电网基本概念
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《电力基础知识综合性概述》一、引言电力作为现代社会不可或缺的能源形式,对经济发展、人民生活和国家稳定起着至关重要的作用。
从照亮夜晚的灯光到驱动工业生产的机器,电力无处不在。
了解电力基础知识,不仅有助于我们更好地使用电力资源,还能为应对能源挑战和推动可持续发展提供有力支持。
本文将对电力基础知识进行全面的阐述与分析,涵盖基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势等方面。
二、电力的基本概念1. 定义与性质电力是指以电能作为动力的能源。
电能是由带电粒子的运动产生的能量形式,具有清洁、高效、便捷等特点。
电力可以通过导体传输,并可以转换为其他形式的能量,如热能、机械能等。
2. 单位与计量电力的常用单位有瓦特(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)等。
电量的单位是千瓦时(kWh),表示一定功率的电器在一定时间内消耗的电能。
电力的计量通常通过电表进行,电表可以记录用电量和用电时间等信息。
3. 电压与电流电压是指电路中两点之间的电势差,它决定了电流的大小和方向。
电流是指电荷的定向移动,它的大小用安培(A)表示。
在电路中,电压和电流的关系遵循欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。
三、电力的核心理论1. 电磁学理论电磁学是研究电和磁相互作用的学科,它是电力技术的基础。
电磁学理论包括库仑定律、安培定律、法拉第电磁感应定律等。
这些定律描述了电荷、电流、电场、磁场之间的关系,为电力的产生、传输和利用提供了理论依据。
2. 电路理论电路理论是研究电路中电流、电压和电阻等物理量之间关系的学科。
电路理论包括欧姆定律、基尔霍夫定律等。
这些定律可以用于分析和设计各种电路,如直流电路、交流电路、复杂电路等。
3. 电机学理论电机学是研究电机的结构、原理和运行特性的学科。
电机是将电能转换为机械能或机械能转换为电能的装置,它是电力系统中的重要组成部分。
电机学理论包括直流电机、交流电机、变压器等。
这些理论可以用于设计和优化电机的性能,提高电机的效率和可靠性。
第一节电网基础知识1、电力系统由什么组成?什么是电网?组成电力工业的发电及其动力系统、输电、变电、配电、用电设备,也包括调相调压、限制短路电流、加强稳定等的辅助设施,以及继电保护、计量、调度通信、远动和自动调控设备等所谓二次系统的种种设备的总和统称为电力系统,它是按规定的技术和经济要求组成的,并将一次能源转换成电能输送和分配到用户的一个统一系统。
一般我们把电力系统中的发电、输电、变电、配电等一次系统及相关继电保护、计量、和自动化等二次网络统称为电力网络,俗称电网。
电网一般可分为输电网和配电网。
2、电网的功能是什么?现代电网具有哪些特点?电网是电源和用户之间的纽带,其主要功能就是把电能安全、优质、经济的送到用户。
现代电网的特点主要包括:(1)主网架由强大的超高压系统构成。
(2)各电网之间联系较强。
(3)电压等级简化和供电电压提高(4)具有足够的调峰、调频、调压容量,能实现自动发电控制(AGC)。
(5)具有较高的供电可靠性。
(6)具有相应的安全稳定控制系统。
(7)具有高度自动化的监控系统和电能量自动计量系统。
(8)具有高度现代化的通信系统。
(9)具有适应电力市场运营的技术支持系统。
(10)有利于各种能源的合理利用。
(11)具有高素质的职工队伍。
3、如何从宏观上对电网进行分析?组成电网的发电、输电、变电、配电、用电等设备,从电路原理上理解,无外乎是由电阻、电抗、和电容三个元件组成的多重环网电路,由于发电设备是旋转设备,电路中建立的电压和流动的功率(包括有功功率和无功功率)是交流分量,因此分析电路中的电压、电流、功率的关系就必须以基尔霍夫定律和矢量分析为基础,在掌握好电阻、电抗、和电容间的电器关系前提下,用电路基本定律和矢量图的分析方法即可对电网中的诸如电压(势)、电流、功率和损耗进行分析。
4、目前电网中有哪几种发电形式?特点是什么?目前电网中的发电厂主要有火力发电、水利发电、核能发电和新能源发电四类,它们的特点分别是:(1)火力发电。
一、电网基本概念:电力系统是由发电、输电、配电、用电等环节组成的电能生产、传输、分配和消费的系统。
电网包括输电、配电和用电环节,用于联系发电厂和电力用户。
电网主要包括输电网和配电网。
输电网的功能是将发电厂发出的电力送到消费电能的地区,或进行相邻电网之间的电力互送,形成互联电网。
配电网的功能是接受输电网输送的电力,然后进行再分配,输送到城市和农村,进一步分配和供给工业、农业、商业、居民以及有特殊需要的用电部门。
就电力输送和供给方式而言,有交流输配电和直流输配电两大类方式。
交流输配电方式由升压变电站、降压变电站(包括一次设备和二次设备)及其相连的输电线路完成。
输变电设备连接起来构成输电网,配变电设备连接起来构成配电网。
直流输电方式由直流输电线路和换流站的各种设备实现。
变电设备有:变压器、电抗器、电容器、断路器、接地开关、隔离开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、母线等一次设备和继电保护、监视、测控、电力通信系统等二次设备。
输电设备主要有:导线、杆塔、绝缘子串、地线(含光纤)等直流设备有:换流阀、换流变压器、平波电抗器、直流滤波器、直流隔离开关、接地开关、旁路开关、直流断路器、直流测量装置以及直流避雷器等。
电网是电力流通网络,具有物流的基本传输功能。
电网将电能从发电侧传输配送到用户侧,这是电网最基本的功能。
电能是由一次能源转化而得的二次能源。
日常生活中使用的电能主要来自其他形式能量的转换,包括谁能(水力发电)、热能(火力发电)、原子能(核能)、风能(风力发电)、化学能(电池)及光能(光电池、太阳能电池等)等。
电能的主要特点:不能大规模储存,发电、输电、配电和用电在统一瞬间完成;发电和用点之间必须时时保持供需平衡,如果不能保持实时平衡,将危及用电的安全性、连续性及电能质量。
电能这种高度同步性的特点,必须通过电源、电网和用户的协调运作来共同保障电力安全和电能质量。
其中,作为传输、配送电能的网络——电网,处于枢纽地位,它连接若干分散的电源和用户。
面试电网的专业知识1. 电网概述电网是指由输电线路、变电站和配电网络组成的供电系统。
它是将发电厂产生的电能输送到用户的重要基础设施。
电网通常分为高压输电网、中压配电网和低压配电网。
2. 输电线路输电线路是电网中的核心组成部分,其功能是将发电厂产生的电能输送到各个变电站。
主要包括高压输电线路和中压输电线路。
2.1 高压输电线路高压输电线路一般采用铁塔或钢管塔作为支架,使用导线进行输电。
常见的导线有铜导线、铝导线和钢铝复合导线。
高压输电线路通常分为直流输电线路和交流输电线路,其中交流输电线路又可分为单回路和双回路。
2.2 中压输电线路中压输电线路一般采用木质或混凝土电线杆作为支架,使用绝缘导线进行输电。
中压输电线路常见的绝缘导线有裸导线、绝缘铝合金导线和绝缘钢芯铝绞线。
3. 变电站变电站是电网中的重要设施,其主要功能是将发电厂输送过来的高压电能转换为中压电能或低压电能,然后再输送到用户。
变电站一般由变压器、断路器、隔离开关等设备组成。
3.1 变压器变压器是变电站中的核心设备,其主要作用是实现电能的变压。
变压器分为油浸式变压器和干式变压器两种。
其中,油浸式变压器适用于大容量的变电站,而干式变压器适用于小容量的变电站。
3.2 断路器断路器是变电站中的重要保护设备,其主要作用是在电路发生故障时迅速切断电流,以保护设备和人员的安全。
断路器一般分为高压断路器和中压断路器,常见的类型有真空断路器和SF6断路器。
3.3 隔离开关隔离开关是变电站中的常用设备,其主要作用是在维护和检修电网设备时,切断设备与电网的连接,以确保人员的安全。
隔离开关一般使用硫化气体作为灭弧介质。
4. 配电网络配电网络是将变电站输送过来的中压电能或低压电能进一步分配给用户的系统。
它由配电变压器、配电线路和配电设备组成。
4.1 配电变压器配电变压器是配电网络中的重要设备,其作用是将中压电能或低压电能进一步降压,然后供应给用户。
配电变压器分为箱式变压器和柱式变压器两种。
电网考试基本知识点总结电网考试基本知识点总结一、电网概述电网是由发电、输电和配电三个环节组成的系统,其目的是将电能从发电厂传输到用户。
电网包括发电设备、变电站、输电线路、配电线路和用户终端。
电网的运行与管理是保障电力供应稳定和安全的重要环节。
二、电网结构与组成1. 发电设备发电设备是电网的起点,主要包括火力发电厂、水力发电厂、核电厂和新能源发电厂。
发电设备通过将能源转化为电能,向电网输送电能。
2. 变电站变电站负责将发电厂产生的高电压电能通过变压器升压后,输送到远距离的用户。
变电站还负责将输送至变电站的高压电能通过变压器变成低压,分配给各个配电站。
3. 输电线路输电线路是将电能从发电厂或变电站输送到配电站和用户终端的通道。
输电线路可以分为高压直流线路和高压交流线路两种。
4. 配电线路配电线路是将电能从变电站输送到用户终端的通道。
配电线路一般采用低压线路,可以分为城市配电线路和农村配电线路两种。
5. 用户终端用户终端是电网的终点,包括工业用户、农业用户和居民用户等。
用户终端接收到的电能经过用电设备转化为所需的各种能量形式,供用户使用。
三、电网运行管理1. 平衡电能供需电网运行管理的核心是平衡电网的供需,确保电能的稳定供应。
这要求根据用户需求和发电计划,合理安排发电设备的运行和调度,调整输电和配电线路的负荷以及管理用户用电行为。
2. 电网安全保护电网安全保护是电网运行管理的重要任务。
电网安全保护涉及到电流保护、电压保护、变压器保护和线路保护等方面。
在电网设备发生故障或异常情况时,需要及时进行故障检修和保护动作,以保证电网的安全稳定运行。
3. 电网运行监测与调度电网运行监测与调度是电网运行管理的关键环节。
通过建立运行监测系统,对电网的电量、电压、功率因数等运行参数进行实时监测,及时发现电网运行异常情况,并根据监测结果进行电力调度,保证电网的正常运行。
四、电网规划与建设1. 电网规划电网规划是指根据预测的用电需求和经济发展需要,确定电网建设的总体规划方案。
电网面试忌讳哪些知识在进行电网行业的面试时,除了技术能力和经验之外,对于一些忌讳的知识也需要有所了解。
本文将介绍在电网行业面试中应当避免的一些知识点。
1. 不了解电网的基本概念在面试时,对于电网的基本概念应当有一定的了解。
例如,电网是由发电、输电、配电和用电等环节组成的电力供应系统,它将发电厂产生的电能输送到用户端。
如果面试者对于这些基本概念一无所知,可能会给面试官留下不专业的印象。
2. 对电网的组成部分不熟悉电网是由许多组成部分构成的复杂系统。
面试者应当对电网的主要组成部分有所了解,如变电站、输电线路、配电线路等。
了解这些组成部分及其功能,可以展示面试者对电网系统的整体把握能力。
3. 忽视电网的运行与维护电网的运行与维护是保障电力供应稳定的重要环节。
面试者应当了解电网的运行和维护过程,包括对电网设备的巡检、维修和保养等。
了解这些内容可以展示面试者对电网运行与维护的重视程度。
4. 缺乏对电网安全的认识电网安全对于电力供应至关重要。
面试者应当了解电网安全的基本概念和相关规定,如防雷、防火、防盗等。
在面试时,展示对电网安全的重视会给面试官留下良好的印象。
5. 对电网现状和发展趋势不了解电网行业一直在不断发展和改进。
面试者应当了解电网行业的现状和发展趋势,包括新技术的应用、智能电网的发展等。
了解这些内容可以展示面试者对电网行业的关注和学习能力。
6. 不了解电网行业的相关政策和法规电网行业受到一系列的政策和法规的约束。
面试者应当了解电网行业的相关政策和法规,包括电力行业法律法规、电力市场改革政策等。
了解这些内容可以展示面试者对电网行业的认知和遵守规章制度的能力。
7. 忽视电网行业的热点问题和挑战电网行业存在一些热点问题和挑战,如可再生能源的大规模接入、电网的稳定性等。
面试者应当对这些问题和挑战有所了解,并能够提供相应的解决方案。
展示对电网行业热点问题和挑战的认知和思考能力,可以给面试官留下深刻的印象。
综上所述,电网行业的面试中,除了技术能力和经验之外,对于一些忌讳的知识点也需要有所了解。
电网基本概念在电力系统中,联系发电和用电的设施和设备的统称。
属于输送和分配电能的中间环节,它主要由联结成网的送电线路、变电所、配电所和配电线路组成。
通常把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。
简称电网。
电网发展历程中国国家电网公司成立于2002 年12 月29 日,是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。
6 网,并基本形成了完整的长距离输电电网网架。
2006 2,105.75 亿元人民币,同比增长近38%。
2006 大通道累计已形成3,4002007 220 千伏及以上输电线路回路长度220 千伏及以上。
2009 2500 1213 2005 年增长51.1%。
目前,到2010 43 万公里,变电容量19.6 1.7 倍和2.4 倍,电网规模跃居世界第一。
20112201 亿元,电网建设新增220 千伏及以上变电容量12817 线路长度22507 千米。
2011 年1-9 月,全国跨区送电量完成亿千瓦时,同比增长22.6%;全国跨省输出电量4791 亿千瓦时,同比增长8.3%。
我国智能电网建设步伐加快,特高压电网工程进展顺利。
1000 千伏晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程顺利通过国家验收,标志着特高压已不再是“试验”和“示范”阶段。
2011 年10 月,皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程获国家发展改革委核准,成为继晋东南—荆门输电工程后全国第二条获准建设的特高压交流输电项目。
2011年我国坚强智能电网进入全面建设阶段,在示范工程、电动汽车充换电设施、新能源接纳、居民智能用电等方面大力推进。
《2013-2017年中国智能电表行业发展前景与投资预测分析报告》[2]显示,2012。
第一篇特高压电网基本知识1. 电能生产、输送和消费的主要特点是什么 ?电能与其他能源不同, 主要特点是不能大规模储存 , 发电、输电、配电和用电在同一瞬间完成 ; 发电和用电之间必须时刻保持供需平衡 ,一旦平衡被破坏 , 将危及用电和设备的安全。
2. 什么是电网? 什么是电力系统?电能的输送由升压变压器、降压变压器及其相连的输电线路完成。
所有输变电设备连接起来构成输电网。
所有配电设备连接起来构成配电网。
输电网和配电网统称为电网。
电力系统是由发电机、变压器、输电线路、用电设备( 负荷) 组成的网络, 它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的设备。
3. 输电电压的电压等级如何划分 ? 特高压是怎样定义的 ?电能的远距离输送分交流输电与直流输电两种形式。
国际上,高压(HV) 通常指35~220 千伏的电压;超高压(EHV) 通常指330 千伏及以上、1000 千伏以下的电压; 特高压(UHV) 指1000 千伏及以上的电压。
直流输电电压在国际上分为高压和特高压。
高压直流(HVDC) 通常指的是±600 千伏及以下直流系统, ±600 千伏以上的直流系统称为特高压直流。
在我国, 高压直流指的是±660 千伏及以下直流系统,特高压直流指的是±800 千伏及以上直流系统。
我国特高压电网建成后, 将形成以1000 千伏交流输电网和±1100 千伏、±800 千伏直流系统为骨干网架的、与各级输配电网协调发展的、结构清晰的现代化大电网。
4. 什么是电网的输电能力?电网的输电能力是指在电力系统中从一个局部系统( 或发电厂) 到另一个局部系统( 或变电站) 之间的输电系统容许的最大送电功率( 一般按受电端计) 。
如果该输电系统是一回送电线路, 输电能力即等于该线路容许的最大送电功率; 如果该输电系统是由多回线路( 包括不同电压等级或不同导线截面的线路) 所组成, 或者有中间系统接入, 输电能力指容许的综合最大送电功率。
电力行业电网运行管理规定引言:电力行业是国家经济发展的重要支撑,而电网运行则是电力行业的核心环节。
为了保证电网运行的安全、稳定和高效,各国纷纷制定了一系列的电网运行管理规定。
本文将详细介绍电力行业电网运行管理规定的相关内容。
一、电网基本概念与组织结构1.1 电网的定义与功能;1.2 电网的组成要素与分类;1.3 电网的组织结构与管理机构。
二、电网运行管理的基本原则2.1 安全第一的原则;2.2 全面预测与防范的原则;2.3 灵活运营与优化调度的原则;2.4 合理利用与资源节约的原则;2.5 法律合规与社会责任的原则。
三、电网运行的技术要求与保障措施3.1 电网运行技术标准;3.2 电网设备操作规程;3.3 电网运行安全监控与故障处理;3.4 电网运行数据采集与分析;3.5 电网保护与自动化控制。
四、电网调度与能源调控4.1 电网调度的基本原则与方法;4.2 电网负荷预测与调度;4.3 电网频率与电压调控;4.4 电网能源调控与资源分配;4.5 电网市场化运营与外部协调。
五、电网运行的监督与管理5.1 电力行业的监管机构与职责;5.2 电网运行的监测与评估;5.3 电网运行的巡视与检查;5.4 电网运行的投诉处理与纠纷解决;5.5 电网运行的应急预案与灾害响应。
结语:电力行业的发展离不开电网运行的安全与稳定,而电网运行的安全与稳定又需要依靠科学、规范的管理来实现。
电网运行管理规定是电力行业中至关重要的法规和标准,只有合理制定、严格遵守这些规定,才能确保电网运行的安全、稳定和高效。
通过对电力行业电网运行管理规定的详细论述,相信读者已经对电网运行的管理有了更加全面和深入的了解。
电网管理课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解电网的基本概念,掌握电网的结构、运行原理及其在国民经济中的作用。
2. 使学生掌握电网管理的基本知识,包括电网调度、供电可靠性、电能质量等方面的内容。
3. 帮助学生了解我国电网发展的现状及趋势,认识新能源接入对电网管理的影响。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析电网运行中存在的问题,并提出改进措施的能力。
2. 提高学生运用现代信息技术进行电网数据采集、处理和分析的能力。
3. 培养学生团队协作能力,能够就电网管理问题进行讨论、研究,形成合理的解决方案。
情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱祖国、热爱电力事业,树立正确的能源消费观。
2. 增强学生的环保意识,使其认识到电网管理在节能减排中的重要作用。
3. 培养学生严谨的科学态度和良好的职业道德,为将来从事电网管理工作打下坚实基础。
课程性质:本课程为专业基础课,旨在帮助学生建立电网管理的基本概念,掌握电网运行与管理的基本知识,培养实际操作能力。
学生特点:学生具备一定的物理、数学基础知识,对电力系统有一定了解,但缺乏实际操作经验。
教学要求:结合学生特点,采用理论教学与实践操作相结合的方式,注重启发式教学,提高学生的主动学习能力。
通过课程学习,使学生在知识、技能和情感态度价值观方面达到上述目标。
二、教学内容1. 电网基本概念:包括电网的构成、电网的分类及电网的主要性能指标。
教材章节:第一章 电网概述2. 电网运行原理:讲解电网的运行方式、稳定性分析及电网故障处理。
教材章节:第二章 电网运行原理3. 电网管理:涵盖电网调度、供电可靠性、电能质量、电网安全管理等内容。
教材章节:第三章 电网管理4. 电网管理案例分析:分析国内外典型电网管理案例,提炼经验教训。
教材章节:第四章 电网管理案例分析5. 新能源接入对电网管理的影响:介绍新能源发电技术、新能源并网技术及其对电网管理的影响。
教材章节:第五章 新能源接入与电网管理6. 电网管理实践操作:组织学生进行电网模拟操作,提高实际操作能力。
微电网的基本概念及国内外发展1微电网的提出随着电力需求的不断增长,大电网在过去数十年里体现出来的优势使得其得以快速地发展,成为主要的电力供应渠道。
然而传统电力系统网络比较大,调度困难,造价高,而用户对电网的要求越来越高了。
目前几年里,世界上出现过几次比较重大的电网事故,充分显现出了目前电网的可靠性不够高,抗风险能力还不够强。
各种灾害或者事故随时可能发生,可能对电网造成严重的影响,所以在这种情况下如果停电将可能对国民经济政治军事等带来不可低估的损失,更可能会影响到社会的稳定,国家的安全。
因此,人们开始对电力系统的发展模式另辟蹊径。
全球许多国家在近20年来,建设了很多分布式发电厂,投入大量科研经费对分布式发电系统进行了大量的研究。
传统电力系统的经济性不够高,可靠性有待改进,而分布式发电正好提高了大电网的这些特性,分布式发电成为电力系统的重要发展趋势。
分布式发电有很多优势,适应了能源分布和分散的电力需求,比如污染少、可靠性高,能源利用效率高等,这些特点,使得整个电力系统更新设备要用的巨额投资得到了减少而且缓解了投资,并且它大大改善了大电网的供电稳定性,因为分布式电源是分散开的,位置比较灵活。
分布式发电尽管有很多优点,但是有诸多问题,使其不能充分发挥出优势。
比如有很多问题限制了自身的发展,控制困难,单机接人成本高是两个突出问题。
还有如果电力系统发生故障时其必须马上退出运行,不在工作,直到故障恢复。
因为减小对大电网的冲击,大系统往往采取隔离的方式来处置分布式发电。
还有由于结构上的原因,分布式电源发电能力不够强。
以上种种原因,分布式发电不能得到充分利用,所以新能源的利用发展间受到了限制。
微电网(Microgrid)出现了,它将小功率发电单元(通常数十千瓦)与储能装置以及负荷等连接起来,形成一个可以控制的系统。
它降低了DG的缺陷,同时结合发挥其优势,向用户供热供电。
微电网技术得到了快速的发展,这是因为电力电子技术的发展,还有控制理论的不断完善。
系统数据流程图一、定义1、变电站:在电力部门将电能传输到用户的过程中,要经过降压后才能输送到用户处,而降压和控制电能量输送大都在变电站内完成。
目前变电站按电压等级分为:500 千伏变电站、220 千伏变电站、110 千伏变电站、35 千伏变电站、10 千伏变电站。
电压等级表示该变电站变压器的等级,变电站所属计量点的最高电压为电压等级所标示的电压。
2 、线路电能量传输的硬件线路,电能量通过线路供给用户或下一级变电站,线路按电压等级分为500 千伏线路、220 千伏线路、110 千伏线路、35 千伏线路、10 千伏线路6 千伏线路。
硬件线路中电能量的走向在两个方向上都有可能,计量这种线路的电度表有可能为多块机械表或一块多功能数字表(能够计量正反向电量),这样在一条线路上挂不定个数的电度表在计算上不好处理,那么本系统中将实际线路中计量正反向电量和反向电量的表计分开处理,即:一条线路中最多挂两块机械表(多功能数字表一块当四块处理),这样实际中的一条线路在本系统中成为两条线路分别计量正反向电量。
3 、电度表用于计量用户用电量的计量设备。
分为机械表和多功能数字表,机械表一块表只能计量一种电量,要计量正反向有无功电量需四块电度表,数字表可同时计量正向有功、正向无功、反向有功、反向无功四种电量,故在本系统中只要电力部门计量反向电量数字表即当成四块电度表处理,不计量反向电量则当量两块表处理。
4 、CT 变比变电站线路上电流互感器的变比值,一般为某一数值比 5 (互感器输出端额定电流为5 安培),CT 变比针对于计量点而言,同一计量点上所属的电度表拥有相同的CT 变比。
5 、PT 变比变电站线路上电压互感器的变比值,一般为母线电压比100 (互感器输出端额定电压为100 伏),PT 变比针对于计量点而言,同一计量点上所属的电度表拥有相同的PT 变比。
6 倍率倍率=CT 变比*PT 变比,倍率同CT 变比、PT 变比一样也是针对计量点而言的。
7 、线损电能通过线路传输过程中,由于线路发热、电磁场干扰等原因造成的电能量损失称为线损,损失的电量称为线损电量。
线损电量= 线路输入电量- 线路输出电量实际进行统计时的线损包括线路损耗和变压器损耗。
由于计量点电量都是双向的,主题点的正反向电量始终上相反的。
因此在定义线损的时候,只需要按照正向电量的方向定义。
如果一个计量的正向电量是向线路供电的,那么其反向表码一定是线路输出电量。
反之,也是这样。
如果一个计量点的正向表码为出口电表那么计量点的反向表码就是线路的入口电量。
系统在统计线路损耗的时候考虑均考虑到正反向因素。
8 、母线变电站内各计量点都挂到母线上,输入线路将电能传输到母线中,在由母线传到输出线路中供给用户。
母线按电压等级分为:500 千伏母线、220 千伏母线、110 千伏母线、35 千伏母线、10 千伏母线,每个电压等级可以有多条母线,有母联进行连接。
或只有一条母线。
在本系统中规定一个电压等级只有一条母线,对于多条母线的,视为一条。
9 、母线不平衡率母线的输入电量、输出电量由于损耗的原因大多是不相等的,输入电量与输出电量之间的差值称为不平衡电量,不平衡电量与输入电量的比值称为母线不平衡率,即:母线不平衡电量=输入母线电量之和-输出母线电量之和母线电量不平衡率=[ (输入母线电量之和-输出母线电量之和)/ 输入母线电量之和*100 %不平衡电量及不平衡率均对某一电压等级而言,不同电压等级分别进行计算10 、力率力率是体现线路电能转换效率的一个指标,即:cosa =有功电量/ 开平方(有功电量平方+无功电量平方),力率是对计量点或变电站(平均力率)而言的,这里的有功电量及无功电量指某一计量点的有无功电量。
11 、平均力率平均力率的计算公式和力率的计算公式相同,但平均力率是对变电站而言的,有无功电量分别表示主变高压侧有无功电量,对于有多个主变的情况,有功电量为所有主变高压侧有功电量的总和,无功电量为所有主变高压侧无功电量的总和,也有采用变电站所有计量点的有功电量之和及无功电量之和进行计算的。
12 、线损率线损电量于线路输入电量比值成为线损率,即:线损率(线损电量/ 线路输入电量)*%. 本系统线损计算中的线路在系统中可根据实际情况随意定义并存储到数据库中。
13 、变损变压器损耗,由于变压器产生热量等因素造成的电能损耗。
主变损耗-主变高压侧电量-主变中、低压侧电量。
14 、旁路代供指电业部门在特殊条件下由变电站不同电压登记的旁路线路代替变电站中同一电压登记的某一运行线路进行供电的情况。
在计算电量时,旁路不作为一条单独线路进行电量计算,有它产生的电量要分离到各个被代线路中进行计算。
旁路代供时有发生,并且时间长短不确定,具体代供信息有系统管理人员进行手工录入,录入信息包括旁路、旁路代路,代供开始时间,代供结束时间,进行电量计算时可根据录入信息进行相应的计算。
15 、换表指电业计量部门由于某种原因将运行的电度表进行更换的操作,换表时可能产生追补电量。
经换表后该电表的表止码发生越变,在进行电量统计时应注意换表操作带来的表止码变化,若存在换表情况则应在统计时间范围内对电量进行分段统计。
在换表中记录下还表时间、旧表止码、新表起码、追补电量、旧表地址、新表地址等信息以备主站软件分析使用本系统中在电业部门换表后,进行的将换表资料录入系统及将换表信息传输到变电站集中器中的操作。
16 、一次系统图变电站电气主接线图,在一次系统图中可获得线路的进出线信息、电压等级,以及主变的相关信息。
17 、追补电量由于特殊原因是计量表计在某段时间内无法计量用户的用电量,那么电业计量部门就要人工进行追补,补的电量叫做追补电量。
换表过程中或电度表出现故障时有可能进行追补。
18 、缺相实际电度表运行时,PT 电压丢失或低于某一电压或低于某一电压值的现象称为缺相19 、表止码电度表读数20 、旁路在变电站中临时用来代替其他线路给用户供电的线路称为旁路,变电站中每个电压等级最多只有一条旁路,旁路平时不运行,运行时称为旁路代供,在本系统中旁路虽然当成一条线路处理,但在进行电量统计时,旁路产生的电量应在旁路代路中进行计算,旁路不单独进行电量统计,旁路有自己的CT 变化、PT 变化,旁路可代替同一电压等级的任何线路(包括主变)。
旁路21 、进线对母线而言电能量流向母线内部的线路称为进线22 、出线对母线而言电能量流向母线内部的线路称为出线。
23 、计量类型计量类型分为五种:购进点、售出点、中间点、补偿点、所变点。
分别指电量计费中的计量情况。
(在计费系统中使用)24 、站用变给变电站内部供电的变压器,在本系统中指计量变电站电量的电度表所在的计量点。
(站用变在本系统中作为一个计量点处理)25 、脉冲常数电度表每走一个最小整数单位所产生的脉冲数,脉冲常数= 盘转数* 每转一周产生的脉冲数26 、网损电网中由于各种原因造成的电能量损失。
27 、变损率变损率=主变损耗/ 主变高压侧电量28 、表地址电度表中用于通讯的485 通信地址。
29 、表协议电度表的485 通信协议30 、输入电量对于母线而言,所有同电压等级的进线的电量之和称为输入电量31 、输出电量对于母线而言,所有同电压等级的出线的电量之和称为输出电量32 、变电站损耗变电站内部的电能损耗,包括变压器损耗、母线损耗、站用变等。
变电站损耗:变电站的输入电量-变电站的输出电量33 、母线损耗母线上损失的电能量,即不平衡电量34 、换CTCT 进行更换,在本系统中只进行CT 变比的更换即倍率进行更换,记录更换时间,在电量统计中应充分考虑倍率的变动。
35 、PT 断相同缺相,在断相中要产生追补电量,记录断相时间、断相的相别、断相追补电量等信息。
36、终端:安装于电力客户现场的用于现场服务与管理的设备,简称终端。
本系统终端包含国电协议负控终端、广电协议负控终端、电能量远方终端。
37、测量点:抽象概念,指采用某种装置可以在一个特定的时间点测量出唯一的一组量值的电气连接点,这组量值以某种方式被传递给终端。
当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量,或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时,按照多个测量点计。
每个测量点具有唯一的逻辑定位编码,是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。
38、总加组:指相关的各测量点的某一同类电气量值按设置的加或减运算关系计算得到的数值。
39、数据单元标识(DUI:Data Unit Identify):用于表示一个或者一组信息点的一种或一组信息类型的标识。
40、信息点(DA):表示参数或数据的对象信息,如测量点、总加组、控制轮次、直流模拟量分路等。
41、信息类(DT):表示参数或数据的分类信息,一个信息类可以是一种参数或数据,也可以是一组参数或数据的集合。
二、参考资料《负控终端通讯规约(广电版)》《负控终端通讯规约(国电版)》《配变终端通讯规约(广电版)》《配变终端通讯规约(国电版)》《传输规约DL/T 719-2000(IEC 870-5-102:1996)》《广西电力需求侧管理系统技术规范》《贵州电力需求侧管理系统技术规范》国家电网公司电能量信息采集与管理系统主站技术规范国家电网公司“十一五“信息发展规划国家电网公司“十一五“信息化建设实施意见南方电网公司“十一五”营销自动化、信息化规划电力公司发布的业务和信息化相关标准二、数据基本处理流程功能说明:前置机位于采集终端等设备与主站系统之间的模块,具有负责主站系统各工作站与终端之间的通信、对话以及保持终端的网络状态的功能。
前置机在下行部分兼容GPRS、TCPCLIENT、TCPSERVER、串口、网络等通信方式,上行部分(与主站各工作站间)通过UDP方式进行交互。
通过前置机上提供的信息可以清楚地了解到终端与主站间的当前的通信情况,从而为具体的事务分析提供原始依据定时任务能定时或手动招测计量相关数据,并能显示终端相关数据,保存通信日志上行与前置机通讯采用UDP方式通信,下行直接调用中间件接口三、数据采集模型功能描述:1、通过不同的通讯方式定时或手动采集计量点相关数据(包括从其它系统):电量计算数据、负荷数据、事件数据、电能质量数据、电网基础档案信息等。