智能電器的研究與發(fā)展
智能電器的研究背景及意義
1.智能電器的研究背景
數(shù)字化經(jīng)濟的發(fā)展和社會的需求,對電力能源的安全可靠、優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟的要求越來越高。
為了發(fā)展清潔能源、應(yīng)對氣候變化、保障能源安全、促進經(jīng)濟增長,智能電網(wǎng)成為國際電力工業(yè)發(fā)展的新趨勢。
近年來,我國智能電網(wǎng)建設(shè)加速發(fā)展,以及”物聯(lián)網(wǎng)“、“大數(shù)據(jù)”和“能源互聯(lián)網(wǎng)”等概念的興起,進一步推動了智能電器的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)革新。
2.智能電器的研究意義
智能電網(wǎng)技術(shù)的基本特征是信息化、自動化和和互動化,最終實現(xiàn)電力資源的優(yōu)化配置。
智能電器是智能電網(wǎng)構(gòu)成中非常重要的組成部分,為了適應(yīng)智能電網(wǎng)的需要,同時也是電力設(shè)備自身性能提高的要求,發(fā)展智能電器成為必然。
智能電器就是將信息技術(shù)融合到傳統(tǒng)電器之中,在開放和互聯(lián)的信息模式基礎(chǔ)上,進一步提高電器的性能指標(biāo)以及自身的可靠性和安全性,為智能電網(wǎng)的運行控制提供更加完善和豐富的數(shù)字化信息,進而提高系統(tǒng)的整體性能。
智能電器的內(nèi)涵和技術(shù)特征
1.智能電器的內(nèi)涵
智能電器完成基本職能過程中的智能感知、判斷與執(zhí)行功能;智能電器的智能狀態(tài)監(jiān)測與壽命評估功能;智能電器具有交互和互動能力,運行過程中對電網(wǎng)和環(huán)境友好。
2.智能電器的主要技術(shù)特征
特征1:參量獲取和處理數(shù)字化
智能電器能夠?qū)崟r地獲取各種運行和狀態(tài)參量并進行數(shù)字化處理、存儲和傳遞,這其中包括電力系統(tǒng)運行和控制中需要獲取的電壓、電流等各種電參量,以及反映電力設(shè)備自身狀態(tài)的各種電、熱、磁、光、位移、速度、振動、放電等物理量。
特征2:自我監(jiān)測與診斷能力
智能電器具有自我監(jiān)測與診斷能力,可以隨時監(jiān)測各種涉及設(shè)備狀況和安全運行所必須的物理量,同時對這些物理量進行計算和分析,掌握設(shè)備的運行狀況以及故障點與發(fā)生原因,據(jù)此評估設(shè)備的劣化趨勢和剩余壽命,并適時地進行預(yù)警。
特征3:自適應(yīng)控制能力、決策優(yōu)化
智能電器在智能感知基礎(chǔ)上,采用優(yōu)化控制技術(shù),能夠根據(jù)實際工作的環(huán)境與工況對其操作過程進行自適應(yīng)調(diào)節(jié),使得所實現(xiàn)的控制過程和狀態(tài)是最優(yōu)的,從而進一步提高電器自身的性能指標(biāo),并在很大程度上節(jié)約原材料和減少運行能耗。
特征4:信息交互能力、環(huán)境友好
智能電器具備數(shù)字化接口,其內(nèi)部信息能夠高效地進行傳播與交互,實現(xiàn)信息高度共享,進而能夠主動地與其他設(shè)備進行協(xié)調(diào)互動,實現(xiàn)系統(tǒng)整體優(yōu)化。其在運行過程中,不產(chǎn)生影響智能電網(wǎng)穩(wěn)定運行的干擾,設(shè)備的使用不影響自然環(huán)境。
智能電器關(guān)鍵技術(shù)的研究與進展
1.智能操作技術(shù)
(1)低壓電器智能操作
利用電磁斥力提高開關(guān)電器剛分速度。斥力分閘永磁操作機構(gòu)如圖所示,依靠電磁斥力,可達到提高觸頭分閘速度、降低觸頭材料損耗的目的;在分閘末期時,工作氣隙達到最大,電磁力降到最低,機械碰撞強度也達到最小,從而提高了操作機構(gòu)的可靠性。
利用變電流實現(xiàn)吸力與反力特性配合。閉合階段在線圈上通過較大電流,以產(chǎn)生較大的吸力,逐漸減小輸入電壓脈沖的占空比,使線圈中的電流逐漸減小;吸持階段保持線圈電壓較低,使電流維持在保持電流的水平。
(2)永磁操作技術(shù)
(3)高壓電器智能操作
基于操作特性等因素對電器介質(zhì)恢復(fù)過程的影響規(guī)律,采用不同的分閘速度特性和同步控制等方法,實現(xiàn)了高壓電器的智能操作。
2.智能感知與診斷技術(shù)
(1)新型電流傳感理論與技術(shù)
研究背景:線路電流的檢測是電力系統(tǒng)運行狀況監(jiān)測的一項重要內(nèi)容,更是各種繼電保護設(shè)備賴以工作的基礎(chǔ);電力系統(tǒng)電流的測量具有一定的特殊性,通常被測對象的電壓等級高、負載電流大,要求傳感器的量程寬、測量精度高,且具有較快的動態(tài)跟蹤能力;傳統(tǒng)電流互感器的絕緣結(jié)構(gòu)復(fù)雜、充油易爆炸、鐵芯易飽和、體積大耗費材料多,存在明顯的不足。
研究的三個階段:單個磁傳感器的輸出與電流建立簡單的對應(yīng)關(guān)系;用盡可能多的磁傳感器環(huán)繞于電流周圍,應(yīng)用安培環(huán)路定律建立磁場與電流的對應(yīng)關(guān)系;用合理的傳感器拓撲,通過對多傳感器輸出信息進行數(shù)據(jù)處理,在排除干擾的同時建立磁場與電流的對應(yīng)關(guān)系。
研究內(nèi)容:核心問題是不同的陣列拓撲下磁場與產(chǎn)生它的電流之間的映射關(guān)系,以及磁場-電流反演算法。
(2)絕緣狀態(tài)感知
研制高精密交流泄漏電流傳感器,該傳感器對開關(guān)電器交流泄漏電流信號的提取精度達到1μA,測量范圍達1μA-2mA。
(3)非接觸溫度測量
利用紅外測溫探頭輸出的電壓信號與被測物體溫度及環(huán)境溫度之間的變化規(guī)律,研究環(huán)境溫度補償?shù)年P(guān)鍵技術(shù),解決環(huán)境溫度對被測物體溫度輸出信號的影響。
(4)主要現(xiàn)場信號分析
應(yīng)用基于滑動時間窗的短時能量分析方法,研究了開關(guān)電器合閘同期性的檢測方法。
研究基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智能電器診斷方法。對傳統(tǒng)RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法進行改進,并應(yīng)用于智能電器的狀態(tài)診斷。
3.智能電器的可重構(gòu)設(shè)計技術(shù)
(1)智能電器專用集成電路可重構(gòu)設(shè)計平臺
基于智能電器的功能需求,建立智能電器通用拓撲結(jié)構(gòu),為智能電器的設(shè)計提供了系統(tǒng)解決方案。
開發(fā)基于智能電器專用集成電路的可重構(gòu)設(shè)計平臺,建立實現(xiàn)智能操作、狀態(tài)檢測、保護、自診斷等關(guān)鍵算法庫,開發(fā)智能電器專用集成電路故障診斷測試系統(tǒng)。
軟裝配技術(shù)、可重構(gòu)技術(shù)
目前成套電器生產(chǎn)為非標(biāo)化生產(chǎn),產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)效率低;產(chǎn)品適應(yīng)性差;產(chǎn)品功能集程度低。
“軟裝配”技術(shù)是一種利用計算機在線編程方法實現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)。它是成套電器在完成標(biāo)準(zhǔn)化硬件裝配之后,實現(xiàn)不同功能要求的二次裝配技術(shù)。
利用“軟裝配”技術(shù)生產(chǎn)成套電器時,設(shè)計、安裝可按照統(tǒng)一規(guī)格進行,再利用計算機在現(xiàn)場編程方法在現(xiàn)場進行功能裝配。標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)過程降低了成本,且能方便、靈活地實現(xiàn)各種功能。
(2)智能電器專用集成電路設(shè)計
根據(jù)任務(wù)性質(zhì),專用集成電路內(nèi)部劃分為四級空間、時間并行結(jié)構(gòu),正確的時空并行劃分,有效地提高了系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理能力。
專用集成電路內(nèi)部由若干IP核構(gòu)成,采用總線連接各個模塊?;贗P的專用集成電路很大程度上減輕設(shè)計的復(fù)雜度和設(shè)計所需要的時間,片內(nèi)總線使連接關(guān)系、數(shù)據(jù)組織更加規(guī)范。
(3)智能電器專用集成電路的應(yīng)用
采用設(shè)計開發(fā)的專用集成電路開發(fā)了多種智能電器產(chǎn)品,包括中壓繼電保護單元、智能接觸器等。
4.智能電器的電磁兼容
(1)研究背景
隨著強電弱電系統(tǒng)一體化的趨勢,在強、弱電系統(tǒng)共存的有限空間內(nèi),產(chǎn)生于一次回路切換操作的暫態(tài)干擾,一方面以傳導(dǎo)形式的干擾作用于前端傳感器,同時以電弧輻射源的近場耦合方式直接作用于弱電單元。
(3)研究內(nèi)容
干擾源的測量研究:建立了簡化的斷路器分?jǐn)噙^程試驗電路,對分?jǐn)噙^程中的高頻暫態(tài)電流以及空間暫態(tài)電、磁場進行了實際測量,研究發(fā)現(xiàn),電弧暫態(tài)過程的各電磁量頻譜密切相關(guān),且集中分布于若干主導(dǎo)頻率。
信號完整性和電源完整性的建模研究:信號完整性和電源完整性是智能電器EMC性能分析中的核心問題。將實驗測量技術(shù)應(yīng)用于該問題的仿真建模,對關(guān)鍵信號連線進行仿真,避免智能電器關(guān)鍵連線被干擾。在電源完整性方面,通過測試與彷真計算找到最佳的解耦電容放置處,使電源網(wǎng)絡(luò)的諧振區(qū)遠離器件的工作頻率。
5.新型儲能技術(shù)研究
儲能裝置的接入對電網(wǎng)的影響主要包括以下幾個方面:確保大電網(wǎng)的安全性和可靠性;提高新能源的上網(wǎng)比例和接入電網(wǎng)的安全性;削峰填谷;增加供電可靠性,提高電能質(zhì)量。
(1)新型液態(tài)金屬電池概述
目前沒有一種儲能方式能滿足電力系統(tǒng)與應(yīng)用所希望的大規(guī)模、高容量、低成本、長壽命的這一需求,液態(tài)金屬電池具有目前其他儲能技術(shù)無法比擬的優(yōu)勢。
高倍率、大電流充放電能力,超強的過載能力:實驗室測試證明其可允許的充放電電流密度約為0.4~1.2A/cm2。具備了超強過載能力,過充過放能力強,超出電流范圍不會對電池造成危害。
成本低:電池成本很低,非常適合電網(wǎng)儲能的需要。
運行壽命長:實驗室測試結(jié)果表明,在1000個循環(huán)內(nèi)電池容量僅損失3%,以每日充放電一次(1循環(huán))估算,電池約可穩(wěn)定運行19年。
(2)新型液態(tài)金屬電池概述
液態(tài)金屬電池與其他儲能技術(shù)相比的優(yōu)缺點如下:
(3)目前研究工作進展
電池的原理研究和單體電池的制作:研究不同的金屬組成,設(shè)計了液態(tài)金屬電池,并完成了單體電池的制作。
單體電池的測試:對單體電池進行了充放電的測試和循環(huán)壽命測試,目前電池單體的額定電流為20A(可提高到50A),庫侖效率超過95%,循環(huán)壽命已超過1000次,且電池的性能沒有任何變化。
電池組的測試:電池組測試充放電效率95-99%,能量效率約為70%,已穩(wěn)定運行200個循環(huán)。
充放電策略與實現(xiàn)技術(shù):根據(jù)單體電池的性能,提出了一種恒流、恒壓模式的充電策略,并開展了寬輸入逆變器設(shè)計。
開展了液態(tài)金屬電池參數(shù)在線監(jiān)測理論與技術(shù)研究,研究設(shè)計并完成了電池的在線監(jiān)測。
kW級儲能演示系統(tǒng)的開發(fā):完成了kW級演示儲能系統(tǒng)的設(shè)計,包括電池組、控制管理單元、檢測單元等。
(4)液態(tài)金屬電池構(gòu)建大規(guī)模儲能系統(tǒng)設(shè)計方案
根據(jù)液態(tài)金屬電池的電特性,設(shè)計了一種用來構(gòu)建大規(guī)模儲能系統(tǒng)的方案。
6.新型智能電器
(1)電弧故障斷路器(AFCI)研究背景
電氣火災(zāi)年均起數(shù)約占火災(zāi)年均總起數(shù)的26%,防止漏電或者電弧故障引起的火災(zāi),引起人們?nèi)找嬷匾?傳統(tǒng)斷路器不能保護家庭用電中的低壓電弧故障,僅 2~10A的電弧電流就可以產(chǎn)生2000~4000℃的局部高溫,0.5A的電弧電流就足以引起火災(zāi),這些小電流是不足以引起過流過載保護電路斷開電路; 必須對智能電器進行功能拓展,監(jiān)測故障電弧,開發(fā)電弧故障斷路器(AFCI)。
(2)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
美國在《國家電力規(guī)范 (NEC)》210.12部分中增加了一款規(guī)定, 要求在家庭電路中安裝AFCI,新增的這款規(guī)定自2002年生效;在AFCI研究方面GE公司,德州儀器公司,伊頓公司,法國施耐德公司、德國西門子公司進行較長時間的研究,并開發(fā)、生產(chǎn)了AFCI產(chǎn)品;在國內(nèi),對電弧檢測和保護的研究相對起步較晚,無論是理論還是實際轉(zhuǎn)換成的產(chǎn)品,都落后于國外。
(3)研究情況
設(shè)計低壓故障電弧實驗電路;檢測并利用頻譜、短時能量等數(shù)學(xué)手段分析故障電弧電流、電壓信號以區(qū)別正常工作的電流、電壓信號;開發(fā)新型保護設(shè)備—電弧故障斷路器(AFCI)。
(4)網(wǎng)絡(luò)對電器產(chǎn)生的影響(以高壓電器為例)
網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)在智能化電器產(chǎn)品中的重要性:網(wǎng)絡(luò)是構(gòu)成電力自動化系統(tǒng),實現(xiàn)“四遙”或“五遙”的基本環(huán)節(jié)和紐帶;網(wǎng)絡(luò)是電器智能化功能延伸的基礎(chǔ)。
較為理想的網(wǎng)絡(luò)要求是:采用對等方式組成網(wǎng)絡(luò),可方便實現(xiàn)各節(jié)點間的直接數(shù)據(jù)交換;有效數(shù)據(jù)的傳遞速度要大于1Mbps;傳遞延遲時間小于5ms;應(yīng)采用短幀傳輸,最大傳輸數(shù)據(jù)量應(yīng)加以限制;適應(yīng)用電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)頻繁交換的特點。
目前由網(wǎng)絡(luò)所能體現(xiàn)出的特有智能化功能還很少。
網(wǎng)絡(luò)母線保護:母線差動保護的不足;可利用每一進出線設(shè)備上智能化電器測出的數(shù)據(jù)直接判定出故障所處位置,從而實現(xiàn)智能保護;網(wǎng)絡(luò)功能的實現(xiàn)必須有一定高速、可靠的網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)支持,它是形成網(wǎng)絡(luò)功能的核心和基礎(chǔ);協(xié)議形式要簡單化(元件多樣)。
總結(jié)與展望
智能電器的發(fā)展趨勢:
1)智能電器繼續(xù)向高性能、小型化、智能化、高可靠、綠色環(huán)保、系列簡潔方向發(fā)展,以更好適應(yīng)智能電網(wǎng)的發(fā)展需要。
2)應(yīng)用新型電力電子器件和超導(dǎo)新材料,開發(fā)電網(wǎng)友好、環(huán)境友好的智能電器,節(jié)約原材料和降低運行功耗,減少對環(huán)境的污染。
3)融合多種傳感器技術(shù),適應(yīng)大數(shù)據(jù)時代的發(fā)展需求,實現(xiàn)運行狀態(tài)的數(shù)據(jù)匯聚、發(fā)掘利用和信息資源共享,為用戶提供雙向互動服務(wù)。
4)產(chǎn)品設(shè)計模式從單個智能電器元件設(shè)計轉(zhuǎn)變?yōu)閺南到y(tǒng)發(fā)展和功能融合角度去考慮構(gòu)建智能電器系統(tǒng),提供整體解決方案,實現(xiàn)全局優(yōu)化。
5)面向可再生能源領(lǐng)域的需求,研發(fā)適用于分布式發(fā)電系統(tǒng)的潮流隨機變動、特殊保護方式的專用新型智能電器。
隨著二十余年的研究開發(fā),智能電器已經(jīng)在理論與關(guān)鍵技術(shù)的研究上取得長足的進步,并產(chǎn)生大量研究成果和眾多的新型智能電器產(chǎn)品。
未來隨著能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和電網(wǎng)形式的不斷變化,以及各種技術(shù)的快速進步,智能電器一定會在更大的領(lǐng)域和空間得到充分發(fā)展和應(yīng)用。

責(zé)任編輯:售電小陳
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