智能电力系统设计(2)
任务属于PSIDE如点对点传输,绝缘协调和保护设计简要讨论说明这些通用方法。此外第三章描述了一个发育完全的面向对象模块的PSIDE变电站设计实践验证该设计环境和方法。
3 智能变电站设计环境
3.1 总结
本章详细介绍了智能变电站的计算机环境设计基于第一章中描述的面向对象范型。这个工具集成了一套不同的变电站设计和仿真活动变成了一个强大的和友好的软件包。
本文中使用的术语智能应解释为处理一个广泛的知识基础和能力产生一组复杂的设计方案以满足给定的基本规范。方面存在的“智能”俩种形式:知识在规则和程序,这些知识在井身结构的分布类的对象。
SIDE的发展是出于以下实施:
1.变电站的设计是一个经常需要的任务在任何电力系统的负荷增长,代扩张和电压控制的需要,作为一个例子,在蒙特利尔地区的负荷约15000千瓦,每年大约有200个不同的变电站设计项目进行从25千伏到735千伏花费几亿美元。
2.变电站的许多方面规划、设计、操作和维护是高度知识密集型的,也就是说,它们的执行强烈依赖于人类专家通过多年的经验而不是具体的数值程序。
3.专业知识在变电站设计和操作变得不那么可用由于经验丰富的退休人员。此外,变电所设计专家一般不集中,但相反,遍布众多的部门、公司、数据基地、手册和人。综合知识变电站设计工具还有很长一段路要走所以保护和利用这一技术。
这部分研究的总目标是开发一个基于知识集成的工具,维护和支持这些任务内在变电所的设计。这个工具实现这一目标通过结合主要活动和数据相关的变电站的电气工程设计。它产生许多潜在的设计,满足给定的设计标准,如短路、绝缘承受电压和可靠性。
生成的设计包括:主要变电站设备的定义,通用电气规范,变电站的单行的图,以及一个详细的报告描述了设计性能包括可靠性和成本。
主要以知识为基础的系统架构概述的所有基本系统子组件和模块在3.2节中进行介绍。
3.2 系统架构
如图3.1所示,系统架构的设想在客户机-服务器功能原则。服务器是大脑,它包含了面向对象设计知识模型。它管理系统数据库和执行知识处理生成一组可行的设计方案。客户端是图形用户界面,允许用户访问不同的设计功能,输入设计规范数据并检查输出的设计方案和数据库,多个用户可以用时访问设计工具。服务器是在C++编程语言的面向对象的功能和可移植性,而客户是基于TCL/TK,一个强大的图形用户界面开发环境。 3.3 面向对象模型的方
变电站设计的领域知识可以分为以下五类: 1.变电站的结构组成 2.设计的规范 3.仿真程序
4.变电站的设计方法 5.电气设备
这些部分概述一些长度的步骤,变电站设计的面向对象的模型结构与变电站的描述开始,结束了其主要设备组件。减轻读者的负担,这些部分可以被认为是实体本身,他们或多或少是自给自足的:然而,它们的内容是相关的,所以加在一起,就形成了一面的故事。本章也有图形用户界面的讨论。 3.4 设计的规范方面
设计规范方面代表基本的输入对变电站电力系统设计过程中,环境和可靠性要求。这些规范是已知的电力工程师设计标准和分类如下:
电力系统标准包括与系统相关的参数,如额定电压水平,负载评级、短路和绝缘水平在现有网络,相关数据传入和传出的电线以及关于无功补偿数据。 指定的值是电压水平的最高工作电压设备。文中提供的信息关于额定载荷的俩种形式:变电所的总峰值负载评级和作为一组峰值负载评级分别描述每个客户提供的变电站。指定的网络短路水平俩个参数,即三相和单相短路容量。输入用于绝缘协调目的是期望立刻缓慢停止和暂时过电压以及指定的绝缘失败的风险。传入和传出的行线相关参数和非线性相关的参数。关于无功补偿主要的参考的数据类型和评级的静态VAR系统通常实现高压变电站的一部分。自变电站,在一般情况
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