关于智能配电网运行状态管控与综合评价关键技术的探讨

2016-12-23 19:48张建亮
科技创新与应用 2016年34期
关键词:智能配电网关键技术

张建亮

摘 要:开展智能配电网运行状态管控与综合评价关键技术研究,提出配电网运行状态管控模式,实现配电网系统运行状态、装备状态及环境信息的综合监测。

关键词:智能配电网;状态管控;关键技术

引言

配电网作为电网的重要组成部分,直接面向终端用户,与广大人民群众的生产生活息息相关,是服务民生的重要基础设施,是保障电力能源“落得下、配得出、用得上”的关键环节,是电网公司履行社会责任、服务民生和地方经济发展、树立品牌形象的重要基础设施。近年来,随着国民经济的快速发展和人民生活的不断提高,用户对供电可靠性、电能质量提出了更高的需求,国家对配电网建设投入不断加大,据统计,“十二五”期间,我国配电网建设投资达上万亿元。

然而,我国配电网具有量大、面广的特点,如何管理好资产规模庞大、结构复杂、运行方式多变的配电网,直接关系到广大电力客户的供电质量,关系到我国配电网建设改造进程,关系到电网企业的运营水平和社会形象。但是,受限于传统的技术手段,配电网的运行管理长期处于粗放型的“盲调、盲控、盲管”模式,标准不统一、信息不对称、流程不规范,造成我国供电质量相对国际先进水平仍有一定差距,电网管理水平尚未达到国际一流企业的要求。

1 实现状态管控和综合评价技术的意义

配电网管理水平的高低,直接影响供电能力与供电质量,关系电网企业的运营水平和社会形象。一旦配电网停电或供电受到扰动,不仅会危及社会的公共安全、人民的人身安全,而且会在政治或经济上造成重大的损失或影响,社会甚至可能会处于瘫痪状态。加强配电网运行状态管控工作,做好配电网运行状态评价方法,是为了保证配电网安全可靠运行,提升配电网精益化管理水平,维护正常的社会、生活和工作秩序,是供电企业的社会责任、政治责任,也是企业的法律责任。

通过开展智能配电网运行状态管控与综合评价关键技术研究,从配电网闭环管控需求出发,提出配电网运行状态管控模式,满足公司多级监管与闭环管控的需求,提出配电网运行状态综合评价方法,满足不同典型供电区域的差异化评价需求,研制配电网运行状态综合监测装置,实现配电网系统运行状态、装备状态及环境信息的综合监测,突破配电终端缺陷挖掘分析关键技术,研发配电网运行状态管控辅助决策支持系统,为公司配电网精益化管理提供辅助决策支持手段。

2 智能配电网运行状态管控与综合评价的技术现状分析

2.1 配电网运行状态管控模式与评价体系研究

首先,建立配电网运行状态管控评价体系,梳理典型场景并分析这些场景下重要运行事件管控实现方法;其次,通过对重要运行事件的管控和指标进行分析,实现配电网运行健康状态评价,发现配电网运行管控业务薄弱环节;最后,制定适用于不同典型供电区域的综合评价体系。

2.2 配电网运行状态综合监测终端关键技术研究

建立配电网运行状态综合监测系统,不仅降低人工作业的劳动强度,提高工作效率,同时还有助于提高供电能力。使电网运行能够充分利用已有的状态信息,通过多方位、多元化的分析最大限度地把握配电设备的状态,及时发现单相接地等配电网故障等,依此制定合理的检修维护策略,从而提高配电设备可用时间,延长设备使用寿命。在维修经费中优化分配使用,节省大量维修费用,特别是在做到对设备的寿命进行正确估计后,就可以更有效配电设备的购买、存储与管理,从而节省大量的经费。

3 状态管控和综合评价技术创新点

3.1 建立配电网运行状态管控模式和综合评价体系

建立配电网运行状态管控模式和综合评价体系,各项指标适应避免人工干预、满足自动计算的需求,保障评价结果的公平性,便于各单位的横向对比、纵向管控;基于统一的综合评价体系,各单位结合本单位的实际情况制定本单位的评价体系,可以根据不同时期关注点、侧重点的不同,灵活配置评价体系,以适应不同典型供电区域。

3.2 提出基于综合监测机制的配电网运行、设备状态、环境状态的即时监视优化模型

针对目前配电自动化系统运维中缺乏一套有效的综合监测机制的问题,通过充分挖掘配电网运行状态、设备状态、环境状态、单相接地故障等监测数据之间的特点及关联性,建立全面反映现象、影响因素、监测数据等指标特征内在联系的配电网运行状态综合监测终端技术模型,以同时监测、互斥监测、监测资源、配电网安全可靠等限制因素为约束条件,同时基于配电自动化系统运行状态及配电网运行风险的状态检修决策优化模型,在配电自动化状态综合监测及配电网可靠性评价领域,具有显著的创新性。

3.3 提出采用先进的声表面波传感技术和无线通讯技术的温度测量方法

提出采用声表面波传感技术和无线通讯技术进行高压隔离和信号传输方法,实现对配变桩头及内部绝缘油、出线电缆头的温度实时在线监测,使现场设备温度检测具有良好的绝缘性和抗电磁场干扰性能。及时发现运行设备异常发热的安全隐患并发出告警,保证配电设备的正常运行,又减少后期传感器维护次数,替代目前繁琐的人工测温工作,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度,满足状态监控要求。

3.4 提出基于配电自动化运行管控的建设应用提升优化方案

针对目前配电自动化系统缺乏一套有效的建设应用提升辅助决策机制的问题,充分挖掘含终端、通信设备等配电自动化设备运行状态综合信息并分析其价值,寻找提升配电自动化运行管控的建设应用的优化措施。

3.5 提出以信息化手段固化流程标准方法,实现跨专业横向协同

以各专业间的信息横向协同共享为基础,针对实际工作过程中业务流程流转速率慢、信息确认时间长、数据不准确等问题,建立待办任务池,实现对检修计划停电、带电作业、异动台区、数据治理等维度应用为导向,实现配电网各业务系统间的横向协同,提升各业务部门流程流转效率,全面提升精益化管理水平。

4 结束语

该技术以提升配电网精益化管理为出发点,以实现配电网运行状态的管控与综合评价为目标,建立运行状态管控与综合评价体系,重点突破运行状态综合监测、闭环管控与辅助决策等关键技术,研发配电网运行状态管控辅助决策支持系统、综合监测终端等关键软硬件,支撑配电网各业务环节闭环管控与协同发展,提升配电网精益化管理水平。

参考文献

[1]刘振亚.智能电网技术.ISBN:9787512302235[M].中国电力出版社,2010,4.

[2]张晶.智能电网200问.ISBN:9787512323537[M].中国电力出版社,2012,2.

[3]钟清.智能电网关键技术研究.ISBN:9787512311466[M].中国电力出版社,2011,8.

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