论述信息通信产业与现代电力工业的相互依存性和相关性。指出信息通信技术是电力工业现代化的重要技术基础;现代信息产业又要求电力工业提供可靠性更高、动态质量更优的电能。
强调在电力工业管理体制和实现电力市场化的改革中,信息通信技术对电网安全更具重要现实意义。对涉及电力系统安全的通信网也应实行"统一调度、分级管理"的原则,防止"厂网分开,通信网分裂"局面的出现。
提出在21世纪,要做好电力调度和电力系统自动化工作,确保现代电网的安全可靠运行,必须建设一个统一的、宽带的、综合的电力通信业务平台;从事于电力系统调度运行、电力系统自动化和电力系统信息通信的专业人员也必须掌握电力市场和信息通信的相关理论和技术。
现代文明的重大进步均以各种网络的建立为根本标志。通信网和电力网是世界上覆盖面最广的公共基础性网络,现代信息通信产业和现代电力工业的相互依存性十分突出。尤其是电力系统的安全稳定运行对现代通信提出了日益严格的要求,而现代信息产业在对电能质量和供电可靠性方面,也向电力工作者提出了严竣的挑战。随着计算机技术、控制技术及信息通信技术的发展,电力系统自动化面临着空前的变革。
多媒体技术、智能控制将迅速进入电力系统自动化领域,而信息通信技术的发展,不仅会推动电力系统监测技术的发展,也会推动电力系统控制技术向更高水平发展,从而保证电力市场条件下电网的安全、优质、可靠运行。
在21世纪,要做好电力调度和电力系统自动化工作,确保在电力市场运营环境下的现代电网的安全可靠运行,必须建设一个统一的、宽带的、综合的、管理相对集中的电力通信业务平台。同时从事于电力系统调度运行、电力系统自动化和电力系统信息通信的专业人员也必须掌握电力市场和信息通信的相关理论和技术。
电力系统调度工作者、电力系统自动化工作者和电力系统信息通信工作者要相互学习、加强交流、协调配合、优势互补,这是中国现代化电力系统实现自动化和数字化的根本保证。
信息通信技术是电力工业现代化的重要技术基础现代信息通信技术是推动电力工业技术进步的基本动力电力工业的发展历程表明:近百年来,发电、输电和配电的基本方法没有根本改变(仍然是通过原动机拖动发电机产生电力,再经输电和配电送至用户),只是由于设计和制造技术的不断进步,提高了设备运行的安全性和效率,随着运行和维修技术的不断发展,提高了原动机性能和系统运行的经济性。
电力工业的重大技术变革是近年来采用新技术和新措施才得以实现的[1]:
环保立法严格控制电力工业对环境的影响,导致高效清洁能源、分布式电源及灵活交流输电系统(FACTS)等新技术出现;在放松管制和引入竞争机制的情况下,管理技术持续驱动着运行和维修成本的降低及运行效率和可靠性的提高;信息和通信技术的迅猛发展推动着电力工业技术日新月异。
现代通信技术是电网安全稳定运行的重要技术保障应用现代通信技术构建的电力通信网已成为现代电力系统通信化电网不可分割的重要组成部分,是现代化电网的重要特征之一。
现代电力通信系统是支撑电网安全稳定控制系统、电网调度自动化系统、电力市场技术支持系统和电力工业信息管理系统的基础设施,是电力工业安全经济运行及现代化管理的主要依靠手段。
在电力系统通信中,通信技术已从单一的电力线载波逐步发展为包括微波、光纤、卫星等多种通信方式并存,具有了在极短的时间内传送更大量信息的能力,所以极大地增加了对电力系统实施远方控制、调整、监视和操作的范围。因此,现代通信技术已成为现代电网向"超高压、大容量、远距离"方向发展的基本技术保障。
跨大区联网的逐步实现,使得电力系统的规模越来越大,不同地区的资源通过电网互联得以合理有效的利用,发电各方通过互联电网相互合作又相互竞争,传统的发输配电统一集中管理和运行机制开始向发输配电分别作为独立实体而参与竞争的电力市场运行机制转化,未来的电力系统是一个基于信息互换而协调的分散决策系统。这个分散决策系统的信息互换将完全依赖现代信息通信技术的支撑。
现代电力数据网为电力系统在线动、暂态稳定分析和控制,实现可视化分析提供可靠的网络应用平台灵活多变的电力系统运行方式,迫切需要有效的在线动、暂态稳定分析工具,以使运行人员可以在线跟踪不断变化的系统工况,实时掌握系统动态。
对一个稳定运行系统,希望知道其裕度指标以及关键参量离临界值还有多远。如果存在不稳定因素,则希望知道如何通过预防控制将系统引导至安全状态,或快速制定紧急控制措施,保证系统的稳定性。
承担电力系统安全稳定运行控制信息传送和对电力系统实现可视化分析这一重大任务的载体就是现代电力数据网。可视化方法是克服电力系统分析所遇到困难的一个有效途径。
随着计算机技术、控制技术、通信技术和电力电子技术的不断发展,"电力系统自动化"无论在其内涵或外延都发生了巨大的变化如今电力系统已经成为一个CCCPE的统一体,即计算机(Computer)、控制(Control)、通信(Communication)和电力电子(Power Electronics)技术及其装置组成的一个庞大的统一系统。电力系统自动化理论发展也从20世纪60年代以前的经典理论阶段,经过七八十年代注入了控制论,形成以计算机为基础的现代理论阶段,进入90年代后注入经济理论,而到达电力市场理论阶段。
毫无疑义的是,在21世纪,不掌握电力市场和信息通信相关理论和技术便做不好电力调度和电力系统自动化工作。
现代电力工业和信息产业的相关性和依存性电力电子技术的应用要求通信系统更加快速、可靠和安全随着现代电力电子技术和现代控制技术的发展,电网将从部分可控变为全可控,从而对现代通信技术提出了更高的要求。
根据电力市场发展的需要,电网作为电力市场的物质载体,发电厂和用户间电力输送和分配的通道,需要满足对电力潮流灵活调节控制的要求,而常规的交流输电系统很难适应这一变化;另外根据互联电网的需要,也提出了灵活调节线路潮流、突破瓶颈限制,增加输电能力,以充分利用现有电网资源的要求。
发达国家由于环保的严格限制,新建输电线路十分团难,使这一要求显得更为迫切。传统的调节电力潮流的措施,基本上都是机械性的,动作时间长、响应慢,无法适应在暂态过程中快速灵活连续调节电力潮流和阻尼系统振荡的要求。
因此,应用电力电子技术与现代控制技术相结合以实现对电力系统电压、参数(如线路阻抗)、相位角、功率潮流连续调节控制的FACTS应运而生。最近国外宣布研制成功以碳化硅(SiC)为基片的电力电子器件,使元件的断开功率有数量级的飞跃。
这预示用电子高压断路器取代机械的高压断路器将会很快成为现实。现在的电力系统将成为真正的全可控电力系统。同该系统相适应的是必须有一个高速、可靠、安全的通信系统和控制系统来承载调节和控制信息的传输。
现代信息产业要求电力工业提供可靠性更高、动态质量更优的电能在近5~10年间,随着高新技术、尤其是信息技术的飞速发展,电子设备在电力系统中大量投入使用,它们对系统的干扰比一般机电设备更加敏感,对供电质量的要求更苛刻,即不论系统是处于正常稳态还是故障暂态,均需保证幅值偏差很小的基波正弦电力的可使用性,即高动态恒定特性,而哪怕几个工频周期的供电中断,或电压跌落都将影响这些设备的正常工作,造成巨大的经济损失。
电压跌落(Voltage Sagging)一般指电压标么值在0.1~0.9之间,持续时间为0.01s(半个工频周期)到1min的电压变化。
电压跌落对IT产业将会造成巨大的经济损失:当电压低于0.85时,将导致芯片损坏,电子电路主板故障,测试仪停止工作;当电压低于0.6、持续时间超过12个工频周期(0.24s)时,计算机数据将大量丢失,约有80%的服务器瘫痪。
研究确保信息社会信息技术行业供电质量的新课题:动态电能质量问题,是信息通信产业向电力工业提出的严竣挑战,已经成为电力工作者必须解决的重要任务。一些学者将这种为信息社会提供高可靠性、高动态电能质量的电力称为信息电力(Electric Power InInformation Society)。
在电力工业管理体制和电力市场化的改革中,信息通信对电网安全经济运行更具重要现实意义竞争的电力市场条件下的电网可靠性近年来,电网发展面临着一个新的形势,一场电力体制变革的浪潮席卷全球。主要内容包括所有制的变革和电力管理体制变革两大方面。
各国都在根据自己的国情采取变革措施。其核心是在电力部门引入竞争机制、打破垄断,具体的做法有:发电、输电、配电分离;放松管制(Deregulation);开放上网(Open Access);电力转供(Power Wheeling)等,这些做法是相互关联的。
尽管一些国家通过变革已收到降低电价、改善服务的实效,但我们应当冷静地对这种变革的利弊得失进行深入的研究分析:微观经济学的模型能否应用于电力系统?市场能否自动实现电力资源优化配置?最重要的问题是竞争的电力市场是否会降低电网的可靠性。
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