智能配用电网络体系结构-ICT赋能顶层设计
从响应能源革命需求,推动构建新一代智能配用电系统的角度,阐述了ICT技术融合物理供配电网络的思路和方法。报告中强调,分布式智能配用电网络的构建超越了人们对智能电网的已有认知,从以保护设备出发或提高可靠为目标的电网的点自动化能力,融合泛在通信、物联网、人工智能、云计算等ICT技术上升为电网的智能,提升电网的运行态控制能力,以适应新能源的消纳、各种用能与电网的智能化互动需求。为此,他提出了智能配电网络的体系结构定义构想,并以实例进行了说明,为下一步电力物联网构建提出了可行的路径。
考虑分布式电源和电动汽车集群调度的配电网络重构
随着分布式电源和电动汽车等灵活性电力资源大量接入配电网,对系统安全可靠性提出了更高要求。提出一种考虑分布式电源和电动汽车集群调度的配电网络重构方法,以提高系统可靠性和经济性。在考虑电压偏差的基础上,以故障停电损失成本作为衡量电网可靠性的经济性指标,对网络拓扑结构进行重新构建。首先以线路的开关状态、电动汽车充、放电状态及功率为决策变量,建立以综合成本最小为目标的配电网络重构模型;然后针对配电网络重构模型,采用共生生物搜索算法进行模型求解;最后,通过仿真算例验证了所提方法的有效性。
新型配电系统灵活组网运行技术及关键支撑设备研究
随着规模化的分布式新能源、储能及新型电能替代负荷接入配电网络,传统配电网角色已从单一的电能供给网络逐渐演化为区域资源优化配置平台。然而,现阶段尚缺乏支撑海量分布式资源管理与协同运行控制技术体系,限制了配电系统资源优化配置能力的发挥。本报告提出一种基于灵活组网运行与多端口柔性组网设备的物理及运行形态,从分层自组织架构设计、拓扑优化运行手段、柔性互联及交直流组网支撑设备等方面介绍团队研究成果,为新型配电系统分布式资源管理与高质量运行提供系统性的解决方案。
考虑数据失衡的新型配电网两阶段拓扑辨识
在新型电力系统快速发展的背景下,配电网中各类分布式电源、储能、电动汽车、柔性负荷的接入占比不断增加,运行方式日趋复杂多变,其拓扑的精确辨识也更有难度。针对现有配电网量测数据采集周期较长、辨识方法对数据不平衡敏感而导致辨识精度不高的问题,提出了一种两阶段的新型配电网拓扑辨识方法。首先,采用两层堆叠的图卷积网络生成系列标签分类器,再用卷积神经网络提取量测时间序列的特征,并结合多标签分类学习实现第一阶段的初步辨识。其次,对初步辨识获得的初始拓扑中状态为“阴性”(开断)的支路进行全状态空间搜索,并通过潮流匹配模型,筛选出耗散值最小的状态样本,实现“假阴性”二次辨识。最后,在改进的IEEE33节点含新能源配电网络上进行仿真验证。结果表明,所提模型和方法能有效解决数据失衡的问题,并具有更高的辨识精度。
WFTT-1800G智能配变终端
WFTT-1800系列智能配变终端主要用于监测配电变压器的运行工况,包括电压、电流、功率、频率、电量、谐波、停电事件等运行参数,以及具有无功补偿、配电变压器低压断路器、剩余电流动作保护器的控制等功能。该产品遵循国家及电力部有关标准,参照国内外同类产品设计思想,具有可靠性高、容量大等特点。是实现配电网络现代化的重要组成部分,是电力自动化系统中具有较高的实用价植的终端产品。
配网故障快速恢复控制体系的研究与开发
配电网是连接电网与用户之间的枢纽,及时发现并排除配电网设备故障,提高故障恢复控制效率是配电网调控运行工作的重要任务。目前,制约配网故障处理效率主要有三个方面的因素。本项目针对配网故障恢复控制体系中关键问题进行了研究,开发了配网故障恢复控制系统。通过变电站内自适应接地系统实现接地故障类型的准确判别和故障线路的自动隔离;依托配电自动化系统及调度操作,实现配电网络的重构和自愈,在此过程中,通过故障下配网调度操作校验模块保证操作的安全性;基于标准化配网故障研判机制和流程,在高压配网恢复控制的基础上,实现台区、楼宇和单户故障的精准综合研判。