Page 187 - 能源互联网背景下电力技术分析
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第五章   基于能源互联网的关键技术研究


               在整体上可以大大提高平台的正常运行效率与安全。
                   能源数据交换平台主要由信息标准、消息服务能力和数据交换系统组成。信
               息标准包括元语言标准、元数据标准、显示标准、解析、转换和封装等标准。消

               息服务能力实现信息的统一对外接口和访问地址。数据交换系统通过消息队列服
               务器实现分布式数据交换。能源数据交换平台各模块的协同工作过程如下:
                   数据交换接口:负责定义交换对象、数据源和触发机制。
                   数据交换适配器:平台提供多种数据接入方式,包括:Web Service、结构化

               文件等,根据不同的数据源端系统,配置数据接入适配器,平台也可扩展所需的
               数据适配器。
                   数据交换标准:定义数据元和数据字典,形成数据交换目录。

                   数据交换系统管理:对数据交换后的用户权限信息进行配置,描述各个用户
               与其他用户群、账号组织的帐户属性,定义各个角色和操作权限,对每一个用户
               都进行授权。
                   数据交换处理管道:根据处理来自源用户数据和来自目标用户数据或者相关
               物的不同数据项,以及不同应用类型的数据用户对各种数据信息进行各种交换处

               理的不同要求,以灵活地自行配置一个数据管道项或插件的操作形式对各种数据
               信息进行交换处理,如数据项的处理合并、拆分、格式化的转换、数据项的过滤、
               安全数据加密等。

                   数据交换管理:负责协调各子系统协同工作,实现数据交换。
                   数据交换任务调度管理:根据不同类型和种类的用户对于数据交换模型的需
               求,配置相应的数据交换服务参数,如发起方式、时间、频率等。
                   通过以上各个子系统的协同执行,数据交换平台即可根据预先配置好的数据
               交换任务,自动进行数据交换。

                   (二)基于多微网的电能质量控制技术
                   含有分布式发电系统及负载的微电网在与配电网进行功率交换时将引起配电
               网的相关电能质量问题,主要是电压三相不平衡、谐波和电压跌落等。

                   微电网通常作为单相 - 三相混合的复杂供电系统存在,普遍采用三相四线制
               的供电方式,微电网本身容量相对较小且突显出弱电网的特点,微电网的电压等
               级低,网内的微电源及负荷的种类多,单相微电源将严重加剧电网的三相不平衡。
               在负载非线性、不平衡突变等情况的影响下,微电网内可能出现电压、电流谐波、



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