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OperationalSituationalAwarenessandRiskEarlyWarningforNew-TypeDistributionSystems田野国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院(国网东北电力科学研究院)2025年6月10日ontentsontentsn配电网作为新型电力系统建设的主战场,承担着保障电力供应、支撑社会经济发展、服务改善民生的重要作用。近年来,随着构建新型电力系统步伐不断加快,用电需求持续增长,分布式新能源、新型储能、电动汽车快速发展,新型用能形式不断涌现,配电网作为电网高质量发展的时空互补调控,支撑各类主体深度参与、高效协同、满足电力优质供应、资源优化配置、能源n基于形态发展驱动因素,从时空分布维度,新型配电系统构建城市-农村-园区三大类、五小类典活、智慧融合的新型配电系统。对电力保供、转型发展、全程管理、改革创新提配电系统建设的重点任务。ontentsontentsn新型配电系统的形态演进呈现出智能化、分布式、协同化、柔性化、开放化的特征,但随着各新要素2000年2010年2015年2020年2025年.配电自动化新要素应对探索期技术突破期规模化推广期什么是配电网运行态势?态监控、设备操作、故障处置等。在运行态势感知中,“运行”还可以特指实时动态过程、系统交n将状态(当前快照)、趋势(未来演化)、关联(多因素交互)三者统一成为一体。通过动态技术监测重点例如,电缆接头温度85℃,电压暂降0.85p.u.等测理例如,风速≥14m/s,覆冰厚度≥5mm等配电自动化系统可以很好的利用系统运行状态,只要处于“故障运行态”,不用考虑设备的状态,只需要故运行态势感知与风险预警技术的必要性运行态势感知与风险预警技术的必要性配电自动化运行态势感知与风险预警数据维度单一优化运行效率考虑到我国配电网络覆盖面积广、配电系统场景对供电可靠性、质量等多类型需求,运行态势感知考虑技术融合,采用“配电自动化+态势感知决策+快速处置”,构建主动免疫配电系统,将多源数据融合构建设备健康指数。此外,通过“态势感知+配电自动化系统”执行网络重构,实现故障风险提已经对电气量(电压、电流、功率)进行监测,城市配电网覆盖率超过90%;此外,还可以通过开关设备支持拓扑状态的感知与识别。但对于低压拓扑仅有辨识技术与示范,没有规模化推广,高频谐波监测不足、三相不平衡动态追踪等精度不足。农村配电网传感装置覆盖率低,对变压器、电缆、开关柜、绝缘子等监测手段尚有局限,无法全面掌握薄弱环节状态。考虑差异化深层次设备缺陷检测,并且考虑环境等多因素耦合监测与评估。高频谐波监测缺乏、对分布式新能源、储能、充电桩、柔性负荷等并网缺乏统一的状态监测手段。配电自动化系统的建设是经过充分考虑与验证的,需要兼顾系统可靠性需求以及经济性的情况唤醒等技术降低装置能耗;加强终端边缘智能新型配电系统运行态势感知框架(初步思考新型配电系统运行态势感知框架(初步思考业务应用模块场景化应用服务人机交互信息处理应用集成数据汇聚数据电气量监测环境感知巡视检测电气量监测环境感知巡视检测边缘预处理非电气量态势感知框架技术框架城市新型配电系统以高可靠性、密集负荷承载、智能化管控为核心特点城市新型配电系统以高可靠性、密集负荷承载、智能化管控为核心特点,分布式新能源接入相对少,采用多维度高精度感知,以配电自动化、智能终端、计量装置等为基础,补充电力气象环境监测、聚焦设备隐患、系统波动、环境灾害、网络攻击为核心,针对主要设备的缺陷异常、线路外破、充城市配电系统场景下的运行态势与风险预警农村新型配电系统以高渗透分布式新能源接入、广域覆盖、经济适配、灾害防御为核心特点农村新型配电系统以高渗透分布式新能源接入、广域覆盖、经济适配、灾害防御为核心特点,配电采用低成本广域感知,以故障指示器、开关设备、计量装置等为基础,补充电力气象环境监测、分聚焦自然灾害、设备过载、新能源消纳瓶颈为核心,针对极端天气、自然灾害、分布式新能源消纳饱和、季节性或农灌等特殊负荷变化、树线放电、覆冰、设备缺农村配电系统场景下的运行态势与风险预警园区新型配电系统以高可靠性、定制化电能质量、多利益博弈、绿电溯源、极限生存为核心特点,对可靠性及连续供电、电能质量要求高、注重绿电使用及消纳、平衡多主体利益、园区新型配电系统以高可靠性、定制化电能质量、多利益博弈、绿电溯源、极限生存为核心特点,对可靠性及连续供电、电能质量要求高、注重绿电使用及消纳、平衡多主体利益、拓扑灵活重构等。采用高精度协同感知,以配电自动化、电能质量监测等为基础,补充设备深度检测装置、电能质量全息感知、分布式新能源、储能、充电桩并网监测、绿电溯源与碳足迹监测、源网荷储互动感知等。聚焦电能质量、设备可靠性、绿电认证等为核心,针对电能质量、极端天气、分布式资源源网荷储ontentsontents研究现状及重点课题研究现状及重点课题新型配电系统态势感知与风险预警技术已在感知覆盖、智能控制、政策框架等取得实质进展,但仍面临感知盲区、数据孤岛、模型适应性等瓶颈。今后还需通过基础理论创新(动态拓扑/量子ontentsontents作为供电“最后一公里”的重要程度不断提高,配电网的建设、管理、运行、维护等环节都应分布式新能源、储能、柔性负荷等新要素的规模化接入,已经给传统配电网带来了冲击,源网应该根据不同典型场景、考虑可靠性、经济技术成本最优等不同侧重点进行差异化建设与管控

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