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        基于5G 通信網(wǎng)絡(luò)的精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)

        2021-03-13 09:13:08林曉亮白申義史俊瀟段玉帥魏艷偉
        浙江電力 2021年2期
        關(guān)鍵詞:動(dòng)作

        林曉亮,白申義,史俊瀟,段玉帥,魏艷偉

        (1.國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司信息通信分公司,杭州 310016;2.許繼集團(tuán)有限公司,河南 許昌 461000)

        0 引言

        精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)是特高壓交直流電網(wǎng)系統(tǒng)保護(hù)的重要組成部分。在特高壓直流故障初期,頻率快速下降,受端電網(wǎng)需要有效控制大量負(fù)荷,在低周減載動(dòng)作前,調(diào)控中心需要通過(guò)負(fù)荷管理系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)荷調(diào)控,快速切除可中斷負(fù)荷,以阻止頻率繼續(xù)跌落,避免大量拉限線路、變電站等造成較大的社會(huì)影響[1-6]。精準(zhǔn)負(fù)荷控制技術(shù)具有點(diǎn)多面廣、選擇性強(qiáng)、響應(yīng)時(shí)間更快、對(duì)用戶用電影響小的優(yōu)勢(shì),通過(guò)與傳統(tǒng)負(fù)荷控制系統(tǒng)協(xié)同作用,可滿足多直流換相失敗和閉鎖故障對(duì)大量切負(fù)荷的客觀要求,是保障過(guò)渡期電網(wǎng)安全的最有效手段之一[7-9]。為避免頻率下降給電網(wǎng)運(yùn)行帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn),國(guó)家電網(wǎng)公司統(tǒng)一部署,在各直流落點(diǎn)分區(qū)(省區(qū))建設(shè)精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)工程。

        可中斷負(fù)荷主要包括有較大日常負(fù)荷量的普通工業(yè)用戶、大型商業(yè)用戶、電動(dòng)汽車集中充電站、大型儲(chǔ)能電站(充電時(shí))、燃煤電廠可中斷輔機(jī)負(fù)荷等,這些可中斷的大用戶負(fù)荷具有用戶數(shù)多、分布分散且地理范圍廣的特點(diǎn)。鑒于5G 通信技術(shù)超高速率、超低時(shí)延、超大連接等優(yōu)勢(shì),基于5G 無(wú)線通信技術(shù)可為精控終端的接入提供廣覆蓋、大連接、高可靠、低延時(shí)、高安全的解決方案。相比于文獻(xiàn)[1]中提到的無(wú)線4G 專網(wǎng)通信模式,5G 通信網(wǎng)絡(luò)更有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。5G 網(wǎng)絡(luò)能夠接入更多的可中斷負(fù)荷,解決不具備光纖通信條件或光纖鋪設(shè)成本高、難度大的應(yīng)用場(chǎng)景;5G低時(shí)延可在無(wú)線通信通道條件下,提供更快的通信速度,相比無(wú)線4G 專網(wǎng)通信模式,能夠減小系統(tǒng)整體動(dòng)作時(shí)間;同時(shí)5G 網(wǎng)絡(luò)具備切片服務(wù)能力,能夠解決電網(wǎng)通信網(wǎng)絡(luò)的安全隔離問(wèn)題。因此,無(wú)線5G 通信是精準(zhǔn)負(fù)荷控制業(yè)務(wù)接入的理想解決方案,能夠?yàn)榭芍袛嘭?fù)荷響應(yīng)實(shí)時(shí)性和數(shù)據(jù)安全性提供更好的支持,應(yīng)用前景廣闊。

        1 精準(zhǔn)負(fù)荷分層控制系統(tǒng)架構(gòu)

        精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)圍繞“精確、快速、可靠切除可中斷負(fù)荷”的核心目標(biāo),從邏輯層面一般采用4 層體系架構(gòu)。文獻(xiàn)[1]中提到了子站到終端側(cè)的架構(gòu),基于5G 通信網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)架構(gòu)則對(duì)文獻(xiàn)[1]中的系統(tǒng)整體架構(gòu)進(jìn)行了更加完整的描述,并對(duì)各裝置的動(dòng)作指標(biāo)進(jìn)行了測(cè)試和描述。系統(tǒng)包含協(xié)控總站、主站、子站、通信擴(kuò)展裝置、路由器設(shè)備、5G 核心網(wǎng)設(shè)備、5G CPE(用戶駐地設(shè)備)終端及用戶側(cè)精控終端等,如圖1 所示。

        圖1 基于5G 通信網(wǎng)絡(luò)精準(zhǔn)負(fù)荷分層控制系統(tǒng)架構(gòu)

        為滿足電網(wǎng)安全穩(wěn)定要求,毫秒級(jí)精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)從直流故障時(shí)刻起,經(jīng)協(xié)控主站、精準(zhǔn)負(fù)荷控制主站、精準(zhǔn)負(fù)荷控制子站直至精控終端出口,系統(tǒng)整體動(dòng)作時(shí)間要小于120 ms。協(xié)控總站一般部署在區(qū)域協(xié)調(diào)控制核心站點(diǎn),協(xié)調(diào)直流調(diào)制、抽蓄切泵、快速切除可中斷負(fù)荷等多項(xiàng)控制功能[10-12],裝置動(dòng)作時(shí)間小于25 ms;主站、子站一般部署在各地市樞紐變電站,主站接收子站上送的可切負(fù)荷信息,進(jìn)行負(fù)荷分配,按策略下發(fā)切負(fù)荷命令;子站匯集本分區(qū)可切負(fù)荷量上送主站,執(zhí)行主站下發(fā)的切負(fù)荷命令,主、子站裝置動(dòng)作時(shí)間小于25 ms;精控終端針對(duì)具備專有變電站或配電室的大型電力用戶,負(fù)責(zé)采集多條支路的運(yùn)行負(fù)荷信息,接收遠(yuǎn)方控制命令,完成負(fù)荷切除和負(fù)荷恢復(fù)操作,快速出口控制回路動(dòng)作時(shí)間小于20 ms。

        無(wú)線5G 通信精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)在子站和用戶側(cè)精控終端之間建立無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)對(duì)可中斷負(fù)荷的實(shí)時(shí)精準(zhǔn)控制。子站通過(guò)100M 以太網(wǎng)將報(bào)文傳輸至5G 核心網(wǎng),核心網(wǎng)通過(guò)無(wú)線基站與5G CPE 之間的無(wú)線通道,實(shí)現(xiàn)子站與精控終端的無(wú)線信息傳輸。從各個(gè)裝置的動(dòng)作時(shí)間進(jìn)行分析,系統(tǒng)要滿足整體120 ms 的動(dòng)作時(shí)間要求,精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)對(duì)5G 網(wǎng)絡(luò)的通道時(shí)延要小于25 ms。

        2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        2.1 主、子站硬件設(shè)計(jì)

        精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)主、子站硬件采用模塊化設(shè)計(jì),主要包括主CPU 插件、通信接口插件、通信擴(kuò)展插件。該硬件結(jié)構(gòu)不僅適用于精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)主站,也適用于精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)子站。硬件設(shè)計(jì)架構(gòu)如圖2 所示。對(duì)比文獻(xiàn)[1]中的描述,對(duì)硬件架構(gòu)及軟件進(jìn)行了改進(jìn)和升級(jí),增加了通信擴(kuò)展CPU1,用于支持精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)的有線控制接入,將有線通信和無(wú)線通信功能分別由不同的通信板卡實(shí)現(xiàn),板卡功能區(qū)分更加明確。同時(shí)對(duì)通信擴(kuò)展CPU 的工程接入能力進(jìn)行了描述。

        主CPU 插件實(shí)現(xiàn)硬開(kāi)入信號(hào)的采集、應(yīng)用邏輯處理及核心控制策略執(zhí)行,集成設(shè)計(jì)4 個(gè)2M 光口,用來(lái)與上一級(jí)控制站點(diǎn)通信,接收上級(jí)控制站點(diǎn)切負(fù)荷命令,同時(shí)將可切負(fù)荷量信息、通道信息、壓板信息等上送給上級(jí)控制站點(diǎn)。

        通信接口插件通過(guò)裝置背板以太網(wǎng)接口與主CPU 通信,具備快速數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制,實(shí)現(xiàn)智能液晶接口、61850 通信、穩(wěn)控104 通信、對(duì)時(shí)及打印功能,改進(jìn)了文獻(xiàn)[1]中的普通液晶人機(jī)交互,同時(shí)支持61850 通信、穩(wěn)控104 通信,升級(jí)了文獻(xiàn)[1]中只支持穩(wěn)控104 通信功能,使通信接入方式更加靈活,更能滿足實(shí)際工程需求。

        通信擴(kuò)展CPU 插件與主CPU 插件之間采用高速以太網(wǎng)口通信,通信擴(kuò)展插件支持8 個(gè)2M光纖口和8 個(gè)100M 以太網(wǎng)口2 種設(shè)計(jì)規(guī)格。當(dāng)主站所接入子站小于8 個(gè)時(shí),直接通過(guò)裝置2M通信擴(kuò)展插件即可滿足要求;當(dāng)接入子站規(guī)模大于8 個(gè)時(shí),可通過(guò)100M 通信擴(kuò)展插件接入通信擴(kuò)展裝置擴(kuò)充接入30 個(gè)子站的能力。同時(shí)100M通信插件支持接入5G 核心網(wǎng),再通過(guò)無(wú)線基站接入無(wú)線精控終端。

        2.2 精控終端硬件設(shè)計(jì)

        精控終端裝置采用高性能的32 位基于PowerPC 的硬件平臺(tái),硬件設(shè)計(jì)架構(gòu)如圖3 所示。對(duì)比文獻(xiàn)[1]中硬件架構(gòu)只能夠支持8 個(gè)支路的接入,對(duì)接入支路數(shù)進(jìn)行了硬件升級(jí),現(xiàn)有硬件能夠支持12 個(gè)支路的接入,節(jié)省了因用戶側(cè)支路多而需多配置一臺(tái)精控終端的投資。同時(shí)對(duì)策略CPU進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),原有CPU 只支持無(wú)線接入,現(xiàn)有CPU 能夠同時(shí)支持無(wú)線和有線的接入,方便用戶有線和無(wú)線的切換接入。策略CPU 插件支持2M有線通信和無(wú)線5G 通信,主要完成應(yīng)用邏輯運(yùn)算、數(shù)據(jù)收發(fā)、出口邏輯和開(kāi)關(guān)量輸入等功能,用于和擴(kuò)展插件的通信。當(dāng)選擇有線通信模式時(shí),通過(guò)2M 光口與子站裝置通信;當(dāng)選擇無(wú)線通信模式時(shí),以太網(wǎng)接口可連接CPE 無(wú)線終端接入設(shè)備對(duì)無(wú)線信息進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),從而通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)與子站進(jìn)行通信。同時(shí)該插件可完成人機(jī)接口管理,包括信息輸入設(shè)置、界面顯示、信息打印管理功能。通信管理包括RS232,RS485,以太網(wǎng)以及時(shí)鐘管理等。

        3 無(wú)線通信體系架構(gòu)及控制策略

        3.1 通信體系架構(gòu)

        子站通過(guò)通信擴(kuò)展插件100M 以太網(wǎng)口將報(bào)文傳輸至核心網(wǎng),核心網(wǎng)通過(guò)無(wú)線基站與CPE之間的無(wú)線通道,實(shí)現(xiàn)子站與精控終端的無(wú)線信息傳輸。子站支持同時(shí)接入有線2M 終端和無(wú)線終端。子站至精控終端之間的通信數(shù)據(jù)流如圖4所示。

        圖2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)架構(gòu)

        圖3 精控終端硬件設(shè)計(jì)架構(gòu)

        圖4 子站至精控終端數(shù)據(jù)流

        精控終端作為客戶端,子站裝置作為服務(wù)端,子站與精控終端的發(fā)送間隔默認(rèn)均為100 ms,并且發(fā)送時(shí)間間隔可配置,通信協(xié)議采用UDP/IP(用戶數(shù)據(jù)報(bào)協(xié)議/互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議)[13],將精準(zhǔn)負(fù)荷控制有線傳輸?shù)?e 報(bào)文幀直接進(jìn)行封裝,報(bào)文格式如表1 所示。通過(guò)UDP/IP 傳輸,當(dāng)子站或者精控終端收到報(bào)文后,只需要將報(bào)文中的應(yīng)用數(shù)據(jù)解幀,并按照有線2M 通信數(shù)據(jù)處理方式進(jìn)行處理。

        3.2 子站無(wú)線設(shè)計(jì)方案

        子站無(wú)線5G 接入方案如圖5 所示,對(duì)圖中的通信擴(kuò)展插件進(jìn)行升級(jí),用于支持無(wú)線5G 通信。文獻(xiàn)[1]中的應(yīng)用場(chǎng)合為無(wú)線專網(wǎng),子站、精控終端的IP 都是分配好的固定IP,而5G 運(yùn)行在公網(wǎng)上,無(wú)線終端CPE 的WAN(廣域網(wǎng))口IP 不固定,每次重啟上電IP 都有可能變化,通過(guò)升級(jí)通信擴(kuò)展插件平臺(tái),支持5G 動(dòng)態(tài)IP 應(yīng)用模式,同時(shí)兼容無(wú)線專網(wǎng)的接入。子站根據(jù)各精控終端動(dòng)態(tài)分配IP 地址,再根據(jù)各個(gè)精控終端的IP 地址信息分別建立連接,并進(jìn)行UDP 數(shù)據(jù)包的發(fā)送和接收[14-15];子站向終端發(fā)送的55(普通報(bào)文幀的特征碼)正常報(bào)文,按照固定間隔發(fā)送,發(fā)送時(shí)間間隔默認(rèn)初值為100 ms;子站向終端發(fā)送的99(命令報(bào)文幀的特征碼)命令報(bào)文,采用突變方式發(fā)送,發(fā)送間隔不大于10 ms,持續(xù)發(fā)送時(shí)間為50 ms。同時(shí)采用三幀確認(rèn)機(jī)制,只有收到三幀有效命令時(shí)才執(zhí)行切負(fù)荷或提醒負(fù)荷恢復(fù)命令。

        表1 7e 報(bào)文幀格式

        圖5 子站有線/無(wú)線通信示意圖

        3.3 精準(zhǔn)負(fù)荷控制策略

        精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)切負(fù)荷控制主站接收協(xié)控總站下發(fā)的切負(fù)荷容量指令,根據(jù)子站每層級(jí)可中斷負(fù)荷容量,按層級(jí)分配子站需要切除的負(fù)荷,計(jì)算確定應(yīng)該切除的負(fù)荷層級(jí)和負(fù)荷量。

        若剩余需切量小于下一層級(jí)總可切量,則按照該層級(jí)各子站可中斷負(fù)荷總量的比例分配各子站切負(fù)荷量,即:本子站切負(fù)荷量=(該層需切量/該層總可切量)×本子站該層可切量。雙套裝置獨(dú)立運(yùn)行,但是可切量需要相互交互。

        該策略改進(jìn)了文獻(xiàn)[1]中提到的按子站優(yōu)先級(jí)切除負(fù)荷造成各子站切負(fù)荷不均的弊端,各切負(fù)荷子站根據(jù)切負(fù)荷控制主站下發(fā)的切負(fù)荷指令(層級(jí)、容量)以及本站負(fù)荷終端排序向負(fù)荷終端下發(fā)切除指令。

        4 關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新

        4.1 裝置動(dòng)作快速性及可靠性

        基于多CPU 間數(shù)據(jù)和信息交互,裝置的通信插件CPU 及策略CPU 均設(shè)計(jì)了1.667 ms 的定間隔中斷任務(wù)處理機(jī)制(如圖6 所示),用于處理通信數(shù)據(jù)接收及發(fā)送,裝置啟動(dòng)判別任務(wù)及切負(fù)荷控制策略執(zhí)行任務(wù)?;谠撝袛嗳蝿?wù)的處理機(jī)制,保證了精準(zhǔn)負(fù)荷控制主站及子站裝置從接收到第一幀有效控制命令,經(jīng)連續(xù)三幀有效確認(rèn)觸發(fā)裝置啟動(dòng),執(zhí)行切負(fù)荷控制策略,到控制命令下發(fā)的處理時(shí)間不超過(guò)10 ms。

        “一鍵式”負(fù)荷恢復(fù)控制功能,在系統(tǒng)頻率恢復(fù)正常后,主站“一鍵式”下發(fā)負(fù)荷恢復(fù)命令,子站按照實(shí)際切除情況并結(jié)合就地判據(jù)下發(fā)合閘命令。對(duì)于用戶側(cè)負(fù)控終端,在收到恢復(fù)命令后,發(fā)出允許合閘的提示信號(hào)(燈光),用戶手動(dòng)合閘。

        同時(shí)采用基于區(qū)域均衡控制原則的多層級(jí)劃分策略,實(shí)現(xiàn)面向終端用戶定點(diǎn)切除負(fù)荷的功能,切除負(fù)荷精確到一個(gè)終端用戶的一類負(fù)荷,采用電流互感器二次回路斷線實(shí)時(shí)判別技術(shù),提高了裝置保護(hù)動(dòng)作的可靠性。

        圖6 基于定時(shí)中斷任務(wù)的通信數(shù)據(jù)處理機(jī)制

        4.2 集成化設(shè)計(jì)及多重防誤策略

        系統(tǒng)設(shè)備采用集成化設(shè)計(jì)和多重防誤策略,可有效提高系統(tǒng)可靠性。子站和終端采用集約化設(shè)計(jì),子站設(shè)備集成光通信口設(shè)計(jì),終端側(cè)也采用光口設(shè)計(jì),減少兩側(cè)的光電轉(zhuǎn)換設(shè)備配置,減少了系統(tǒng)通信傳輸2 個(gè)層級(jí),節(jié)省了設(shè)備的投資,減少了時(shí)間傳輸時(shí)延;各層設(shè)備均采用“遠(yuǎn)方命令+就地判劇”的防誤方案(如圖7 所示),以保證動(dòng)作的可靠性。

        裝置硬件采用并行總線自檢技術(shù),避免了由并行總線故障導(dǎo)致的系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤;軟件采用“數(shù)據(jù)分層多重校驗(yàn)+業(yè)務(wù)應(yīng)用邏輯防誤”的級(jí)聯(lián)校驗(yàn)技術(shù),確保通信報(bào)文正確性;主站與協(xié)控總站、主站與子站均采用雙通道冗余機(jī)制,保證了通信的可靠性。

        圖7 “遠(yuǎn)方命令+就地判據(jù)”的防誤方案

        4.3 系統(tǒng)安全性及時(shí)效性

        頂層設(shè)備功能解耦,末端設(shè)備邏輯互鎖,有效提升了系統(tǒng)安全性。主站、子站A/B 套設(shè)備和通道相互獨(dú)立;切負(fù)荷終端雙通道接入,依據(jù)通道狀態(tài)動(dòng)態(tài)切換“通道二取二”和“通道二取一”出口模式,如圖8 所示。

        采用多通道并行處理技術(shù),可保證整個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接收及發(fā)送的同步性,也提高了通信數(shù)據(jù)的處理效率。對(duì)通信插件接收的通信數(shù)據(jù)采取并行接收,校驗(yàn)打包后通過(guò)裝置內(nèi)部的高速串口或以太網(wǎng)口傳給對(duì)應(yīng)CPU 插件,有效提高了通信數(shù)據(jù)處理的時(shí)效性。

        4.4 有線、無(wú)線通信方式兼容設(shè)計(jì)

        支持多種混合通信方式,包括用戶側(cè)無(wú)線、2M E1、大用戶接入裝置的接入,實(shí)現(xiàn)了終端用戶有線模式和無(wú)線模式的靈活接入;具備現(xiàn)場(chǎng)“一鍵式”模擬策略測(cè)試和全景故障過(guò)程可視化功能,有效提升了系統(tǒng)易維護(hù)性。各層設(shè)備內(nèi)嵌獨(dú)立的模擬策略測(cè)試模塊,一鍵式測(cè)試,自動(dòng)生成報(bào)告文件。

        5 無(wú)線通信測(cè)試驗(yàn)證

        為開(kāi)展基于5G 通信網(wǎng)絡(luò)的精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)的切負(fù)荷動(dòng)作、負(fù)荷恢復(fù)及動(dòng)作時(shí)間測(cè)試[16-20],搭建測(cè)試環(huán)境如圖9 所示。

        5.1 切負(fù)荷動(dòng)作試驗(yàn)

        對(duì)切負(fù)荷動(dòng)作邏輯進(jìn)行驗(yàn)證,測(cè)試結(jié)果如表2 所示。當(dāng)頻率施加值小于整定值時(shí),裝置可靠動(dòng)作;當(dāng)頻率施加值大于整定值時(shí),裝置可靠不動(dòng)作,滿足可靠性要求。

        5.2 負(fù)荷恢復(fù)試驗(yàn)驗(yàn)證

        對(duì)負(fù)荷恢復(fù)動(dòng)作邏輯進(jìn)行驗(yàn)證,測(cè)試結(jié)果如表3 所示。當(dāng)頻率施加值大于整定值時(shí),裝置可靠恢復(fù);當(dāng)頻率施加值小于整定值時(shí),裝置可靠不恢復(fù),滿足可靠性要求。

        圖9 基于5G 精準(zhǔn)負(fù)荷控制測(cè)試環(huán)境

        表2 切負(fù)荷動(dòng)作試驗(yàn)測(cè)試記錄

        表3 負(fù)荷恢復(fù)試驗(yàn)測(cè)試記錄

        5.3 動(dòng)作時(shí)間測(cè)試

        在5G 測(cè)試環(huán)境下,對(duì)子站到終端的系統(tǒng)動(dòng)作時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)證,測(cè)試結(jié)果如表4 所示。

        表4 系統(tǒng)動(dòng)作時(shí)間

        由表4 可以看出,從子站裝置下發(fā)切負(fù)荷命令開(kāi)始到精控終端動(dòng)作繼電器出口,5G 通信環(huán)境下精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)整組動(dòng)作時(shí)間不超過(guò)40 ms,減去裝置本身的動(dòng)作時(shí)間,5G 通信網(wǎng)絡(luò)完全滿足毫秒級(jí)切負(fù)荷的應(yīng)用要求,且優(yōu)于無(wú)線4G 通信網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)作時(shí)間指標(biāo)。

        經(jīng)驗(yàn)證,精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)能夠通過(guò)無(wú)線5G網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)確上傳可切負(fù)荷量和用戶側(cè)終端狀態(tài)信息,實(shí)現(xiàn)可切負(fù)荷量的計(jì)算,并依據(jù)核心控制策略,實(shí)現(xiàn)控制命令的下發(fā)和執(zhí)行。

        6 結(jié)語(yǔ)

        本文提出基于5G 先進(jìn)通信技術(shù)的精準(zhǔn)負(fù)荷控制業(yè)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu),并充分利用5G 組網(wǎng)方案的技術(shù)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)對(duì)多通道控制目標(biāo)的控制。滿足電網(wǎng)緊急情況下的應(yīng)急處置需求,可切負(fù)荷為用戶的可中斷負(fù)荷,將經(jīng)濟(jì)損失、社會(huì)影響降至最低。完成了基于5G 通信網(wǎng)絡(luò)的精準(zhǔn)負(fù)荷控制通信體系研究,充分利用了無(wú)線通信無(wú)需建設(shè)通道、網(wǎng)絡(luò)部署快、系統(tǒng)擴(kuò)展能力強(qiáng)等技術(shù)優(yōu)勢(shì),通過(guò)5G 無(wú)線通信網(wǎng)可以為業(yè)務(wù)傳輸提供可靠性、安全性保障。能有效解決精控業(yè)務(wù)部分應(yīng)用場(chǎng)景的光纖通信受施工難度大、建設(shè)周期長(zhǎng)、難以覆蓋等制約因素,具有較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。精準(zhǔn)負(fù)荷控制系統(tǒng)通過(guò)匯聚公司內(nèi)及社會(huì)上各層級(jí)的海量調(diào)節(jié)資源,為構(gòu)建大規(guī)模源網(wǎng)荷儲(chǔ)友好互動(dòng)體系,以及源網(wǎng)荷儲(chǔ)各類資源的可觀、可測(cè)、可控、可調(diào)提供基礎(chǔ)支撐,是建設(shè)多元融合高彈性電網(wǎng)的有效支撐。

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