1、本文为了对现阶段的电力系统供电能力进行合理的评估,同时构建合理的“价值函数”引导电力系统中负荷的分配情况,从而对电力系统中的供电瓶颈进行识别,以期为我国未来的供电系统供电能力分析、评估工作做出理论贡献。
2、供电可靠性反映发、输、变、配整个电力系统各环节对用户的供电能力,是系统结构和运行特性的集中体现,是电网各生产环节对用户供电能力的综合反映和综合管理水平状况的真实体现,是衡量供电企业是否具有国际先进水平的重要指标之一。
3、第一章 总则第1条 查定供电能力是为了系统地、全面地掌握电力系统的能力、质量和可靠性,查出供电设备利用情况和薄弱环节,以便通过基建、大修、更新改造和设备调剂等措施加以改善,保证电力设备安全、可靠、经济运行,以满足铁路运输生产和生活用电日益增长的需要。
4、随着220kV系统网络的发展与完善,其供电可靠性有了很大提高,特别是近几年,新技术、新产品在电力系统中的广泛应用(如SF6断路器、全封闭组合电器及微机保护等),以及网络结构、网络布局日趋合理,增强了供电区域之间互为备用能力,减轻了对单个变电所可靠性的依赖,为简化110kV高压配电网提供了有利条件。
5、外力破坏:配电网设施不够完善,电力的供应具有临时、随意性,电力供应的安全得不到保障。
6、含风光储的分布式发电接入配电网控制保护及可靠供电技术、信息化技术;含风光储分布式发电接入配电网的电能质量问题;包含风光储的分布式发电接入配电网示范工程。综合利用多种技术手段,突破小水电群大规模接入电网的技术瓶颈,减少其对电网安全稳定运行的影响。
配网规划经济效益评估,包括电网投资与增加用电量所产生收益的比较,以及为了使电网供电可靠性,线损率,电压合格率达到一定指标与所需投入费用之间的比较,采用投资与收益的研究可以确定使用那一种供电方式。
加快对旧站进行综合自动化改造,积极开展配电线路自动化的研究工作,通过研究配电网结线主要模式,根据实际情况制定符合且满足配电自动化要求的改造方案并逐步实施。 加强配电线路的绝缘性 安排供电主要设备的停电时对供电可靠率的影响中架空线路占很大的比例,所以提高线路的绝缘性对供电可靠性的提高有明显的作用。
电力系统自动化毕业论文 范文 一:电力系统中电气自动化运用 摘要:在电力系统中应用电子自动化技术,不仅能够有效节省系统的成本投入,提高系统的工作效率,还能够有效提高电力系统的安全性能。
lOkV电力电缆的安全运行水平直接影响电力企业的经济效益,是与用电客户密切相关的事情,电力企业应采取相应的预防措施,避免故障的发生、及时消除缺陷,确保lOkV配电网的安全运行。
电力系统自动化毕业论文范文篇1 试析电力系统调度自动化 【摘要】阐述了我国电网的现状、电力系统调度运营所包含的内容、所要实现的目标以及电力系统自动化的组成和目前所存在问题的解决方案,并对电力系统调度自动化的未来进行了展望。
电力线损论文 范文 一:线损分析预测在供电管理中的应用 1线损分析 1电网电能损耗 在发电厂将电能输送到用户的过程中,多个环节中都会出现电能损失的情况,比如营销、变电、配电和输电的环节。电网电能损耗部件包括一些固定的损耗,还包括一些可变损耗等其他内容。
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对于电力系统的综合自动化而言,其基本流程是在相应的中心地带的一些调控中心装置现代化的计算机,以此来向四周进行网络系统的辐射,围绕这个中心的变电站、发电厂之间对信息服务以及反馈的那些远方监视的控制装置进行设置,并且时时对其进行监控,从而使得一个立体化网络的覆盖面得以实现,形成全面畅通的指令传输和信息传达。
电力系统自动化毕业论文 范文 一:电力系统中电气自动化运用 摘要:在电力系统中应用电子自动化技术,不仅能够有效节省系统的成本投入,提高系统的工作效率,还能够有效提高电力系统的安全性能。
打印装置、计算机网络、服务终端等,其核心动机在于针对电网运营质量加以经济化调度,使得电网运行细节,都能够得到细致地监控、验证解析,方便在任何时间范围内,快速搜集电力生产期间的数据,使得发电控制、电力系统状态科学评估、合理调度、电力负荷预测等工序,都能够自动交接。
电力负荷调整方法概述 电力负荷调整方法包括日负荷量调整、周负荷量调整、月负荷量调整和年电力负荷量调整。这些方法旨在平衡用电量,发挥供电设备的潜力,并非限制用户用电。通常,供电部门会指导用户在用电量较低的时段使用部分可调负荷,以减轻电力系统的运行负担,同时对用户用电过程也有利。
第一种和第二种负荷变化引起的频率偏移,可以通过发电机组的调速器进行一次调整。调速器会自动调整发电机的输出,以恢复电网频率至正常水平。 第二种负荷变化可能导致的频率变动,如果仅依靠调速器可能无法将频率偏移限制在允许范围内。此时,需要调频器的参与进行二次调整,以保证电网频率稳定。
第一种变化负荷引起的频率偏移将由发电机组的调速器进行调整,这种调整通常称为频率的一次调整。第二种变化负荷引起的频率变动仅靠调速器的作用往往不能将频率偏移限制在容许的范围之内,这是必须要有调频器参与频率调整,这种调整通常称为频率的二次调整。
无功补偿:在电力系统中,电容器和电抗器可以用来补偿感性和容性负荷所产生的无功功率,提供无功功率给电网,从而调节电网的无功功率平衡。 动态无功补偿:动态无功补偿通过将静态无功发生器(SVC、STATCOM等)连接到电力系统中,控制它们的工作状态,实时调节电力系统的无功功率平衡,保持电网电压稳定。
因此需要相应的无功补偿措施来维持电力系统的稳定运行。调压方式包括静态无功补偿和动态无功补偿。静态无功补偿是通过静止的装置(例如电容器、电感器)来提供无功功率,从而调节电力系统的电压。而动态无功补偿则是通过可控电子器件(例如晶闸管、IGBT)来实现对电力系统的无功功率调节,以保持电压稳定。
因此,电力负荷调整方法的选择是需要根据用户的不同需求而定。通常情况下,供电部门会要求用户将一部分可调负荷转移到系统总负荷较轻的时间段,以此来减轻电力系统运作的负担,而且对电力用户本身的用电过程也十分有利,因为调整电力负荷可以有效避免集中用电的高峰期所带来的用电风险。