智能电网是指一个完全自动化的供电网络,其中的每一个用户和节点都得到实时监控,并保证从发电厂到用户端电器之间每一点上的电流和信息的双向流动。 智能电网是将信息技术等新型技术融入传统电网中,使电网在更加易于管理的同时可提高电网的经济效益。 数据量的激增是传统电网向智能电网转型的一个重要特征,当前的电网数据呈现出如下特点:1)数据采集多,不同采集点的采样尺度不同,数据断面不同,每个采集点采集相对固定类别的数据,且分布在各个电压等级内;2)数据不健全 针对电网中所存在的上述数据问题,近几年引入了云计算来进行数据处理,但云计算有其劣势,如传输成本高、实时性差等,为解决这些问题,将边缘计算引入智能电网中成为了一种必然的趋势,将边缘计算应用到智能电网有以下 边缘计算是解决电网中所存在数据激增问题的最好方法之一,而智能电网也被认为是边缘计算的最佳落地场景之一。全球已经进行了十余年的智能电网建设,随着新技术的不断应用,智能电网的内涵也在不断发展。
咱先纠正一个误区,咱们聊的日立电网技术,主要是它家的日立能源,以前是ABB的电网业务,2018年被日立花64亿美元收购了。 可能有人会问,超高压、智能电网这玩意儿,到底是干啥的? 说白了,就相当于电网的“高速公路+智能交通指挥中心”,超高压是高速公路,负责把电从西南的水电站、西北的风电场,送到千里之外的城市;智能电网控制就是指挥中心,管着电的流向,稳住电压,哪出问题了能瞬间搞定, 智能调度加数字孪生,更是日立的拿手好戏,相当于给电网装了一个“智能大脑”,比以前的人工调度强一百倍。以前电网调度靠人盯,容易出错,效率也低,就跟以前的工厂靠人记账一样,又慢又容易错。 美国PJM电网,全球最大的电网之一,用的就是日立的调度系统,覆盖美国13州、6500万用户,状态估计误差不到0.5%,每年能节约2亿美元调度成本。2亿美元啥概念?
电网开发人员必会的电网 104 规约解析(Java版本)一、引言在电力系统中,通信规约起着至关重要的作用,它确保了不同设备之间能够准确地交换数据。 IEC 60870 - 5 - 104(简称 104 规约)是一种广泛应用于电网自动化领域的通信规约。 本文将详细介绍如何使用 Java 语言实现电网 104 规约的解析,旨在为电力系统自动化领域的开发人员提供一种可行的解决方案。 五、总结本文介绍了如何使用 Java 实现电网 104 规约的解析。通过建立 TCP 连接、解析数据帧和处理数据,我们可以实现对 104 规约数据的有效解析和处理。
二、总体设计 针对电网的安全需求,为了保证电网信息系统的数据安全,中安威士构建数据安全防护平台,通过可视、可控、存储安全的方式达到数据的安全防护。 基于数据可视化,可控化及数据安全存储的需求,有针对性的对XX电网提供数据安全防护的解决方案,弥补现有的安全体系不足。 三、方案价值 通过上述的解决方案能够有效解决该电网在生产域、测试域、堡垒机之间的实施和管理,提高数据库的安全性、机密性、稳定性以及可用性。 有效满足了电网数据管理可视、可控及存储安全的需求,给客户带来的如下价值: 1、简化业务治理,提高数据安全管理能力。由于数据库系统是一个复杂的“黑盒子”软件系统,其可视化程度很低。 确保电网不会发生信息的泄露和不良信息的传递,提升电网在社会上的影响力和声誉。
在特高压输电与配电网的日常运维中,绝缘子与套管作为关键的电气隔离部件,其完整性直接关系到电网的稳定运行。传统的“人工登塔巡检”或“无人机定期拍照”模式存在周期长、盲区多、受天气制约大等痛点。 随着计算机视觉技术的演进,“电网绝缘子套管破损识别系统”逐渐成为智慧运检的重要工具。市场宣传常提及基于“YOLOv8缺陷检测模型”,宣称能“实时检测、立即抓拍告警”。 本文从深度学习工程化角度,客观解析此类系统的技术原理、实际效能边界及合规部署策略,并以燧机科技等厂商的行业实践为例,探讨如何构建可靠的电网视觉感知防线。 五、结语“电网绝缘子套管破损识别系统”的价值,在于将人工从高频、危险的重复巡检中解放出来,构建了一张7x24小时在线的视觉感知网。 对于电网运维部门而言,理性看待技术参数,选择像燧机科技这样注重场景适配、强调“人机协同”而非盲目全自动化的解决方案,并建立科学的复核与迭代机制,才是提升电网本质安全水平的科学之道。
仿真驱动优化的电网未来多物理场仿真为复杂电网组件提供关键洞察仿真软件在分析新设计以提升电网韧性、确保高效可靠电力分配以及开发整合替代能源(如核聚变和可再生能源)的组件方面非常有用。 同时,结构和声学仿真用于预测和缓解变压器振动和噪音等问题——这是确保电网组件寿命和可靠性的重要实践。多物理场仿真为电网组件内部复杂相互作用提供关键洞察,使工程师能够虚拟测试和优化未来电网设计。 借助这项技术,电网运营商及其设备供应商可以预测哪些组件最可能失效,使他们能够更有效地安排维护和更换,从而提高电网可靠性。 以独立应用形式存在的数字孪生将仿真的力量带到现场,电网运营商可以利用实时性能信息确保电网可靠性。 设计明日电网下一代电网系统的开发是一个复杂且动态的过程,需要安全、可靠且负担得起的测试。
第章 引言 今天有人宣布BTC上的闪电网络可以使用了,甚至今天价格也突然涨了1000美元(有没有因果关系不知道),可闪电网络到底是啥,真的可以用了吗? 闪电网络的原理实在是太过于复杂,白皮书打印出来,28张A4纸,我一字一句啃完,今天试图使用最通俗的话语讲明白。 第1章 双向支付通道 使用闪电网络的第一步就是要打开一个双向支付通道,比如A和B之间要打开一个双向支付通道,这到底说的是啥? 第2章 闪电网络 如果A和B打开了一个双向支付通道,里面有1BTC属于A,2BTC属于B,即(A:1BTC;B:2BTC); A和C打开了一个双向支付通道,里面有2BTC属于A,3BTC属于C,即(A: 第4章 结束语 闪电网络挺复杂的,可能需要等闪电网络钱包真正出来之后,经过长时间的测试和大家小额玩一玩,才能被缓慢推广。指望闪电网络来缓解比特币拥堵,注定是做梦。
01 电网质量定义 02 电网质量故障分析 03 ABB电网质量解决方案 04 成功案例 05 无功功率补偿方案选型
配电网WebGIS研究与开发[1] 作者:一点一滴的Beer http://beer.cnblogs.com/ 1.3 本次毕业设计的主要内容 本次毕业设计旨在开发和设计基于ArcGIS的Web 平台下的地理信息系统,利用课题组现有设备位置坐标和某市地理底图,将配电网进行数字化,信息化,实现在Web方式下,对配电网设备台帐的定位、查询等。 配电网GIS是将电力公司的变电站、配电线路、电力设备、电力负荷、电力用户、产电单位等等相关信息融合起来形成的信息化的配电管理系统。 配电网GIS是将电力公司的变电站、配电线路、电力设备、电力负荷、电力用户、产电单位等等相关信息融合起来形成的信息化的配电管理系统。 将实际设备在地图上可视化之后,我们就能够更加方便的在配电网地理信息系统中的地理图中对某一选中的设备或者符合关键字要求的设备进行一些基本的查询操作了。
配电网WebGIS研究与开发[2] 作者:一点一滴的Beer http://beer.cnblogs.com/ 第2章 总体方案的设计 2.1 系统整体业务结构 本次毕业设计所涉及平台有服务器和客户端两个平台 UltraEdit:一个良好的JavaScript代码编辑和查看环境(主要是因为VS2008的编辑环境对JavaScritp脚本编辑所提供的支持太少) 2.3 系统开发所需要的数据源 本次毕业设计所开发的配电网 地理信息数据,即ESRI的Shape格式地图数据,其主要作用是作为承载整个配电网信息的数据框架,主要内容是和地图相关的一此几何要素和呈现的样式以及一些必要的附加属性(可以用来和非地理信息数据相连接)。 2.3.2 非地理数据库 非地理数据库用来存储关于配电网的设备信息以及操作信息,这些数据都是由供电公司平时办公时录入的数据,这些数据才是办公人员进行分析和决策的依据。 为WebGIS添加和配电网相关的基本功能。这些功能主要目的是来实现非地理数据在地理数据上的展示,如何实现这些功能,将在后面的章节中进行详细介绍。
数据结构:缺乏广泛的数据结构支持,比如支持范围查询的 SkipList 和 Stream 等数据结构。
智能电网的数字孪生方案——不是炫技,而是让电网“提前活一遍”我是Echo_Wish。先说一句实在话:数字孪生这四个字,在电力行业已经快被用烂了。 电网这个系统,有三个天然特性:规模巨大设备成千上万拓扑复杂实时性极强毫秒级变化容错空间极小试错成本极高软件错了,重启电网错了,停电、事故、舆情这就导致一个现实问题:很多策略,你不敢在真实电网上“试”。 一个合格的电网数字孪生,至少要有四层我用运维+架构的方式拆给你看:1️⃣物理层:真实电网(本体)这个不用多说:变电站输电线路配电网传感器、继电保护、智能终端关键点只有一句:数据要真实、连续、可信2️⃣数据层 :电网的“神经系统”这是最容易被低估的一层。 1️⃣实时映射:电网“呼吸一致”第一步不是预测,而是:让虚拟电网和真实电网“心跳同步”展开代码语言:PythonAI代码解释classDigitalTwin:defupdate(self,real_data
答:IOC/DI:分别是控制反转、依赖注入( depency injection )作用是解耦 DI是IOC具体体现形式 AOP面向切面编程
在电力行业数字化转型的浪潮中,遥感技术正成为电网管理和运维的重要工具。电网遥感大数据应用方案通过整合高精度地图服务和空间信息技术,为电网规划、建设和运维提供了全方位的支持。 一、技术架构:构建电网的“数字孪生”地图服务作为空间信息技术的重要组成部分,包含影像地图、矢量地图以及数字高程模型(DEM)等服务类型。 影像地图服务支持亚米级影像数据更新,确保数据覆盖范围完整、精度合理、细节清晰,为电网业务精细化管理奠定基础。 ● 数字高程模型(DEM)服务:通过多种数据源生成的DEM,真实反映地面高程起伏特征,为电网基础设施建设、选址、输电和配电规划等领域提供广泛支持。 电网遥感大数据应用方案通过整合高精度地图服务和空间信息技术,为电网规划、建设和运维提供了全方位的支持。它不仅克服了传统手段的局限性,还显著提升了电力系统的管理效率和安全性。
配电网WebGIS研究与开发[4] 作者:一点一滴的Beer http://beer.cnblogs.com/ 3.2 WebGIS停电区域显示 停电区域是指供电公司在某一天的某些区域的台区进行停电
2018年9月份写过一篇有关比特币闪电网络的文章《学习闪电网络,熊市中充值信仰》,从bitcoinvisuals.com网站上可以看到闪电网络容量的变化情况,最近这2个月,闪电网络几乎没什么变化,跑在闪电网络中大约有 闪电网络的容量(图片取自bitcoinvisuals.com) 但在另外一个网站(1ml.com),数据有点不太一样,通道个数为12511,容量为242个BTC,可能统计的时间戳不一样,或者统计方法有点区别 143 BTC 与 242 BTC,这点差别当前不算什么,我关心的是:如果闪电网络容量达到1000 BTC时,市场上会有什么反应? 如果将来闪电网络的复杂技术真的有所突破,被其它公链所诟病的支付时间长、手续费高的弱点不再存在,那么会发生什么? 所以计划每半个月或一个月更新一次这3个参数。
配电网WebGIS研究与开发[3] 作者:一点一滴的Beer http://beer.cnblogs.com/ 第3章 配电网WebGIS基本功能实现 在上一章中,对基本的AJAX进行了一些介绍,
配电网WebGIS研究与开发[5] 作者:一点一滴的Beer http://beer.cnblogs.com/ 第4章 发布配电网WebGIS 4.1 准备好发布的数据 1.网页的编译文件 用VS2008 据不完全统计,我国用户停电故障中的80%是由于配电网故障引起的。因此如何对配电网供电可靠性进行管理就具有了非常重要的意义。 配电网系统是一个线路复杂、分布地域广阔和系统,而且现在电网规模日益扩大,随之而来的就是电网所承载的信息量也越来越大:电力设备数据,用户数据,企业规划数据都随着电网规模的扩大而呈几何级的速度增长。 而网络的发展,使得信息的传播速度空前加快,所以将配电网GIS系统放置在Web平台上,使得信息流通更顺畅更方便,便于配电企业各个部门访问分析和决策。 综上所述,研究配电网WebGIS,对于加快信息流通和产生,提高生产效率,降低生产风险有着很重要和现实的意义。
“闪电网络”被认为是目前正在开发的加密货币扩展的最有效的解决方案之一,它有效地在比特币之上创建了一层,使快速和廉价的交易能够满足比特币区块链的要求。 如果没有升级的交易可锻性,闪电网络上的交易风险太大,不实用。 如果没有区块链的安全性,闪电网络就不会像现在这样安全,这意味着它将主要用于小的甚至是微小的交易,从而降低风险。 因此,许多人预计,一个可用的闪电网络至少还需要一年的时间。
【实例简介】电网104规约解包java代码 项目是围绕电网规约101规约(DL/T634.5101-2002)和104规约(DL/T634.5104-2009),项目基于Java语言。 【文件目录】 101_104规约解析 ├── LICENSE ├── README.md ├── docs │ ├── 附件1:广东电网配网自动化101规约实施细则(试行).docx │ ├── 附件2:广东电网配网自动化104规约实施细则(试行).docx │ └── 附件3:规约解析细则.xlsx ├── iec.iml ├── iec_analysis │ ├── iec_analysis.iml