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一、智能电网就业方向及前景

双碳目标下推进电网形态变革,打造“源-网-荷-储”协同运行发展。

在宏观经济发展进入新常态的形势下,随着“云大物移智”等数字化技术和应用的蓬勃发展,国家将“数字经济”作为经济结构转型的重要手段,提出建设数字中国的战略。电力企业也巫待通过数字化转型,提升电网安全运营能力和客户服务水平。

其中,配电网是电力体制改革的前沿阵地,也是客户服务的最后一公里。需强化以客户为中心的理念,加强“云大物移智”技术应用,加快推进智能配电网建设,提升配网透明度,提高供电质量,提高客户服务能力。

  • 针对双碳目标背景下的电力系统形态改变,从信息物理融合分析的角度准确解析电力系统形态演进过程,可有效破解系统安全与经济运行不确定性的技术瓶颈。

  • 提出电力信息物理系统形态演进理论及分析方法,是分析电力系统新形态的有效工具。

  • 数字孪生配电网技术发展将推进“源-网-荷-储”协同的安全与经济运行。

  • 建立动态的数字化变电站模型,数字孪生变电站可视化系统。多维度呈现变电站运维场景,实现变电站运行状态实时监测,运维设备、控制系统和信息系统的互联互通。加强变电站设备的全状态感知力与控制力,增强变电站安全生产保障能力,提高运检精益管理水平。可应用HT来构建轻量化的3D可视化场景。

    以三维中国地图为背景,突出展示福建省超高压输电网效果。500kV变电站为枢纽站,主要用于跨区域输电。枢纽站在2009年以前以敞开式为主,2010年以后以GIS站为主,体积大且数量有限,整个福建省有26座,闽南片区13座,其中在建的有两座。

    也提供结合GIS地图展示所有变电站点位的解决方案,定位在于运用产品强大的可视化技术,将地理信息系统(GeographicInformationSystem,GIS)的数据进行丰富的可视化展示,实现将数量庞大的变电站点位数据呈现在三维地图上。使用GIS的好处是可以通过多细节层次(LevelsofDetail,LOD)的方式加载出更多地图细节,可以直接了解到每座变电站所处具体位置。

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    通过多源数据的综合分析,在地图上实时展示变电站正常、警戒、告警等状态信息,可快速的定位发出预警的变电站。将电网负荷信息展示在页面面板上,可直观得知当前负荷数据及历史负荷数据,实现整个输电网管控的可视、可知、可控。

    通过3D可视化技术,展示电压互感器和电流互感器供电的全部回路走向,结合科技感元素模拟电流流动效果,实现对一次设备(变压器、断路器、隔离开关等直接用于生产和使用电能的设备)运行工况的监视、测量、控制及调节等。

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    实时跟踪人员的位置,根据后台传回的位置信息,在三维场景中进行标识,实现对工作人员位置的监控。依据系统中的安全操作区域,结合工作人员的定位信息,判断其是否在安全区内工作,若超出安全区则向作业人员发出安全告警。结合三维实景中预设的电子防护栏,当人员误入设定的危险区域时,可进行相应的告警。

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    为传统发电厂的控制管理,调度升级等业务功能做可视化转型。同样,支持提供智慧虚拟电厂负控可视化解决方案。以天津市为背景,应用轻量化建模与强大的可视化引擎技术,搭建部署一套具备自我协调、自我管理、自我控制的智慧虚拟电厂负控平台。在场景渲染层面,本次案例提供了各种场景效果,例如整体场景写实风格与科幻风格,白天黑夜、烟花效果,以及天气系统等,可通过切换展示。

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    全景化运行效果辅助决策功能核心目的是:运用HT自研图形引擎强大的渲染功能、高性能的WebGL技术,多维度、实时的、动态呈现虚拟电厂接入的各类负荷资源(如小水电、太阳能发电机组、路灯照明系统、商业楼宇空调、工业企业用能设备、5G基站、岸电资源等)运行实时状态与技术参数变化趋势;展示虚拟电厂运营调度过程以及评估指标信息展示虚拟电厂各类负荷资源技术参数变化趋势,以可视化技术全面支撑虚拟电厂经营决策。

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    储能系统实时状态监测

    虚拟电厂接入的负荷资源中包括充电站充电系统,此页面通过数据采集,实时的、动态的展示充电系统状态监测,包括设备当日充电放电量,设备功率以及各设备在线状态信息。

    其中调控电量信息图可展示计划目标调控电量以及实际调控电量。通过实时计算电量偏差率,业务人员可直观查看虚拟电厂调控电量业务内容,做到实时性,直观性,便捷性。

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    电网可视化案例还能整体采用现代化的VR技术与设备,参考现实业务场景,通过数据实时采集和变电站数据建模等方式,诠释变电站虚拟仿真业务的三维场景。3D渲染引擎HTforWeb搭建的VR变电站,Hightopo是将变电站的三维模型集成到虚拟现实场景中,实现对变电站整体的巡视功能,令作业人员以第一人称视角在场景内走动,实现视角切换等交互模式,同时可以完成变电站各个场景之间的切换功能。使员工对站内高危设施、各类建筑等信息得以掌握,降低人员进入高压区域的风险,以及减少对设备的损耗。

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    主控室是变电站中的一个重要区域,它是变电站的核心控制中心,用于监控、控制和保护变电站的各种设备和系统。主控室承担着操控和监视的功能,可以对不同配电室、开关站的线路连接接线图进行展示,对不同事故状态的进行模拟遥控,便于工作人员进行事故修正训练。

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    事故模拟选择:选中事故模拟系统后,在主控室大屏上对不同的事故模拟状态进行转换选择。点击开始模拟,则可以将变电站所有开关柜设置为对应的事故状态,届时进行当前事故模拟的训练。

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    二、智能电网信息工程是学什么的?毕业后是做什么工作的?

    首先智能电网信息工程专业是学习以智能电网为背景,学习电力系统、智能电网信息采集、信号处理、通信理论和计算机应用技术理论与实践相结合,重点培养智能电网信息工程领域的特殊人才,同时兼顾通信、计算机等其他相关行业的人才需求。智能电网信息工程专业毕业生就业前景广阔,可以在电力、通信、互联网等行业从事电力产品设计、结构工程师、研发、信息系统运维等相关工作。 

    毕业以后从事研究与电力网络的信息化、现代化、智能化领域工作。本专业学生在校期间需完成电气工程师基础培训,主要学习电气技术、电子技术、信息与控制、计算机技术、网络技术等基础理论,接受电气工程、计算机应用、智能电网技术、信息处理、通信技术等工程实践培训,具备智能电网相关系统分析和技术开发的基本技能。

    再者从事智能电网信息工程专业发展新能源、新材料、信息化等领域工作。战略性新兴产业而设立的新兴交叉学科专业。大学期间主要学习电气电子专业理论与技能。要掌握电力系统通信技术、信息采集与处理的基本理论和技术,熟悉电力系统生产运行和智能电网发展的规律和特点。

    要知道的是随着社会经济的快速发展,各行业对电力的依赖和消耗显着增加,对供电可靠性和电能质量的要求越来越高。为此,世界各国都将目光投向了电网建设,希望将自己的电网建设成为高效、清洁、安全、可靠、互动的智能电网。智能电网已成为世界电网发展的共同趋势。电力行业的发展也

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