地区智能电网调度控制系统研究

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近年来我国加大了对智能电网的重视力度,利用调度控制系统实现智能电网运行及管理的升级优化,实现了电网安全效益和经济效益的全面改善.本研究从智能电网调度控制的基本要求和发展现状出发,确定其设计过程中的总体思路及系统框架.在具体案例基础上,深入拓展和完善智能电网调度控制系统,完成框架结构和功能管理的优化,望为今后智能电网建设提供有效参考依据.
其他文献
在输配电网中所使用的配电变压器多为冷轧取向硅钢片铁心励磁变压器,但在使用过程中经常发生较大待机功耗.非晶合金励磁配电变压器主要采用非晶态合金铁心材料作为非晶合金铁心励磁变压器的材料,与市场上采用硅钢片合金铁心制造的励磁配电变压器相比,其产生的空载励磁损耗大为降低.本文通过改选SBH15-315/10型变压器的线圈匝数和铁心重量,从非晶合金配电变压器的安装工艺出发,设计改进了传统变压器的安装技术,减少了铁心损耗,提高了工作效率.
异步电动机力能指标受多个因素影响,其中生产工艺是较为重要的一项影响因素.生产工艺会从异步电动机空载和满载两种状态下改变异步电动机的功率因数,并会造成异步电动机的转矩峰值波动.通过分析异步电动机中涡流损耗量可知,生产工艺会影响异步电动机的效率.明确生产工艺对异步电动机力能指标的具体影响,这对今后优化异步电动机的生产工艺具有良好的借鉴作用.
电力网络系统对供电质量和系统稳定性有很高要求,需要使用变压器将高压传输的交直流电转化为民用电,以满足人民群众日常生活需求.高负荷大型电力变压器长时间使用可能会发生老化等故障,必须引起电力企业的高度重视.电力企业必须采用有效的方案进行检修并进行有效的运维管理,确保电能的正常供应,并减少不必要的运行事故发生.本文系统介绍了大型电力变压器的三类常见的运行故障,并结合检修和运维诊断等技术详细讨论了排除故障的有效对策.
在我国能源需求快速发展和能源结构科学转型的背景下,为了加快高效、清洁、低碳体系建设和绿色能源循环生产,研究发电厂过程控制系统的智能设备层、智能控制层、生产智能层、智能管理层等的规范化建设意义重大.本文结合发电厂过程控制系统的主要特点,以解决发电厂接入配电网后相关难题为重点,对目前系统所采用的主要控制方法进行了分类,并讨论了发电厂过程控制系统集成的规范化要求.
永磁电机系统具有高效率、高功率密度、高动态品质等优势,在国民经济发展和国防建设中发挥重要 作用,是实现《中国制造2025》的重要动力基础.随着我国产业升级发展和“双碳”目标的快速推进,永 磁电机系统的应用范围不断延伸,实际运行工况更为严苛,对其性能也提出了更高的要求.研究高性能永 磁电机驱动控制技术具有重要的理论意义和应用价值,已成为电力驱动领域的研究热点,将为我国装备制 造、电气化交通、机器人、工业传动等领域提供重要的支撑.
期刊
研究了电网谐波对变压器和异步电机的谐波损耗以及能效变化规律.讨论了电网谐波的基本特性,并对谐波引起变压器、异步电机的谐波损耗进行了理论分析.在此基础上,针对三相电力变压器和异步电机进行了Maxwell 3D建模,并同Simplorer进行了联合仿真,分析了谐波对其能效的影响.给出了在不同谐波次数、畸变率条件下的能效变化规律.
随着我国电力行业的不断发展,电网技术日趋发达,输电走廊的利用率越来越高,多回路共塔输电线路的架设形式越来越多,但多回路共塔形式的输电线路其电磁环境复杂,是目前研究的热点问题.本文重点关注输电线路屏蔽线对线路工频电场的影响情况,通过分析得到降低工频电场强度的有效措施,为同塔多回路输电线路电磁环境的研究工作提供了 一定的参考.
随着城市的快速发展,5G技术应用城市输电网中推广,本文结合多年的工作经验,以广州供电局南沙5G+智能电网输电场景的背景与应用情况展开研究,对5G技术与输电领域的匹配情况进行分析,并对5G技术在智能巡视、智能操作、智能安全、信息建模四个方面的应用进行探讨.
随着西部地区、特别是西藏地区的开发,高海拔输电成为解决能源问题的关键因素.本文分析了高原地区与低海拔地区的环境特点,结合低海拔地区GIS设备应用情况,对高海拔地区GIS应用要点进行研究.本文主要研究了绝缘、温升以及紫外线防护几部分.由于随着海拔的增高大气压压力也将降低,气压的降低将会对空气绝缘产生影响,结合现有GIS外绝缘情况,完成高海拔套管及二次元件的设计,并通过了相关试验.通过对空气密度降低及环境温度变化的理论分析,得到了海拔升高对设备温升影响较小的结论.考虑高海拔地区的高紫外线情况,通过对面漆分子构
本文结合当前国产自主发展处理器IP的嵌入式系统开发应用,设计了一个多通道圆形分拣结构的智能化货物分拣装置,通过OpenMv摄像头将传送带上货物的条形码识别,并通过串口协议,将数据发送到芯来科技推出的开源RISC-V架构处理器蜂鸟E203 MCU SoC,然后对串口接收到的数据进行分析处理,通过直流电机控制传送带,将货物运至尾部的由步进电机控制的分类转盘,送往不同的后续通道,完成分拣功能,整个过程在显示屏显示传送带的转速和当前转盘的角度.实验结果表明:该实验装置均能准确的实现7个通道货物分拣.