C/S和B/S兼容的配电网智能监控系统设计与开发

来源 :2011中国智能电网学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pie1011
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  配电网自动化水平的提高,管理体制的改革,体现了配网智能化的优势。本文设计了配电网智能监控系统的软、硬件结构,利用FameView组态软件自身C/S和B/S兼容性,开发了C/S和B/S兼容的配电网智能监控系统主体模块,包括实时监视、远程控制调节、实时报警、故障处理等功能模块,特别针对配电网事故多发的特点开发了实时故障处理模块。该系统已在多个区域配电网投入运行,有效提高了供电企业管理水平。
其他文献
针对现有保护建模时间长、易出错、对建模人员水平要求高的问题,提出了基于内嵌模型、配置模板自动输出IEC 61850模型的实现方法。内嵌模型采用符合IEC 61850标准最小化设计框架。配置模板采用XML文件序列化方式进行信息管理,完善保护装置内部信息定义,对IEC 61850功能进行封装。根据保护功能定义,自动匹配、添加对应的逻辑节点类型,提供配置保护描述、配置信息编辑界面,自动导出模型,通过多种
配电网重构可以提高配电网运行的经济性、安全性和平衡负荷,而分布式电源(DG)加入配电网直接影响潮流分布,对配电网重构将产生较大影响。考虑到DG对配电网重构的影响,本文以开关状态、DG出力为优化变量,建立了以网络损耗、负荷均衡化率最小为目标函数的多目标优化模型。将生成树、蚁群算法和遗传算法相结合,提出了求解上述模型的多目标混合优化方法,以实现配电网结构和DG出力的协同优化。该方法利用基于生成树原理的
随着风电容量的增加,风电机组无功出力对风电系统电压水平和无功平衡的影响更加显著。研究了双馈异步电机(DFIG)稳态无功出力范围和最小有功损耗问题。基于异步电机扩展潮流模型,将风电机组节点功率平衡、转矩平衡和背靠背变流器稳态控制目标作为等式约束,将绕组和变流器电流和容量约束,滑差约束作为不等式约束,以无功出力最大/最小为目标,确定不同机端电压和网侧变流器无功支持下DFIG无功出力范围;以有功损耗最小
建立光伏发电接入配电网供电可靠性计算模型,分析光伏发电并网不同运行方式对供电可靠性的影响,计算光伏电源并网前后在备自投、不同重合闸策略、计划孤岛等不同运行方式下的供电可靠性指标。光伏发电并网后,不合理的运行方式降低系统供电可靠性,与重合闸相结合的计划孤岛模式能较好地改善供电可靠性。
分布式电源的孤岛运行可以为部分停电负荷继续供电,从而减小用户的停电损失,改善系统的可靠性。本文从改善配电网的经济性与可靠性两方面考虑,以孤岛内负荷功率加权和最大、孤岛内电力用户数加权和最大为目标函数,提出了孤岛划分的多目标数学模型。采用了改进的多目标遗传算法进行孤岛优化划分,以提高算法效率和获得多目标pareto前沿解。提出了DG供电可行域的概念,采用广度优先搜索策略确定DG供电可行域以缩小遗传算
孤岛是分布式电源接入配电网后出现的一种重要的运行方式。本文在对现有的孤岛划分模型研究的基础上,提出以孤岛内等值负荷最大和负荷点的用户数最多为目标的多目标优化模型,给出了孤岛划分算法,并以某15节点系统作为算例,通过与现有孤岛划分模型的比较,得出本文提出的计及停电用户数的孤岛划分模型能更有效的提高配电系统的可靠性。
传统的各自投建模由于要考虑各种电网的复杂结构及运行方式变化而导致模型描述很复杂,维护量大难以实用化。本文提出一种新的备自投自适应建模方法,利用模型分解的方法把一个复杂的各自投分解成几个基本备自投单元,减少模型设计的复杂性,并开发了一个新的电网自动拓扑搜索算法,实时自动分析更新各自投模型,让各自投的模型能够“自适应”电网的运行方式变化。实例分析证明该方法简洁实用,可以完全仿真实际备自投的复杂动作逻辑
逆变型分布式电源以微网形式渗透到配电网,短路电流小、潮流双向流动,对传统继电保护提出了新的挑战。网络通信技术为传统继电保护的改进提供了较好的解决途径,本文提出了利用微网多点电气信息,构建全网数据共享的复合式综合保护方案,提出了闭环微网的运行结构,给出了逆变型分布式电源并网逆变器的拓扑结构,介绍了复合式综合保护方案各模块的配置及功能,主、后备保护的协调配合,有利于微网的安全可靠运行。
以提高广域保护应对系统故障时出现的通信误码、保护失灵和断路器失灵等复杂运行情况的能力为目的,结合故障识别算法,提出了广域保护多Agent系统的动态协作机制。基于分区域分布集中式多Agent广域保护系统结构,结合多信息融合的广域故障识别保护算法,研究广域保护主站和子站,子站与子站间的信息动态协作机制,详述了保护系统对故障识别、容错处理和执行处理等动态协作机制的处理过程,并利用状态机描述多Agent系
IEC60870-5-103规约在变电站得到了广泛的应用,继电保护装置、安全稳定控制装置和测控装置普遍采用103规约与后台监控系统通信。随着基于IEC61850标准的智能变电站/数字化变电站的建设,103规约在智能变电站/数字化变电站中已经被IEC61850替代,部分传统变电站也在站控层进行IEC61850改造。由于部分继电保护装置或其他装置尚只能支持103规约,因此,通过103规约与61850的