新疆光源电力勘察设计院有限责任公司, 新疆 乌鲁木齐 830000
摘要:基于智能电网对供配电系统进行优化设计,能够进一步提高供电管理水平,显著改善供配电系统稳定,避免出现大范围、长时间的停电事故。文章简述基于智能电网的供配电系统优化设计的重要性,并针对优化设计中存在的问题提出相应的措施,以期为电力行业的发展提供助力。
关键词:供配电;技术改进;措施
引言
进入新一轮工业化改革时期后,各行业、领域的企事业单位对电力的需求与用电方式发生了局部变化,为了满足其实际用电要求,此类实践主体引入了智能供配电系统,旨在提高供配电效率与质量,辅助自身实现节电降耗并产出综合效益目标。目前正值中国式现代化改革初期,企事业单位落实“并联式”发展方案的过程中有必要结合数字产业化与产业数字化升级优化,持续加强对智能供配电系统的研究及推广应用,一方面,促进产业资源、技术资源、电力能源的整合;另一方面,为其全面转向内涵式、集约型、高质量经济增长方式赋能。下面先对智能供配电系统做出简要概述。
1基于智能电网的供配电系统优化设计的重要性
1.1提高能源利用效率
通过分析实际情况可以发现,传统电网在供电管理上仍然存在一定缺陷。智能电网能够通过实时监测与深入分析,精确匹配电力需求与供给,确保资源优化配置,杜绝过剩或短缺现象,从而显著减少非必要的能源消耗。与此同时,传统的化石燃料一直是能源供应的首要选择,而通过精心优化供配电架构,能够更加高效地利用太阳能和风力等可再生资源。上述转变不仅能够减缓对化石燃料的依赖,还可以显著降低温室气体排放量,从根本上缓解气候变暖的趋势。在此基础上,基于智能电网的供配电系统优化设计能够实现精确的电力负荷调控,避免电力供应的过量或短缺,降低能源采购及运作成本。通过提升能源使用效率,能够更好地满足社会对电力的需求。
1.2提高供电可靠性
稳定的电力供应能够确保消费者的日常用电需求得到满足,防止由电力中断引发的意外损失。尽管现有的供配电系统已能满足基本需求,但基于智能电网优化电网架构,不仅能够实时监测电力设施的运行状况,还能迅速纠正潜在隐患,从而显著降低断电事件的发生率以及持续时间,大幅增强用户的满意度。从工业角度进行分析,不稳定的供电会导致生产中断及设备损毁,从而使企业承担额外的维修成本。因此,通过智能电网的精细化设计,能够真正实现实时监测,从而针对潜在的问题制订预防策略,避免出现设备失效及停电事故。此外,部分行业对稳定供电的要求非常高,例如医疗机构、急救响应中心、数据处理中心等,一旦发生电力故障或中断,将会出现重大人员伤亡事故,并潜在地危及公共安全。但借助智能电网的精细化设计,能够增强供电系统的稳定性,从而确保公共安全得到充分保障。
2供配电系统中存在的问题
2.1在广播电视机房供配电系统中存在的设计问题
机房供配电系统中存在的设计问题一般都分为两种,第一种就是部分广播电视台缺乏专业的设计规范,导致在设计机房供配电系统时无法保证该系统的稳定性,在后续使用的过程中经常出现大大小小的故障,影响广播电视台的运行。导致该问题的原因是广播电视台的设计部门对业内的设计标准规范依赖性较强,忽视了广播电视机房供配电系统应该根据具体情况,具体分析的设计原则,同时也没有结合该系统的供电需求和供电现状,进而引发停电现象。第二种问题主要是建设方和使用方缺乏沟通导致的,负责建设广播电视机房供配电系统的一方在建设过程中是按照常规机房配置建设的,这种建设方法极大概率不符合广播电视行业的要求标准。
2.2在广播电视机房供配电系统中存在的配置问题
在广播电视机房供配电系统中存在的配置问题主要表现为供配电系统配置设施不够健全,缺少一些重要设备,这可能是在设计阶段由设计工作不完善导致的;供配电系统设备因为长时间运行很可能出现空调老化、UPS设备老化等情况,这一问题是广播电视台维修人员检查维修工作没有做到位导致的,也有可能是广播电视台预算不充足,没有及时更换新设备。供配电系统所使用的设备属于当下的高科技产品,高科技产品有一个特性是更新换代速度较快,传统的老旧设备很有可能面临被淘汰的风险,虽然这些设备还能用,但是其工作效率和工作质量与新一代设备存在较大差距,如果不升级优化很可能就会导致广播电视行业核心竞争力下降,很多任务指标无法全面落实并执行。
3恢复策略和自愈系统
3.1自动故障处理
指南生成在基于人工智能的供配电系统中,一项关键功能是生成自动故障处理指南。这些指南是根据系统的状态和检测到的故障类型生成的,以指导操作员采取适当的措施来处理故障。为了生成有效的故障处理指南,系统需要分析大量的历史数据,包括正常运行和故障情况。机器学习和深度学习模型可以用于分析这些数据,以识别故障模式和趋势。这些模型可以学习如何将特定的故障类型与相应的处理策略相关联。一旦系统检测到故障,它可以使用实时监控来评估当前的电力网络状态。这包括电流、电压、频率等参数的实时数据。系统还可以使用机器学习模型来分类故障类型,并为每种类型生成相应的处理指南。生成的故障处理指南可以提供决策支持,以指导操作员采取适当的措施。这可以包括建议断开故障电路、切换到备用电源、通知维护人员进行检修等。生成的处理指南应通过可视化界面呈现给操作员。这可以是图形用户界面(GUI)或移动应用程序。指南应清晰易懂,以便操作员可以快速采取行动。此外,系统还可以通过通信渠道发送指南,如电子邮件、短信或即时消息。
3.2远程控制和自动化切换设备
在智能供配电系统中,远程控制和自动化切换设备是实现故障恢复策略的关键组成部分。供配电系统通常包括远程控制设备,允许操作员从远程位置监控和操作电力设备。这些设备可以用于远程切断电路、切换到备用电源、重新连接设备等。操作员可以根据生成的处理指南采取适当的远程控制措施,以减少停电时间。自动化切换设备是一种关键的设备,用于自动切换电源路径以维持电力供应。这些设备可以检测电力故障并自动切换到备用电源或电路。它们根据生成的处理指南执行相应的切换操作,以确保电力供应的连续性。一些供配电系统具备智能自愈能力,能够自动检测故障并采取恢复措施。这些系统通过集成自动化切换设备和远程控制功能,实现快速故障恢复。当系统检测到故障时,它会自动执行处理指南中建议的操作,以最小化停电时间。远程控制和自动化切换设备通常需要良好的通信和联网能力。它们必须能够与中央监测系统和其他设备进行实时通信,以确保协同工作和故障恢复策略的协调。
结束语
综上所述,利用智能供配电系统优化传统供配电系统,复杂化程度更高、应用范围更广,既能够满足企事业单位产业升级优化中的电力需求与多元化用电要求,又能够辅助转变经济增长方式、产出综合效益等。由于该系统关键技术主要集中在智能单元管理、中低压配置、继电保护整定、绿色节能等方面,建议实践主体在应用当前高质量建设与高水准应用思路下,一方面,加强对其关键技术的全方位分析;另一方面,根据实际建设项目选择适配性较高的技术,全面构建智能供配电系统,使其在企事业单位实践中发挥出更大效力。
参考文献
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