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1.
电网自愈控制方案   总被引:9,自引:9,他引:19  
电网自愈控制以面向过程的预防控制为主要手段,以电网不失负荷为控制目标,强调工况适应,强调全局与局部的协调。讨论了由双环控制逻辑、3层控制结构、6个控制环节构成的"2-3-6" 电网自愈控制体系结构。以"2-3-6"自愈控制框架为主线,叙述了电网自愈控制的概念和体系,简述了电网自愈控制的相关问题。  相似文献
2.
低压无功补偿装置不宜频繁投切   总被引:4,自引:4,他引:7  
分析了以接触器为投切开关的低压电容无功补偿装置不宜频繁进行电容器投切的原因,阐明了投切时产生的过电压和冲击电流对自愈式电容器的各种危害,提出了合理的建议。  相似文献
3.
城市电网自愈控制体系结构   总被引:3,自引:3,他引:6  
建设智能电网是电力系统发展的必然结果,也是电力系统进展的最新动力,而自愈是其最重要的特征.通过分析城市电网的结构特点、运行方式与大电网的区别,给出了城市电网自愈控制的定义,提出城市电网自愈控制体系结构,设计了整个系统的框架.开发了城市电网自愈控制计算机系统,对南京市江宁区城市电网的运行情况进行快速仿真,结果表明所提出的自愈控制体系能协调处理城市电网面临的各种威胁,使城市电网具有向更佳运行状态转移的内驱力,即具备自愈能力.  相似文献
4.
SDH技术及其应用与发展   总被引:3,自引:3,他引:3  
从同步数字系列(SDH)的产生背景、工作原理出发,介绍了SDH的主要设备、网络结构和自愈环;从传送网的分层结构分析了SDH和ATM的关系,从而对电力通信网是否采用SDH提出了几点建议;最后介绍了SDH的发展方向。  相似文献
5.
自愈电网与分布能源   总被引:3,自引:3,他引:10  
当前特高压大电网的发展和分布能源自愈电网的研发已形成两个不同的亮点。作者在阐述电网安全控制技术发展趋势的基础上,就有关自愈电网和分布能源的产生背景、研发过程、关键技术,及其和大电网之间的相互关系进行了分析和讨论。最后,提出了将某些自愈电网方法应用于当前大电网建设和运行的建议。  相似文献
6.
一种快速自愈的分布智能馈线自动化系统   总被引:2,自引:2,他引:3  
为了快速切除故障并避免越级跳闸,提出一种基于通用面向对象变电站事件(GOOSE)的分布智能馈线自动化系统.建立了配电网的分区模型,描述了分布智能馈线自动化系统的组成.论述了开环运行配电网和闭环运行配电网的故障定位机理、故障自动隔离机制和健全区域自动恢复机制,并分别以开环运行配电网、闭环运行配电网和多开闭所级联的情形为例进行了详细说明,结果表明所建议的方法能够一次将故障隔离和恢复进行到位,显著加快了故障处理速度并有效避免了越级跳闸,提高了供电可靠性.  相似文献
7.
光纤自愈环网电流纵差保护的数据同步方法   总被引:2,自引:2,他引:2  
针对基于数据通道的同步方法不能适应光纤自愈环网通信路由的变化,提出了基于分布参数线路模型的同步算法.该方法利用分布参数线路模型,分别从线路两端计算保护安装处的电流相模量或电压相模量作为数据同步比较的依据,采用相位比较结合数据修正的方法进行采样数据同步处理.该方法同步速度快,不受通信路由变化、线路参数变化和谐波的影响,能够解决电流纵差保护在光纤自愈环网中的采样数据同步问题.ATP仿真和试验结果表明其同步精度满足电流纵差保护的要求.  相似文献
8.
面向未来的智能电网   总被引:2,自引:2,他引:130  
随着电力系统运行环境的日趋复杂与电力体制改革的不断前进,传统电力网络亟待进一步提升,实现向智能电网的转变.智能电网为电网的发展方向,它的内涵是由绩效目标、性能特征、关键技术与功能实现等4个方面及其之间的关系综合体现的,它们分别规定了智能电网的未来期望收益、应具备的特征性能力、为实现此能力而应当采用的关键性技术以及技术与具体业务需求的结合方式.通过对上述内容的详细阐述,描绘出未来智能电网的框架.  相似文献
9.
谈渐变方阻金属化膜的设计   总被引:2,自引:2,他引:0  
在不影响电容器耐压以及其它可靠性指标的前提下,以减小电容器比体积为目的,设计了一种新型电容器用金属化薄膜。它的极板有效面方是从空白带向加厚边逐渐变化,即从6Ω/□线性变化到20Ω/□。这一特点使它能够适应电容器极板电流密度的分布趋势,达到电流密度近似均匀分布从而显著提高抗电强度,解决了能力载流量与自愈性不能同时兼顾的难题。  相似文献
10.
智能电网及其关键技术综述   总被引:2,自引:2,他引:9  
阐述了智能电网的历史、内涵、特征及其发展现状,总结了智能电网的关键基础技术,包括集成的通信技术、传感与测量技术、输配电设备技术、控制技术、决策支持和可视化技术。在此基础上,陈述了阿海珐输配电集团对智能电网建设的看法:为了确保电力系统的安全可靠运行和取得最好的经济效益,并实现节能、环保和可持续发展,要把智能电网作为一个长远的目标;优先发展坚强的输电网架,加强新技术在二次保护和控制系统中的集成应用;做好智能配电网的建设规划,发展可再生能源;建设有产、学、研相结合的优秀的智能电网建设团队,并积极开展国际合作。  相似文献
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