第九章 负荷控制和管理系统
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负荷管理系统管理办法第一篇:负荷管理系统管理办法负荷管理系统管理办法第一章总则第一条为贯彻落实省集团公司电力负荷管理系统建设与运行管理有关规定,进一步加快和规范我县电力负荷管理系统的建设,搞好电力需求侧管理,不断提高系统的运行管理和实用化水平,充分发挥电力负荷管理系统在电力营销与服务工作中的实效作用,促进电力负荷管理系统的持续健康发展,特制订本办法。
第二条电力负荷管理系统是由安装在客户侧的采集控制装置(终端装置)和供电公司的监控主站系统组成,采用无线通信方式,实现对电力客户电力、电能等用电状况进行监测、控制,并对采集的数据进行分析、应用的综合管理。
系统包括终端装置、收发设备及信息通道、主站软硬件设备及其形成的数据库、文档等。
第三条电力负荷管理系统是供电公司与电力客户直接沟通的桥梁,是电力企业市场营销、需求侧管理、客户服务重要的技术支持系统之一,是电力营销管理信息化系统必备的组成部分。
第二章电力负荷管理系统建设第四条电力负荷管理系统的建设应按统一规划、统一设计、统一建设、分级管理的原则组织实施,其规划设计应符合国家有关标准、行业标准或规范,建设管理应严格遵守有关工程质量标准和工作管理程序等规定。
第五条凡是在我县供电营业区内供电的电力客户,其受电容量达到100 kVA及以上的专变客户均应装设负荷管理终端装置。
新装电力客户的负荷管理终端要与客户配电工程同时设计、同时施工、同时验收和同时投运。
已用电的电力客户由公司计划逐步安装。
第六条电力客户的终端设备属于客户资产,由客户投资。
第七条对有装机容量在1000kW及以上自备发电机组的企业,除并网关口安装负荷管理终端外,每台机组均应安装电力负荷管理终端装置。
第八条电力负荷管理系统组网设计应遵循国家电网公司、省公司、其它相关国家电力、电子、通讯标准。
系统主站运行环境应符合《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)的要求。
第九条为提高系统的实时性和可靠性,电力负荷管理系统的通信采用GPRS通信方式,并按照国家无线电管理的有关规定和全国电力负荷管理系统专用频点规划,合理使用频点资源,做好场强测试,防止相互干扰。
TFSJ-Ⅱ用电负荷控制系统一、概述二、系统构成三、系统功能四、技术特点五、系统通讯六、控制终端一、概述电力负荷管理系统是集计算机技术、数据处理技术、通信技术、自动控制技术于一体的高新技术。
充分利用供、负荷信息对提高管理水平、增加经济效益起着至关重要的作用。
当前城乡电网改造的不断深入发展,提高负荷管理自动化水平、提高电网运行的可靠性和安全性是各供电企业急需解决的问题。
电力市场的运行除了供电企业制定出完善的管理机制外,还要从技术支持上建立一整套周密的保证体系,以此来作为管理的基础。
如何对日益复杂的电网负荷进行调控、对纷繁复杂的电力设备进行科学管理,如何优化电度调度各个环节,使整个系统协调运转,都需要先进的技术作为基础。
随着电力营销及需求侧管理技术的发展和管理创新,电力负荷管理系统已成为电力营销与客户服务工作的重要组成部分。
TFSJ-Ⅱ电力负荷控制管理系统主要实现对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉线和公平、合理、有序用电。
实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,为电力营销考核提供准确的数据。
同时可以实现预购电,先交钱后用电,完善用电营销管理体制。
该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。
随着电力负荷管理系统功能的日臻完善,不仅能对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉路的基本目标,而且能实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,还能通过计算机联网实现数据共享。
利用负控终端对大用户的用电负荷进行控制,实现有序用电、预购电和计量远程抄表管理。
实现系统负荷预测, 为电力市场考核提供准确的数据。
该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。
二、系统构成系统主要是由负荷控制终端,监控中心计算机及控制管理软件三部分组成。
负荷控制终端可以监测用户负荷参数和抄收计量数据,监控中心可通过CDMA/GPRS/GSM或230M无线数传电台实现对电力用户的负荷进行监控,将数据存入数据库,同时可完成对抄表数据的整理、计算、显示等工作。
电力计量中负荷控制管理系统的运用实践浅析摘要:在电力计量中对负荷控制技术进行运用,可达到改善电网负荷曲线形状以及提高电力负荷运行稳定程度等方面的目标,能够实现对电网运行经济性的提升,可为电力企业发展提供可靠技术支持。
本文将以负荷控制管理系统应用功能介绍为切入点,通过对系统结构的分析,对负荷控制管理系统在电力计量中的应用展开探究,期望能够为系统应用以及电力计量工作开展奠定良好基础。
关键词:系统功能;电力计量;系统结构;负荷控制管理系统负荷控制管理系统具有数据统计分析以及远程抄表等功能,可实现对用户用电信息的远程采集与监测,能够将抄表系统与负荷管理系统有机结合,达到对电力负荷实施全面监管的目标。
进一步提升电力计量工作水平,保证其精准度与效率,电力企业开始将负荷控制管理系统运用到了电力计量工作之中,并取得一定成绩。
1负荷管理系统结构系统组成主要分为三部分:①主站端计算机系统。
该部分是系统控制核心,主要包括UPS电源、前置机以及服务器等部分,负责负荷终端监控;②负荷终端。
该部分会按照控制中心指令展开各项任务,主要负责数据收集与推送,能够将各项信息及时反馈到控制中心,主要由专变采集终端、集中抄表终端以及配变终端等所组成,是在多终端控制中心主站系统控制下展开运行的;③负荷控制信道。
主要负责主站、终端之间信息传输,包括无线公网、光纤通道、无线通信等。
2负荷控制管理系统功能在电力计量工作中,负荷控制管理系统主要具有以下几方面功能:①管理功能。
管理功能属于系统应用基础功能,在对系统进行应用时,会对供电各环节形成有效管理,能够在系统辅助下,做好负荷控制方案规划,为后续工作开展做好准备;②负荷控制功能。
作为系统根本功能,在对管理系统进行应用过程中,可达到对电力负荷形成有效管控的目标,能够实现对负荷控制终端电能定值、功率数值以及控制时段等数据的直接调整与优化;③数据分析统计功能。
系统不仅能够对供电地区以往电力使用数据展开收集与统计,而且还可实现对停电系数、时间等数据的采集与分析,能够为电力计量潜在隐患分析与故障排除等工作开展,提供可靠数据参考;④警示与异常用电检测功能。
带教案的运动负荷控制指导第一章:运动负荷控制概述1.1 运动负荷的概念解释运动负荷的含义,包括运动强度、运动时间和运动频率等方面。
1.2 运动负荷的重要性强调控制运动负荷对于运动效果和运动员身体健康的重要性。
1.3 运动负荷的控制原则介绍控制运动负荷的基本原则,如根据个人体能合理安排运动强度和时间,逐渐增加运动负荷等。
第二章:运动负荷的评估与监测2.1 运动负荷评估的方法介绍评估运动负荷的方法,包括自我感觉评估、生理指标评估和运动量表评估等。
2.2 运动负荷监测的工具介绍常用的运动负荷监测工具,如心率监测器、运动手表和运动软件等。
2.3 运动负荷监测的技巧讲解如何正确使用监测工具,以及如何根据监测结果调整运动负荷。
第三章:运动负荷的调整与控制3.1 调整运动负荷的方法介绍调整运动负荷的方法,如改变运动强度、调整运动时间和频率等。
3.2 运动负荷控制的策略讲解运动负荷控制的策略,包括逐步增加运动负荷、合理安排运动休息时间和避免过度训练等。
3.3 运动负荷控制的应用实例提供一些实际的运动负荷控制案例,帮助学生更好地理解和应用运动负荷控制的方法。
第四章:运动负荷控制与运动效果4.1 运动负荷与运动效果的关系解释运动负荷与运动效果之间的关系,强调适当控制运动负荷的重要性。
4.2 运动负荷控制对运动效果的影响分析运动负荷控制对运动效果的影响,如提高运动效果、预防运动伤害等。
4.3 运动负荷控制的应用实例提供一些实际的运动负荷控制案例,展示如何通过调整运动负荷来优化运动效果。
第五章:运动负荷控制的安全注意事项5.1 运动负荷控制的安全原则介绍在进行运动负荷控制时应遵循的安全原则,如避免过度训练、注意运动休息等。
5.2 运动负荷控制中的风险管理讲解如何识别和管理运动负荷控制中的风险,包括避免运动伤害和保持身体健康等方面的内容。
5.3 运动负荷控制的安全注意事项提供一些运动负荷控制的安全注意事项,如适当增加运动负荷、避免突然剧烈运动等。
负荷管理系统管理办法第一章总则第一条为贯彻落实省集团公司电力负荷管理系统建设与运行管理有关规定,进一步加快和规范我县电力负荷管理系统的建设,搞好电力需求侧管理,不断提高系统的运行管理和实用化水平,充分发挥电力负荷管理系统在电力营销与服务工作中的实效作用,促进电力负荷管理系统的持续健康发展,特制订本办法。
第二条电力负荷管理系统是由安装在客户侧的采集控制装置(终端装置)和供电公司的监控主站系统组成,采用无线通信方式,实现对电力客户电力、电能等用电状况进行监测、控制,并对采集的数据进行分析、应用的综合管理。
系统包括终端装置、收发设备及信息通道、主站软硬件设备及其形成的数据库、文档等。
第三条电力负荷管理系统是供电公司与电力客户直接沟通的桥梁,是电力企业市场营销、需求侧管理、客户服务重要的技术支持系统之一,是电力营销管理信息化系统必备的组成部分。
第二章电力负荷管理系统建设第四条电力负荷管理系统的建设应按统一规划、统一设计、统一建设、分级管理的原则组织实施,其规划设计应符合国家有关标准、行业标准或规范,建设管理应严格遵守有关工程质量标准和工作管理程序等规定。
第五条凡是在我县供电营业区内供电的电力客户,其受电容量达到100 kVA及以上的专变客户均应装设负荷管理终端装置。
新装电力客户的负荷管理终端要与客户配电工程同时设计、同时施工、同时验收和同时投运。
已用电的电力客户由公司计划逐步安装。
第六条电力客户的终端设备属于客户资产,由客户投资。
第七条对有装机容量在1000kW及以上自备发电机组的企业,除并网关口安装负荷管理终端外,每台机组均应安装电力负荷管理终端装置。
第八条电力负荷管理系统组网设计应遵循国家电网公司、省公司、其它相关国家电力、电子、通讯标准。
系统主站运行环境应符合《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)的要求。
第九条为提高系统的实时性和可靠性,电力负荷管理系统的通信采用GPRS通信方式,并按照国家无线电管理的有关规定和全国电力负荷管理系统专用频点规划,合理使用频点资源,做好场强测试,防止相互干扰。
电力设备的电力系统的电力负荷管理与控制电力设备的电力系统的电力负荷管理与控制是现代能源领域中的一个重要课题。
随着电力需求的不断增长和能源资源的日益紧缺,电力系统的电力负荷管理与控制显得尤为重要。
本文将从理论基础、负荷管理方法、负荷控制策略等方面展开论述,以全面讨论电力设备的电力系统的电力负荷管理与控制。
一、理论基础电力系统的电力负荷管理与控制需要建立在一定的理论基础之上。
首先是电力负荷的特性分析,包括负荷的变化规律、负荷的峰谷差异、负荷的季节性变化等。
其次是电力系统的负荷预测,通过利用统计学方法和数学模型,对未来的电力负荷进行预测,为负荷管理与控制提供依据。
最后是负荷分析与优化,对电力负荷进行分析,找出负荷的特点和问题,并提出相应的优化策略。
二、负荷管理方法电力负荷管理是指通过合理的手段和措施,对电力负荷进行有效的调度和管理。
常用的负荷管理方法包括负荷平衡、峰谷削峰填谷、负荷侧管理等。
其中,负荷平衡是指在电力系统中通过调整和平衡各个负荷节点的负荷,实现电力供需平衡;峰谷削峰填谷是通过合理的负荷调度,使电力负荷在峰值时进行削峰,峰值之外进行填谷,以减少系统峰值负荷;负荷侧管理是指通过对电力用户进行有效的管理,引导用户合理使用电力,提高电力利用率。
三、负荷控制策略负荷控制策略是指通过调整和控制电力系统中的各个负荷,实现对电力负荷的精确控制。
常见的负荷控制策略包括电力负荷控制、电力负荷调整、电力负荷优化等。
其中,电力负荷控制是通过调整电力设备的开关状态、控制电力生产和供应等手段,实现对电力负荷的精确控制;电力负荷调整是指通过调整负荷供给的方式和时间,实现对电力负荷的调整;电力负荷优化是通过优化供需匹配关系,实现电力负荷的最优分配。
在实际应用中,负荷管理与控制需要结合具体的电力设备和电力系统情况进行分析和决策。
同时,还需要考虑到环境保护、能源节约等因素,以实现电力设备的高效运行和可持续发展。
总结:电力设备的电力系统的电力负荷管理与控制是一个重要的课题,需要建立在理论基础之上,采取一定的管理方法和控制策略。
华北电力大学(北京)电力学院毕业设计电力负荷控制管理系统总体设计专业班级学生姓名指导教师年月日摘要随着电力市场由卖方市场向买方市场的转变,电力部门的经济效益将越来越取决于对供用电各环节进行管理的细致程度,其中,加强对大用户用电现场的管理是提高经济运行水平的有效途径之一。
建立大用户电力负荷管理系统,可实现大用户远程自动抄表和负荷现场管理,提高用电监测及负荷管理水平,为加强电力需求侧管理提供重要技术支持。
为了能够顺利地完成供电公司大用户用电现场管理系统的工程设计和实施,在本技术方案中,结合电量采集与配用电管理系统设计、开发和实施方面的专业技术和经验,以及在工程建设中的实际情况,面向电力公司提出的一种解决方案。
希望能为供电公司建立一套实用的、可靠的大用户用电现场管理系统,最大限度地满足供电公司在电能量采集和大用户用电现场管理现在和未来的需要,并以此提高供电公司的智能化、促进供电事业的腾飞。
本文从确保电网安全、稳定运行的角度出发,针对当前日益突出的电力供应紧张的局面,提出建设一套集实时监控、负荷预测、需求响应、智能报警、远程遥控为一体的电力负荷控制系统的设计思路。
本方案设计的电力负荷控制管理系统,考虑了设计的规范性和可扩展性,发挥了管理系统的作用,能够有效地控制调整电力负荷,通过远程抄表维护电网的安全运行,对该地区电力负荷管理起到了积极作用。
随着互联网技术的发展及相关行业的发展,负荷控制手段也越来越丰富,能够按照市场规律做出更多的电网调峰、居民用电智能化管理、基于尖峰电价/可中断负荷激励引导柔性负荷参与电网需求响应方面的探索尝试。
关键词:电力负荷管理,需求侧管理,电力智能化目录第一章电力负荷控制管理系统的意义 (1)第一节电力负荷控制管理系统研究的目的 (1)第二节电力负荷控制管理系统研究的意义 (1)1.负荷预测准确性 (1)2.与电力营销系统实现了数据共享,确保数据的唯一性 (2)3.为降低线损提供了科技手段 (2)4.优化运行方式 (2)5.有效杜绝窃电的发生 (3)6.实时控制负荷,科学调配 (3)7.反应迅速,确保电网安全稳定 (3)第三节电力负荷控制管理系统的功能设计........................................错误!未定义书签。