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配网自动化技术的应用现状

发布日期:2023-12-22 15:55:27 编辑整理:山东毕业论文指导网 阅读量:

导读:山东毕业论文指导网小编为大家整理了计算机类毕业论文“配网自动化技术的应用现状”,一起来看看吧。


配网自动化技术的应用现状(图1)


1配网自动化技术的应用优势


通过分析配网自动化技术的应用现状,可以反映配网自动化技术的几个主要优势,主要体现在操作相对简单、相对高效、安全等方面。与传统的配电网控制技术相比,配电网自动化技术通过现代信息技术的整合,可以实现无人自动控制,降低了人工成本,降低了人工操作程序,大大提高了供电系统的工作效率。配电环节是整个供电系统的关键和难点之一。通过配网自动化,可以有效解决这一难点,提高其他环节的运行效率,实现提高整个供电系统工作效率的目标。通过对传统配电工作的比较,可以发现配网自动化可以显著降低工作量,降低人为错误造成的工作事故概率,为相应的电力设施提供保障。此外,配电自动化技术可以降低恶劣天气下工作人员的工作强度,也是配电人员人身安全的保障。在配电网工作过程中,不可避免地会出现故障,配电网自动化技术可以实时维护和控制故障,相应的故障可以迅速切断局部电网,在一定程度上避免故障扩展,减少整个电力系统的损失,形成强有力的保护。配网自动化技术取代了现代技术的人工控制,有效地降低了操作的复杂性,大大提高了输电效率。


2配电网自动化通信技术要求


2.1可靠性


由于配电网的大部分实际通信设备都暴露在外面,因此需要一定的能力来抵御各种恶劣天气,并且必须能够长期承受暴露在阳光下的实际问题。相关通信技术还必须能够有效抵御各级强电磁干扰和闪电时间造成的干扰;如果网络存在实际问题,应保证其储存能量的实际通信能力,这也是配电网络自动化相对通信技术的主要需求;同时,由于大部分通信设备将安装在建筑顶部,因此必须考虑与安装和后续维护相关的安全和便利性。


2.2经济性质


在通信系统的实际建设中,相关成本往往与先进的实际性能相矛盾。因此,相关人员必须选择比实际施工成本更先进、更具成本效益的施工方案,以确保整个通信系统具有最高的成本效益。


2.3开放性和可扩展性


由于配电网系统由不同制造商的设备和不同的通信方式组成,相关人员必须选择具有一定开放性和良好通信技术的通信技术。此外,随着相关设施的增加,相关通信技术还必须灵活选择具体地址,并确保有足够的实际容量。同时,必须选择可持续升级的通信技术,以确保最高的成本性能。


3配网自动通信技术要点


3.1有线配网通信


(1)以太网交换机。以太网是指美国三家公司联合开发的基带局域网规范,是目前最常用的通信协议规范之一。由于这种工业以太网交换机具有突出的先天优势,数字IP通信和高宽带已成为优势。然而,高组网价格和适应性价格限制了配电范围的发挥。


(2)PLC电力载波配电技术。PLC作为一种集能量流和信息流于一体的配电载波通信,以当前配电网络为标准,反映了测控点的全过程监控。载波通信不需要额外的成本来设置通信线路,这在一定程度上节省了工程建设成本。然而,低成本也存在相应的隐患。技术本身有很多限制,节点处的信号反射衰减非常严重,有效信息受到很多因素的影响,导致质量差,难以接收。而且,由于受自然不可抗力的影响,真正的配电线往往会发生一些结构性的变化。这种微弱的变化严重制约了载波配电通信,也产生了无信号接收的情况。如果其他电力线的频率相似,就会出现同频相互影响的问题。


(3)SDH/MSTP。SDH/MSTP通信水平非常明确,保证了丰富的机制,能够体现自上而下的集中管理。然而,SDH/MSTP的终端带宽利用率有限。如果在良好的环境和可靠的供电环境中,它将表现良好,但如果条件相反,它将不令人满意。


(4)RS232/485光猫。配电自动化设施以RS232/485为借口,通过光猫设备在组网下通过总线串联。此外,此外,通信线路的铺设容易影响当前电力线路,稳定性和可靠性不尽如人意。


3.2无线配网通信


(1)GPRS技术。电力技术通过外包使用GPRS技术进行配网。GPRS提供理论上的双向通信能力,维护成本低。但在现实生活中,GPRS的双向通信能力不尽如人意,可靠性差,延迟性高,无法满足电力的实际需求。


(2)数字传输电台。数据电台技术传统落后。对于许多配变自动化终端的实施和转换,该技术无法提供实际可操作的处理方法。由于技术本身的不足,扩展非常困难,狭窄的频谱使数据电台只能在最小范围内进行通信。


44配网自动通信技术的发展


4.1智能化


智能化是电力系统未来发展的必然趋势,电力调度自动化系统也应该实现智能化。智能电力调度技术一般是指利用更先进的调度数据集成技术,有效合理地整合电力系统的暂态、稳态和动态运行数据,进一步综合利用集成数据,通过监控和优化电力系统运行,实施必要的动态预防控制和预警,提高系统恢复、事故识别和故障处理能力


这样,在紧急情况下,智能调度系统可以自动协调和控制,从而完成运行、调度和管理工作。此外,智能调度自动化系统还可以进行远程遥控、可视化等先进操作,可以帮助系统在一定情况下实现事故控制和正常运行,实现电力调度自动化的发展。


4.2模块化


这里主要涉及分布式电力调度自动化系统软件。本软件的设计理念提到了分布式和模块化的双向设计,这也是电力调度自动化系统发展的重要方向之一。一般来说,组件技术是标准实施的基础,可以实现真正意义上的分布式系统结构。分布式和模块化电力调度自动化系统可以说是最有效、最合理的运行模式。只有利用电力系统调度自动化技术,才能最有效地解决数据交换的异构问题,这也是未来电力调度自动化发展的重要组成部分。


4.3可视化


如今,随着电力系统安全分析技术、图像处理技术、网络技术和计算机技术的快速发展,实现电力系统调度的可视化也是未来电力调度自动化发展的重要趋势。电力调度自动化系统的可视化可以用其独特的技术以文字、表格、数字的形式表达原有的离线信息,可以通过先进的显示技术和图形技术表达的直观图形信息进行有机转换,方便电力系统调度人员更有效地控制电力系统的运行。此外,还可以更快、更准确地判断各种电力系统中的故障,并及时采取相应措施处理。


5结束语


电力系统一直是中国经济发展和社会建设的“动力”,应重视电力产业的发展。在电力发展中,电力电网作为电力传输的主要方式,其重要性不言而喻。选择不同的通信技术是电力产业发展的主要方向之一。


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