模式下,作为节能减排的重点工业部门,电力行业责无旁贷需要采取多种技术措施和手段以降低能耗,提高能源利用率,并减少污染物排放。在这样的背景下,以节约能源、提高效率、降低能耗为核心价值的智能电网应运而生。本文分别从发电侧、电网侧和需求侧三个角度分析了智能电网对节能减排的促进作用。
智能电网促进发电侧节能减排
发电是将煤炭、水、天然气、风能、太阳能等一次能源转化为电能的生产过程,在这个环节中通过提高一次能源的利用效率、降低发电能耗、扩大可再生能源的使用比例等,对电力系统的节能减排能够起到十分显著和直观的效果。
扩大可再生能源发电接入
面对环境保护的压力,扩大风力、太阳能等可再生能源分布式电源的接入越发重要,而这些可再生能源在并网时会对电网产生一定影响:波动性和间歇性影响电网的安全稳定运行,增加负荷预测和调度控制的难度;电力电子装置对电网造成谐波污染;故障率较高,扩大停电事故等,而智能电网的建设为可再生能源的安全并网提供了技术支撑。智能电网将远程控制和数字感应器加入电力运输分配系统,提高了电网的工作效率、反应速度和交互性,可再生能源的有序接入和可预测、可控制、可调度是智能电网发展的核心内容之一,此外智能电网也将通过新型储能系统的优化配置与控制,提供涵盖可再生能源分布式电源供蓄配置的兼容性解决方案。
实现一体化智能调度
我国的智能电网具有资源共享性,能够实现区域互联和电网的统一调度,清洁能源发电厂的加入使得电网在运行成本、污染物排放、资本结构等约束下有了更多的选择,通过智能调度可以提高清洁能源利用效率,优化能源结构,由此也促进了清洁能源的使用比例。智能电网技术的支撑下,可以打破传统调度模式,大力推行节能发电调度,为能耗低、排放少、效率高的可再生能源提供更大的发展空间,为我国智能电网环境下的节能发电调度实现方法提供了参考。
智能电网促进电网侧节能减排
智能电网在电网侧旨在提高输电效率和可靠性,使得对电网的运行控制变得更加灵活,研究表明,预计全球通过智能电网的建设可降低输配电损失约35%,节约电量1540TW·h。具体来说,依靠智能电网技术促进电网侧的节能减排工作可以从以下几个方面入手:
采用新型节能输电导线
高级电力设施属于智能电网的重要建设内容之一,应用其中节能输电导线的最新研究成果,可以有效提高电网输电效率,降低输电损失。与传统输电线路中普遍使用的钢芯铝绞线相比,中强度铝合金绞线的电阻较小,由于无钢芯没有磁滞和涡流损耗,因此输电损耗能够明显降低;部分发达国家已投入使用的型线导线相比于圆线导线,同等直径导线截面可增大20%~25%,可显著减少线路损耗,提高输电能力;铝传导复合材料芯电缆导线、加强型复合陶瓷纤维芯架空导线等复合导线均能在一定程度上提高输电容量;我国通光集团成功研制出国内第一根节能型导线,其研发的应力转移型导线应用于不同电压等级的20余条线路,在线路增容工程中发挥出了极大的优势,引领了国内输电环节的能效变革。
发展特高压输电技术
我国智能电网的特点之一是以特高压为骨干网架,包括高压直流(HVDC)和交流特高压(UHC)。首先,高电压技术本身就是对节能减排的充分践行,与500kV交流输电相比,1000kV特高压交流输电的线路损耗降低75%,节约60%的土地资源;其次,特高压技术使得我国的资源配置方式从“输煤”向“输电”转变,逐渐实现了能源丰富的中西部向负荷集中的东部地区远距离输电格局。特高压电网能够实现跨区互联,有效扩大风电、光电的开发规模,推动清洁能源的使用。
加强电网线损管理
从智能电网技术方面来讲,智能电网利用数据智能采集、光缆通讯、信息传输、智能计算、智能调度技术,可以进行实时潮流计算分析和状态评估,有优化电网运行方式,有效减少输送过程中的电能损耗;新型自动投且无功补偿装置的应用,可以对无功电源进行合理配置,实现对无功负荷的最佳补偿,有效提高功率因数、降低网损的同时,提高了电力系统的安全稳定运行水平;配网自动化系统、用电管理采集系统的建成投运,为理论线损在线计算系统、线损分析系统、降损辅佐决策系统提供了数据支撑。
另一方面,加强电网线损管理需要建立健全企业线损管理体制,各市县供电公司可按照统一领导、分级管理、分工负责的原则,实行线损全过程管理,在总结历年线损管理的经验基础上,完善线损管理制度,努力实现线损管理工作的可控在控,根据公司“三集五大”后机构调整和人员变动情况,及时对公司线损、电压、无功领导小组和管理网络进行调整,做到管理体系健全,人员职责明确。同时,可按照国家电网公司相关考评细则和要求制定各自辖区台片线损考核指标,做到指标制定尽量科学合理、分解量化、统计及时正确,对内部各级管理人员明确职责、明确指标、明确任务,调动相关工作人员的工作积极性,确保降损措施全面落实。
智能电网促进需求侧节能减排
据预测,到2020年我国用户用电效率每提高1%就会带来约7.6×1014kW·h的发电减少量。目前,我国发电侧与输电侧的智能化技术已相对成熟,智能电网的主要建设目标之一在于对配电侧和需求侧实现智能化,促进电网与用户的双向互动。尤其借助智能电网中的高级量测体系可以实现自动需求响应,依靠智能电表、双向通信系统、量测数据管理系统及用户家庭网络技术,使得需求侧可以实时响应电价和查看用电情况,并实现智能家电控制,以更少的能源消耗获得同等的电力服务。智能电网可以满足用户多元化、多样化的用电需求,通过能效管理、需求响应等手段调整用户用电行为,提高用户用电效率,大力促进需求侧的节能减排工作。
促进终端高效节能设备及能效管理
通过智能电网的建设,可以催生一系列终端高效节能设备及用电控制系统的研发和使用,从而给用户提供更多的节能方案,促进需求侧的节能减排。
终端高效节能设备主要包括节能灯、高效电动机、高效家电、节能调速系统等,随着智能电网技术的发展,越来越多的节能设备会不断涌现,给用户提供更多的选择,用户可以对终端用电设备进行更换,通过一次投资获得长久的节能效果。
基于智能电网中高级量测体系的支撑,越来越多的研究学者关注于需求侧智能用电控制系统的设计,力求通过协调整个家庭或整个楼宇的用电方式,在不影响用户用电质量的前提下,一方面减少用户的电费支出,另一方面有效调整终端负荷曲线,提高电网运行效率,达到节能减排的效果。
随着智能电网的建设,尤其是随着智能电表的大力推广,使得实时获得用户新的海量用电数据源成为可能,在此基础上可以结合用户用电模式挖掘用户节电潜力,有针对性地提供能效方案,促进需求侧节能减排。
大力推动需求响应
需求响应就是运用市场机制,通过价格或激励信息促使用户及时合理地调整用电方式,影响需求的时间和功率大小,达到电能平稳运行的目的,智能电网高级量测体系的建设可以实现信息、电能的双向流动和终端用电的智能化,大大提高需求响应的效率,虽然需求响应的直接目的是负荷整形,但有研究发现需求响应达到的削峰填谷效果并不是等量的负荷转移,总能源需求也会有一定的减少,因此也具有节能的作用,同时负荷整形可减少输电系统的容量需求,减缓电力建设投资。
实现发电、需求侧的联合优化调度
智能电网下需求侧管理或需求响应的实现,使得发电和需求侧的联合优化调度成为可能,调度机构可将发电侧与需求侧资源全面、动态地整合,形成最经济或最节能的调度策略,利用目前闲置的负荷调节资源,为间歇式可再生能源接入提供更多的调峰调频资源,进一步促进电力行业的节能减排。基于智能电网技术,将热电联产机组远程调度系统和针对终端采暖负荷的远程控制系统相结合的新方法,通过改变负荷约束条件进行采暖需求侧管理,在热电联产机组和风力发电机组之间实现电网节能调度。
论文摘要 做好计算机网络系统安全防护体系的建设,并通过关键技术的攻关,以确保电网企业的计算机网络系统安全工作的安全性、系统性、创新性和实用性。本文对智能电网中计算 机网络系统的基本安全防护和安全监控及保密进行了介绍。
0 引言
我国随着近年来的智能电网建设,其计算机网络系统的安全问题也越来越突出,并且在多个方面均面临着可能的信息安全威胁,计算机网络系统的信息安全已经成为智能电网稳定运行和可靠供电的关键保障,也是电力企业管理、经营和生产的重要组成。而随着计算机网络系统信息安全形势的日益严峻,其信息安全的防护也还需要进一步的深入探讨和研究,做好计算机网络系统安全防护体系的建设,并通过关键技术的攻关,以确保电网企业的计算机网络系统安全工作的安全性、系统性、创新性和实用性。
1 智能电网中计算机网络系统的基本安全防护
1.1 防病毒系统
在计算机网络系统安全中,病毒问题一直是很严峻的问题。随着各种业务系统的推广和网络的建设和发展,计算机的病毒扩散也呈现出了新特征,所以在电网企业的内外网建设中,均不能忽视计算机病毒的防治问题,并且要联合其他的安全防护措施,一起构建出多维的防护体系。
1.2 防火墙
为了保障网络系统资源的安全,则电网企业应当采用防火墙来做为安全防护体系中的第一道防御,通过控制访问来防御攻击。配备防火墙对于提高内外网络和边界的安全能够起到重要的作用。而防火墙的选型也应根据业务安全性的要求和业务数据流量的不同来进行有针对性的处理。
1.3 入侵检测系统
作为系统安全检测最后的一道防线,入侵检测系统提供了监视、安全审计、反攻击和攻击识别等多项功能,能够对误操作、外部攻击和内部攻击进行实时的监控。而且入侵检测系统有着事后取证、事中防护和事前警告等特点,因此建议对其采用高级的分析技术,比如多个相关协议、相关事件的综合分析。而在入侵检测系统发现攻击时,能够自动记录该攻击,并通知网络系统管理人员,通过与防火墙的联动,来及时阻断攻击。
1.4 安全审计系统
通过对网络数据进行采集、识别和分析,动态、实时地监测网络流量、网络行为和通信内容,安全审计系统能够发现并捕获各种违规行为和敏感信息,开启实时报警,全面记录计算机网络系统当中的各种事件和会话,实现对系统安全的智能关联评估、分析及安全事件的全程准确跟踪定位,从而为整体的计算机网络系统安全的策略制定提供权威而可靠的支持。
2 智能电网中计算机网络系统的安全监控及保密
2.1 安全监控系统
作为一种防护性系统,安全监控系统就是为了在日常的工作当中对系统平台来进行安全方面有效地监控而建立。针对通用的操作系统环境下存在的各种安全隐患,通过主动的对操作系统行为进行监管的方法,利用智能软件技术、操作系统的底层技术和系统的引导固件技术等,设计且实现一个面对主流通用的操作系统安全管制与监测平台。并通过在操作系统的引导层、应用层、核心层等多个层面,来对操作系统的启动前、启动过程中和运行中的一系列操作行为来实行安全管制和监测,从而达到保障计算机网络系统安全的目标。其功能主要包括了远程主机的监测功能、对应用系统的完整性进行监管的功能、安全配置各信息监管的功能以及系统输入及输出的监管功能等。
2.2 安全保密管理系统
安保管理系统能够提供自动化的安全规章和技术规范的管理、安全状态的管理、安全策略的管理和安全资产的管理等功能,并能有效增强内外电力网的可管理性和可控性。而其中,安全规章和技术规范的管理是通过安全规章管理体系的建立,对与电网企业相关的制度、法律、法规和技术规范来进行统一的管理,明确各项安全规章和有关环境、系统和设备的关系,并确保安全规章发生变化时能在安全策略当中及时得到体现;安全状态的管理是建立安全状态的管理系统,并对电网企业涉及到的网络和系统设施的安全状态及变化进行相应的管理;安全策略的管理是建立安全策略的管理系统,管理和维护内外电力网的各种安全策略;安全资产的管理是对内外电力网涉及到的安全设备进行数据库的建立,并自动化地管理各安全设备的操作规范、配置状况、与设备有关的人员信息和技术支持信息。
2.3 信息安全管控平台
信息安全的管控平台是电网企业的计算机网络安全防护系统当中的核心部分。而通过信息安全的管控平台,还可以对于电网企业的资产进行有效的管理;同时,也可以对于用户访问资产来进行有效的控制,对所有的访问行为来进行统一的日志管理,并对电网企业的网络系统安全服务来进行统一的管理和监控,又能对各类事件的反应机制进行统一的管理。最终将各种系统安全服务、资产、事件、响应都融合到平台中,从而为用户来提供统一的管理平台与手段。
2.4 信息加密系统
要保障网络系统的数据安全性,则在电网企业的计算机网络系统安全防护体系当中,其信息加密的技术是必不可少的安全保障措施,特别是在数据传输和存储等关键的阶段。对于智能电网来说,有大量的数据要进行传输,因而传输过程当中的数据安全性是极为重要的,这就必须采用可靠的传输手段来保障信息的传送安全。同时数据在关键节点、终端的保存,也需要安全可靠的措施,来保障数据得到安全的存储。因此在电网企业中,应用加密协议、数据加密传输与存储,就成为重要的环节。另外,将数据加密技术与个人身份识别相结合,可以避免同一机构的不同人员之间的数据不安全访问,从而实现分层的数据安全机制。
参考文献
[1]王继业.支撑智能电网的信息技术[j]电力信息化,2010(4).
[2]刘金长,赖征田,杨成月,李浩松.面向智能电网的信息安全防护体系建设[j]电力信息化,2010(9).
电力通信是电网智能化中的相当重要的组成部分之一。而在不断地发展的电力技术过程中,电力通信也在迅速地发展壮大。在世界经济的发展过程中和能源危机显现的情况下,电网智能化的建设进程引起人们的普遍关注。2009年,提出智能电计划规划,使电力通信显著地体现了“绿色环保节能”的特点。本文介绍了电力通信在电网智能化中的重要作用,并且进行了较为具体的分析。
关键词:
电力通信;电网智能化;重要性
引言
假如从智能方面来解析电力通信技术,其能够体现出来的效能是对智能电力网络的保护功能。智能电网系统由电力的通信技术和电力的控制系统及调度系统一起构成,智能电力网络的发电、发电、运电等每个环节均运用了电力通信技术。在运行的过程中,智能电网也能够体现很大程度的自行调节效能。电力通信技术的革新和提升对于智能电力网络的发展过程有很大程度的影响,持续地提升电力网络的智能化水平便可以有效达成电力网络构建的智能化、先进化、合理化的目标。
1智能化电网概述
智能化电力网络也就是信息化电力网络,是电网达成自主化与高度的信息化特别关键的方式。依据英文来说,也叫做智能化电力网络。在不同的区域,依据有关标准,可以把智能化电网分成两种类型:①广域智能电网;②局域智能电网。譬如,在欧洲是把智能电网与广域电力输送的网络相结合的广域智能网格,而在美国,是用特定的技术方法,把分散性局域性的智能电网集结到全国性网络的体系中。智能化电网自身应当具有高超的自愈性、优良的互动性、杰出的运行稳定性、良好的经济性等。智能电网贯穿运电、发电、变电等所有的步骤。智能化电网高效构建,电力系统的各项工作才会有很大的飞跃。
2当前的通信技术在智能电网中的应用
2.1电网运行不稳定
当前,中国的电力体系中广泛存有电力运行不平稳的问题。电力网络运行过程中,由于遭受了诸多外在要素的影响,常常会出现电力系统的运行不够稳定的情况。电网系统在正常运行的时候会有诸多不稳定要素产生,电网功率的大小会在很大程度上受此些要素的影响,导致电网的功率出现不均衡的问题,并且目前状况下,无法彻底地消除这些影响因素,只能尽量减小这些要素的影响水平。
2.2存在一定的安全管理不足
对安全性能要求较高的智能化电网,运用电力通信技术会对其有一定程度上的保障。通信系统能够抵御智能电网偶尔出现的电力故障,由于电力的通信系统仍然没有办法对有些大型的电力故障实行控制,假如没有问题反馈系统就会可能造成无法预计的事故。我国当前的电力系统在电力的通信管理的方面,夸张点说是有着不少的缺陷,其工作的质量有待进一步的提高。①就协同管理的方面而言,许多情况下根本不可以实现网络管理的机制,即智能电网系统中的信息也不一定是安全的。②在智能化电网的发展与建设的过程中,没有一个可以和实际情况相结合的合理科学的管理机制,人们强调的一直都是电力通信技术的应用与创新工作,但是常常是忽略了相应的管理措施的研究与探索,使得技术的发展领先于管理工作太多,不能产生一个切实科学合理的规章制度与管理办法,有的时候只能是眼看着问题发生和事故继续地扩大化,致使在实际生活中的维护与管理中对有的隐患和问题束手无策。
2.3相关的岗位人员的能力素质不够
高在我国的智能电网的大力建设中,人才的培养力度还远远不够,许多相关的维护与管理人才都很缺少,我国的智能电网的建设速度受到其直接影响。在智能电网系统中,许多环节都要由人工的操作来进行,这些具体的工作内的容也非常琐碎与繁杂。①安全管理意识不足,对问题的排查和分析全都不方便展开,工作人员的素质都需要提高;②智能电网人员的业务能力也在很大地程度上有待提高。
3把电力通信应用到电网的智能化中
3.1支撑发电通信
对发电企业而言,其的通信大致由两个部分组成:①外联通信;②本地的监控。两者在一定程度上能够支撑起发电厂的运行和管理,与此同时,还能够增强电网与机械的相互协调的能力,增强电源的支撑,保证系统的安全,提高资源的配置等。电力通信之所以可以支撑发电通信的需要表现在以下方面:在电力光纤的传输网的影响之下,方便新能源的功率接入和监测,风电厂与太阳能间便可以构成其远程通信,另外,和电力系统连接起来,实施即时监控,并且还能够对于有关信息进行沟通;便于水库的科学调度。将电力通信技术有效运用,可以达成对水电厂的远程监视,便于水库的智能调度,又能够实施风险的分析工作,从而加强利用水能的工作效率。
3.2支撑输电环节
等到囊括了输电知识的网络系统构建完成之后,几乎可以实现对线路状况的全方位管控,达成电子勘察与信息勘察等目标。在输电环节中应用电力的通信技术,能够完成实时地传送监测信息情况的目的,方便有关的工作人员实施实时的监控,从而把集中的监测的功能表现出来。把电力的通信技术使用到当中时:①有利于建立保障安全信息,利用远程视频的监控,可以将类型多样的自然灾害在路线方面的影响加以统一的管控与剖析,通过现场的勘测,完成灾害的警示与构建工作,有了紧急操练,可以提高安全保护的能力和防灾能力。②可以进行对输电的线路的远程监控,构成即时的监视系统之后,便可以全面掌握供电路线的风力、风向、天气状况与杆塔的振动等重要信息,而且对线路进行故障的判定和风险的估测,提升线路运行的管理水平与控制水平。
3.3支撑了智能变电站的运行
在变电站智能化系统运用了电力通信技术以后,可以确保所有功能的互换,有助于对变电站中机器的现实运行状况进行实时的监控,在远程通信的帮助下,才能够确保在运行的期间变电站更加地平稳和安全。另外,还可以通过远程监视达成监管的目标。①运用电力通信技术以后,才能够达成搜集智能变电站运行数据的目标。在智能变电站中,大多数的设备自身都具有能力进行自我监测,目前,通信网的覆盖面积逐渐变大,通信的节点也会变得更多,数据的数量也将越来越大。②完成智能通信的要求。在智能变电站之中,许多的操作都是受智能来达到目标的,如此就可以花费更短的时间来进行操作,达到实时地高效地传播目的。如果变电站通信网的数字化和光纤化得以实现,会更加具有网络开放性和标准化,达大容量和高效率到的信息传播目标,最终,在以太网的技术支持下,也有利于建立星形总线和环形总线的交换式的网络。③和光纤的传输网在一起连接,站外的联络通信会显得更有扩容性,会更加高效化,在管理上能够使变电站的可视化管理程度更高,实现对输电线路的远程监控,于采集的信息上保证配电采集,在调度信息上,经传输或转接来达到目的。
4电力通信在智能化电网中具有的支撑作用
对双向、高速和实时的通信的系统实现建立是智能化的电网的核心内容,实现所有的要求和目标,必须实现通信系统对智能化的电网的保护与控制,呈现大量的详细而精确的有效数据。尤其是当今社会的经济技术在飞速的发展,在发展建设电网的整个过程中,光纤的通信可以效果得到有效的增强。除此以外,计算机的技术等方面也可以得到更多的发展。在实际工程项目中,要使电力的通信技术在智能的化电网中可以表现出它的支撑作用,常常需要把加强资金的投入,并把其置于最重要的地位。通过完善设备来达到拥有综合的性质的配套的网络。这样才可以实现电力的通信通道建立、功能的增强和环境的管理。如此,还可以按实际的情况,充分地利用和发挥计算机技术和网络的通信技术的推动及促进的作用。这样的方法也可以在一定程度上使智能化的电网中的通信技术得到优化。在每一细节的建设运行中,电网与电力的通信服务是息息相关的,一定要用电力通信这种方式使发电、送电和变电顺利地完成。所以在一定的程度上,智能化电网中的通信技术,在重要性上和关键性上不容置疑,承担着自动化的控制、现代管理的服务和商业的运作等有关的任务。在整个电网的系统中,电力通信是非常核心的部分,一定要使电力通信的质量对电网的安全性及稳定性有所保证。
5结束语
综上所述,在电网智能化中,电力通信技术的作用很重要,能够有效地降低不良因素的影响,特别是对输电环节、发电通信和智能变电站的作用比较大。因此,在智能电网建设中要注重电力通信技术的应用,进而确保电网平稳运行。
参考文献:
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随着我国电力设施的不断建设,越来越多的智能电网出现在我国工业生产和人民生活中,在智能电网系统中最为关键地就是电力通讯系统,电力通讯系统贯穿于智能电网运行的每个环节之中,对于电网正常运行起到了不可或缺地作用。本文中就详细介绍下在智能电网逐渐普及的今天,电力通讯技术在智能电网建设中主要涉及到了哪些领域,在这些领域中目前还存在哪些问题,针对这些问题供电企业应该如何解决,从而确保智能电网的正常运行。
【关键词】电力通信智能电网电力系统
如果从智能角度去分析电力通讯技术,电力通讯技术所体现出来的功能主要是对智能电网起到保护和稳定作用,电力通讯技术与电力控制系统和调度自动化系统共同组成了智能电网系统,在智能电网从发电、变电、送电及配电等每个环节都用到了电力通讯技术,而且随着科学技术的不断进步,智能电网建设已经普遍出现在我们日常生活中,人们不需要在单独交电费,供电人员也不用再采用传统抄表的方式统计用电量, 这些曾经繁琐的工作如今在运用了电力通讯技术后都变得十分简单,智能电网在运行过程中也可以具有一定的自愈功能,电力通讯技术的发展变革决定了智能电网的发展,通过不断改变电网智能水平实现电网建设的现代化、科学化和智能化目标。
1 电力通信技术在智能化电网中的应用
1.1 电力通信技术在发电领域的应用
在电力系统中最为源头的环节应该是发电过程,在发电过程中电力通讯技术得到了广泛应用,目前应用最为重点的发电领域应该是实时水情预报、电力交易等方面,电力通讯技术可以通过对发电站的水情进行勘测然后不断将勘测到的数据反馈到电力通讯系统中,这样就可以方便发电站人员对其进行监测,发现问题时可以在第一时间内进行检修。同时电力通讯技术可以在水库容量的调度过程中起到通信传输的作用,不仅可以提高传输过程的精确度,还可以使水库容量监测更为准确和安全。其次电力通讯技术对于其它新型能源的接入也起到了关键作用,不仅在一定程度上提高了电能参数的合理化程度,还对新能源进行了兼容,确保了接入过程的安全性。
1.2 电力通信技术在输电领域的应用
在智能电网系统中输电系统也是不可缺少的,如今的输电系统已经彻底改变了传统输电模式,开始建设一批特高压电网骨干网架,可以在很大程度上满足电能输送,还可以降低电能损耗,进一步实现了电力系统的升级。而在建设特高压电网骨干网架的过程中,必须要强化输送能力和电网监控水平,这就要求将完善可靠的电力通信技术应用到智能电网的构建之中。这样不仅可以采用不同方式的接入机构,还可以在电网运行控制程度上得到提升,电力通讯技术的出现可以在电网继电保护和调度控制上起到很大的作用,可以确保各个模块之间的正常通信,实现信息共享。随着电力通讯技术的变革,越来越多的通讯功能开始应用到输电系统中,可以实现安全预警和可视化检测,这样就可以在很大程度上减少电网出现故障的几率。
1.3 电力通信技术在变电领域的应用
在智能电网系统中变电系统也至关重要,电力通信技术在变电领域也得到了广泛应用,无论从组成机制上还是运行机制上都起到了不可或缺的作用,智能变电站想要实现电能转变、效率分析、电量统计就必须要采用电力通信技术,只有电力通信技术才能实现变电系统中的信息采集、测量、控制、保护等基本功能,同时电力通信技术的应用对于智能变电站运行和控制都提供了丰富的数据,这些数据可以对变电系统起到保护和协调作用,进一步提高变电站的工作效率。
1.4 电力通信技术在配电领域的应用
配电系统是智能电网中最为重要的一个环节,可以将电能分配到千家万户,实现电能的使用,在这个过程中信息量十分庞大,配电系统必须必备很强的兼容性,这时也就少电力通讯技术起作用的时候了。电力通信技术在配电运行过程中将计算机软硬件设备和各种传感器设备进行协调,将电能变得更为优质,同时电力通信技术在配电网络出现故障时可以进行自动修复,抵御各种外来影响因素的破坏。
2 当前我国电力通信技术在智能电网应用过程中存在的一些问题
2.1 电网运行不够稳定
在电网运行过程中经常会出现电力系统不稳定的情况,这主要是由于受到了外来影响因素的干扰,但是在目前我国电力系统中电力运行不稳定已经成为普遍存在的问题,在电网正常运行时有很多因素会出现,这些因素的产生直接影响到电网功率高低,造成电网功率不平衡,而且目前没有办法将这些干扰因素彻底消除,唯一能做的就是在一定程度上抑制干扰程度。
2.2 安全管理质量存在缺陷
由于智能电网在运行过程中需要高度的安全性,这时电力通信技术的存在就弥补了这一点,当智能电网出现电力故障时通信系统可以在一定程度上做出抵御,但是对于一些大型电力故障电力通讯系统还是无法进行控制,这时如果没有问题反馈系统就有可能造成更大的事故。当前我国电力系统在电力通信管理方面工作的质量还有待提高,甚至可以说是存在一些缺陷。首先在协同管理方面智能电网系统中的网络信息并不安全,很多情况下不能实现网络管理机制。其次是缺乏一个能够与实际情况相适应的科学合理的管理机制,在智能化电网的建设和发展过程中,我们一直在强调的都是电力通信技术创新和应用工作,而往往是忽略对相应管理措施的探索和研究,使得管理工作一直滞后于技术的发展,没有形成一个切实科学的管理办法和规章制度,导致在实际的管理和维护过程中对某些问题和隐患表现得束手无策,有时候甚至是只能任凭问题的发生和事故的扩大化。
2.3 相关岗位人员能力素质还有待提高
在智能电网系统中很多环节是需要人工操作的,这些岗位的工作也较为繁琐复杂, 我国智能电网建设中对于人才的培养力度不足,很多相关管理和维护人才都较为缺乏,这就直接影响到我国智能电网建设速度。首先在智能电网人员业务能力上还需要提高,在很大程度上都带有盲目性,其次在安全管理意识上意识不足,对于问题的分析和排查都开展不好,工作人员素质有待提高。
参考文献
[1]刘应华,刘桥.智能电网中宽带电力线通信技术的研究[J].科技信息,2010(34).
[2]张强,张伯明,.智能电网调度控制架构和概念发展述评[J].电力自动化设备,2010(12).