随着电网结构的扩大化与复杂化,传统后备保护仅依据就地量的故障判别方式存在定值整定与配合困难、远后备保护延时过长、缺乏自适应应变能力、有潜在误动作风险等缺陷。近年来,基于广域测量信息的继电保护,即广域继电保护,为从根本上改善传统保护的性能提供了契机。广域继电保护采用故障元件判别的方式,无需整定计算,可通过简单的时序和逻辑配合保证后备保护的选择性,缩短后备保护的动作时间,且没有大负荷潮流转移引起后备保
电网未来规划方案的优劣,与电网设备的利用率息息相关。随着电网的不断发展,供电负荷的不断增长,以及电力企业对设备利用情况的不断关注,研究有效的分析手段,对输电线路及相关设备的利用率进行科学评估意义重大。本文主要针对未来输电线路的利用率计算方法开展研究,主要工作如下:1、借鉴国内外在线路利用率方面的已有研究成果,提出了未来输电线路利用率指标并建立了一套基于蒙特卡罗仿真的概率潮流计算模型,用于指标的计算
2015年,国家电网公司正式提出―构建全球能源互联网、推动能源绿色发展‖战略计划。全球能源互联网是以特高压电网为主干网架(通道),以传输清洁能源为主导、全球互联泛在的坚强智能电网。根据以上内容可知,构建全球能源互联网就是要建设坚强的、智能的、自动化的电网网架,那么智能、坚强、自动化的电网建设就必须位于首位。通信技术作为实现电网智能化、互动化和大电网运行控制的重要部分,必须顺应智能化电网的发展,就需
流注放电广泛存在于不同形式的气体放电中,探索流注放电的发展规律对于研究气体放电的物理机理和指导高电压与绝缘的工程设计具有非常重要的意义。在过去的约一个世纪里,针对流注放电,很多学者采用不用的方法(实验测量、理论推演和数值仿真)进行了大量的研究。然而流注放电是一个在空间尺度和时间尺度上变化都非常剧烈的物理过程,实验方法很难测量其微观参数。数值仿真虽然能够弥补其不足,却受限于间隙尺寸和计算机资源,本身