Page 69 - 电力与能源2021年第一期
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管必萍, 等: 基于电网一张图的“ 三链融合” 模型构建和应用                                 6
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                       图 3  企业级增量电网业务流程示意图
              用了多场景技术, 以容纳完成时间不同、 嵌套关系
              复杂的各类规划项目方案, 实现了规划项目建设
              的时序化、 现状电网和规划电网的一体化管理。
              在此基础上, 应用四维全时空技术继续对精准拓
              扑电系图进行完善和拓展, 支持规划电网、 现状电
                                                                           图 4  “ 时空锥” 演化示意图
              网和历史电网的三融合。
                                                                   本文基于这些研究开展应用 的 专 题 图 主 要
                   在四维时空中的任一点上, 均可见到“ 此时的
                                                               有: 220kV 变电站负载率平衡图、 110 ( 35 ) kV 变
              现状数据” 及“ 此时的场景数据”, 这些数据随着时
                                                               电站负载率平衡图、 25 个功能网格的负荷转供能
              间的推移共同构成该点的“ 时空锥”。由于现状总
                                                               力图、 10kV 分线“ 站 - 线 - 变 - 户” 关系图、 低压
              是从某一历史时空点上排除其他可能后所留下的
                                                               台区“ 户—变” 关系图、 用户电源路径图、 开关站专
              唯一路径演变而来, 因此可以沿着电网发展轨迹
                                                               题图、 电缆网专题图等。采用自动成图技术后, 大
              回溯到任意历史点上观察其“ 时空锥”, 即不但可
                                                               大减轻了公司相 关专业人员维护专题图的工作
              以观察到 过 去, 还 可 观 察 到 过 去 的 未 来, 如 图 4
                                                               量, 并很好地保证了专题图数据的准确性、 及时性
              所示。
                                                               及相互之间的一致性。
                   图模引擎是本文营配调一体化系统的核心支
                                                                   ( 1 ) 负线损治理: 试点区域 1300 多条 10kV
              撑模块, 面向 AM / FM ( 自动成图 / 设施管理) 应用
                                                               线路和 12000 多个低压台区均可生成 10kV 分
              领域,“ 以拓扑为核心”, 实现从 220V 到 220kV
                                                               线“ 站—线—变—户” 贯通图和低压台区“ 户—变”
              精准拓扑电系图的图形和模型一体化管理。所谓
                                                               关系图, 用于校验户—变关系的准确性。
              “ 精准拓扑电系图”, 其精髓在于描述数字电网的
                                                                   ( 2 ) 负荷平衡: 生成开关站专题图, 220kV 变
              核心拓扑数据, 以此作为整个企业的基准核心数
                                                               电站负载率平衡图、 110 ( 35 ) kV 变电站负载率平
              据, 再根据需要将其他业务数据附加上去。企业
                                                               衡图、 25 个功能网格的负荷转供能力图, 找到电
              的全部数据被划分为核心数据与附加数据两大逻
                                                               网薄弱环节, 新建 10kV 开关站269 座, 10kV 电
              辑部分, 而图模引擎则强调对于核心数据的管理。
                                                               网负荷转移能力大幅提升; 110kV 电网形成双侧
              使用图模引擎管理精准拓扑电系图能够在机制上
                                                               双链 接 线, 110kV 及 35kV 变 电 站 容 载 比 为
              保证“ 存在即合理”, 在表现上达到“ 所见即所得”。
                                                              2.22 ; 上级 7 座 220kV 变电站容载比为 1.94 , 负
                   电网拓扑作为电网模型最核心的内容, 其基
                                                               载率 控 制 在 43% ~61% 之 间, 取 得 了 良 好 的
              本构成元素拓扑点和线均能够和电网实物一一对
                                                               成果。
              应, 拓 扑 点 即 对 应 点 类 电 力 设 备 ( 变 压 器、 开 关
                                                                   ( 3 ) 低压台区线损计算: 通过低压台区图及户
              等), 拓扑线则对应线类电 力设备 ( 电缆、 架空线
                                                               变关系图, 可以清晰展示低压用户和配电变压器
              等)。这些拓扑元素之间的拓扑关系则通过业务
                                                               之间的关系, 通过这些户变关系数据, 能够更为精
              建立, 并能够永久保持。自动成图则是在电网拓
              扑这一核心基础之上, 基于规则驱动, 对电网模型                         确计算出各低压台区的统计线损数据。
              进行抽象提取并美化加工, 既保持了电网模型的                          4  结语
              核心拓扑不变, 又满足了不同业务部门从不同视
                                                                   本文聚焦配电网数字化转型核心技术, 研究
              角使用电网模型的需求。
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