电网调度自动化系统可靠性
电力系统调度自动化
电力系统调度自动化电力系统调度自动化是指利用先进的信息技术和自动控制技术,对电力系统的运行状态进行实时监测、分析和调度,以实现电力系统的安全、稳定、经济运行。
本文将从以下几个方面详细介绍电力系统调度自动化的相关内容。
一、电力系统调度自动化的概述电力系统调度自动化是电力系统运行管理的核心技术之一,通过自动化系统对电力系统运行状态进行监测、分析和调度,实现对电力系统的全面控制和管理。
电力系统调度自动化系统包括监测、分析、调度和控制四个主要功能模块,通过实时数据采集、数据处理和决策支持等手段,提高电力系统的运行效率和可靠性。
二、电力系统调度自动化的主要功能1. 监测功能:通过监测系统实时采集电力系统的运行数据,包括电压、电流、功率、频率等参数,以及设备状态、故障信息等。
监测系统能够实时显示电力系统的运行状态,并对异常情况进行报警和记录。
2. 分析功能:通过对监测数据进行分析和处理,提取电力系统的特征参数,如负荷、电压、频率等,对电力系统的运行状态进行评估和预测。
分析系统能够对电力系统的稳定性、可靠性、经济性等进行综合分析,并提供决策支持。
3. 调度功能:根据分析结果和运行要求,制定电力系统的调度计划,包括负荷分配、发机电组的启停、输电路线的开关控制等。
调度系统能够自动实现调度计划的执行,并根据实际情况进行动态调整。
4. 控制功能:通过控制系统对电力系统的设备进行控制,包括发机电组的调速、负荷的调节、变压器的调整等。
控制系统能够实现对电力系统的实时控制和调节,确保电力系统的安全、稳定运行。
三、电力系统调度自动化的关键技术1. 数据采集技术:包括传感器、测量仪器等设备,用于采集电力系统的运行数据。
数据采集技术需要具备高精度、高稳定性和高可靠性,能够实时采集大量的数据。
2. 数据处理技术:包括数据传输、数据存储、数据清洗、数据压缩等处理方法,用于对采集到的数据进行处理和管理。
数据处理技术需要具备高效、可靠的特点,能够满足大规模数据处理的需求。
地区电网调度自动化功能规范
地区电网调度自动化功能规范
1.背景和目的
地区电网调度自动化是对电网运行状态的实时监测、分析和控制的自动化系统。
其目的是提高电网的可靠性、灵活性和经济性,保障电力供应的稳定性和安全性。
为了确保地区电网调度自动化系统的功能能够达到预期的目标,特制定以下规范。
2.功能要求
2.1远程实时监测功能
2.2电网状态评估功能
2.3电网故障诊断功能
2.4调度控制功能
2.5数据分析与统计功能
3.系统要求
3.1可靠性要求
3.2响应速度要求
3.3用户友好性要求
3.4系统扩展性要求
4.规范要求
4.1技术标准要求
4.2数据安全要求
4.3维护与更新要求
综上所述,地区电网调度自动化功能规范是确保地区电网调度自动化系统能够达到预期目标的重要参考,通过规范的要求,能够提高电网的可靠性、灵活性和经济性,为电网的稳定运行和安全供电提供有力支持。
调度自动化系统UPS电源可靠性分析
文献 标 识码 : A
在湿法冶金行业里各 类设备在生产运行过 程 中, 同程 度地受 到 各类 酸 、 、 、 不 碱 盐 金属 、 大 气 、 各种气 相 、 水等 液相 、 固相介 质 的作用 而产 生腐蚀, 特别是在湿 法冶金企业生产过 程 中, 腐 蚀更 是无时无处不在。因此加 强设备设 施的防 腐蚀管理对 湿法冶金企业及工业化生产有着很 大的意义 。 1 重源头管 理, 新设备设 施设计 出科 注 对 学合理的防腐蚀方案 随着 国家产业政策 的调整 和国民经济 的发 展, 资产投 资逐年 增大, 都在 不 同程度 固定 企业 的发展新 设备设施不断安装投运。 此基础上 , 在 设 计公司就要对 新设备设施使用新 的防腐蚀技
图 lUP S电 源 系 统 的 构成
US P 主设备包括 主电路 、 制电路和辅助 控 电路。U S 电路主要包 括整流器 、 P主 逆变器 、 静 态 旁路三部 分 , U S为用 户负载提供 高 品质 是 P 电源的 电能变换 、 、 系统。U S 隔离 传输 P 的控制 电路是 控制这些主 电路部件 正常有序运行 的中 枢 系统 , 由检测 、 主要 运算到执行 的一系列控制 板 组成 。 辅助电路主要包括内部控制电源 、 内部 风扇 等关键的易损坏部件 。配套 设备包括储能 蓄电池及输入 、 出配 电系统 。 输 2影响 U S P 主设备 可靠性的 因素
仅要配 制适 当的避 雷器 , 而且 U S 身也应有 也是影 响 U S P本 P 可靠 l 生的焦点 问题 。 防雷部件 。此外 , 应在整流器 的输入 、 出同时 输 现代 U S的控 制 电路均 由一 系列 不 同功 P 配置 L 滤波器 , C 以进一步消除来 自电网的任何 能 的控制板组成 , 但是不同的 U S P 差异巨大 , 归 电压 、 电流浪涌 , 保证整流器 的安全 。如 图 3 所 纳起来最 主要 的有 以下三点: 一是控制板数 量 , 刀 。 多 的高达 2 多块印刷电路板 , 0 少的仅 4 . 是 块二 控制板之 间的连接方式 ,有的有成捆的扁平 电 缆 , 的连一根扁平 电缆也没有 , 有 完全采用 简单 的网络线来连接; 三是控制方 式 , 拟控制 、 有模 半 数字半模拟控制 、 字控制 之分 。 数 图 3L C滤波 器和输 出电感的位置 在同样的控制功能下 ,控制板 的数量清 晰 影 响 U S输入 端可 靠性 的另一 个关 键 因 地反应 了控制 系统集 成度的高低 。集成化是提 P 素是 , P 输入 端是 否配备 了优 良的输入 软启 高 电子 电路可靠 性的革 命性变革 ,集成度越好 US 动特性。所谓软启动功能是指在 整流器重新开 可靠 陛越高已是业界一 致的共识 滥 制板之 启时, 其输入功率是缓慢 “ 升” 定功率 , 爬 到额 而 间 的连接方式 , 了控制 系统 的繁杂程度 , 反应 及 不是突然增 加 , 有的 U S电源这一爬升 时 间一 控制板之 间的依存关 系 , 疑相互之间 的连接 P 无 般 可设置 到 6 秒 以上 , 0 必要 是应 同时设 置“ 输 线越少 , 依存关系越简单 , 出问题 的概率也就越 入 限流技术 ” 这一功 能不仅保护 了整流器 的安 少 。 。 特别值得一提的是 , 内部控制 电路 的网络化 全, 了U S 增加 P 设备 自 的可靠性 , 身 同时也将大 连接极大地提高 了可靠 性。数字控制与模拟控 大 缓和 U S P 电源只 电电网的“ 掀 冲击” 。 制相 比其优点是显 而易见 的 ,消除了模拟控制 ()p 输 出端 ,  ̄u s 即逆变器 。逆 变器是 U S 所带来的参数漂移 和不稳定性 。尽 管在 目前的 P 内部最 关键的部件之一 ,它负责将来 自整流输 U S P 市场 上 已基 本淘 汰了模 拟控 制的 U S但 P, 出或电池的直流 电变换为交 流电 ,向负载提供 是以半数字半模 拟控制 的 U S P 在市场上不在少 与市 电无 关的交流净化 电源 。它 的可靠 陛与负 数 , 显著的特征是某些参数还需要用 电位器 其 载 突加 突减的 电流 冲击密切相关 ,同时也受切 来 设定 , 完全不象全数字式 的 U S所 有的参数 P, 换 冲击 电流的影 响。这就要求在 U S P 的输 出端 与基准全部通 过电脑经 串 口 写入 。 应 配置 大电感 , 以抑制可能的大 电流 冲击 , 如图 2 P 辅助系统 3U S 3 所示。同时 ,P U S应具有切换时的 电压 自动提 在 U S内部 最重 要 的辅助 系统 是控 制电 P 升功 能 , U S 使 P 切换 时的逆变器输 出电压尽 可 源和散热风扇 ,因为控制 电源 的故 障将使 内部 能接 近旁路输入电压 , 以减少切换压差 , 而减 控制电路完全失 电,而风扇是保证 内部主 电路 从 少 冲击 电流 。 和控制 电路部件不至 因过温 而关机 的重要冷却 ( US 3 P 静态旁路 。 ) 静态旁路是 U S P 故障时 部 件。 的应急通路 , 由三相双向晶闸管开关组成。由 它 (u 内部 的辅助 电源板 负责 向各控制 电  ̄p )s 于旁路是 直接将电能不经任何变换 、 直接 传递 路板 提供低压直流 电源 ,如果辅助 电源出现故 给负载 的通路 ,因此 为了保障负载和旁路 自身 障 , 电路将会 停止工作 ,P 系统将 随之瘫 控制 US 的安全 , 旁路应 配置隔离变压器 , 向缓 冲来 痪 , 以双 甚至都不会转旁路。 因此 U S内部的辅助电 P 自电网高 压浪涌冲击和来 自 负载 的电流 突变冲 源必须 为冗余结构 ,提供多路并行供 电辅 助电 击。 这一旁路变压器的另一突 出优点 , 于它 源 , 还在 可以分别 取 自市 电输 入 、 路输入 、 器 旁 逆变 彻底 消除 了长 期困扰 用户 的零 地 电压 问题 , 众 输出。这种冗余设计保证了主机控制电路在任 所周之 , 机房 的零地 电压 国家标准为小 于 l , 何 隋 V 况下都能正常工作 。 但是 由于电网三相负载的不对称 、非线性 负载 (u s 2 P 电源是一种 电能转换设备 , 转换 1 在 的广泛存在 , 或雷击感应 电压 , 都使零地 电压经 过程 中由于功率器件的开关损耗 ,将产生 大量 常在 3 V以上 , 这严重影响了用户计算机 负载的 的热量 释出。电子元件的工作稳定性及 老化 速 正常工作和安全 。 要消除这一零地电压 , 唯一的 度都是和环境温度息息相关的 ,所以 U S P 电源 途径就是 在 U S P 的旁路 回路配置 隔离变压器 , 中需要增加风扇 以便 将能量转换 中堆积 的热 量 以实现 U S P 输入零地与输出零地的彻底 隔离。 迅速排出电源本体之外 。而一旦电源风扇发生 2 P 控制 电路 2U S 转速降低 、 , 电源 中堆 积的热量将迅 速 停转 那么 US P 控制电路是整个 U S P 的核心部件 , 它 增加 ,轻 的导致 电源内部温度升高 ,使功率 器 通过传感 器检测 U S的输 人输 出参数 , P 环境参 件 、 控制器件 、 电容等 电子元件 的工作稳 定 电阻 数 , 内部微处理器 复杂的综合处理 , 主 性降低 、 经过 调控 老化速度加速 , 的将导致整个 U S 重 P 系 电路部件 的工作 。但 是由于它所有 的元器件均 统 因过温而 自保护关机 , 负载的供 电中断。 使 因
电力系统调度自动化
电力系统调度自动化标题:电力系统调度自动化引言概述:随着社会的不断发展,电力系统的规模和复杂度不断增加,传统的手工调度方式已经无法满足现代电力系统的需求。
因此,电力系统调度自动化成为电力行业的重要发展方向。
本文将就电力系统调度自动化的概念、技术特点、应用领域、优势和发展趋势进行详细介绍。
一、概念:1.1 电力系统调度自动化是指利用先进的信息技术和智能算法,实现对电力系统的实时监控、运行控制和故障处理等功能的自动化系统。
1.2 通过电力系统调度自动化,可以实现电力系统的高效运行、实时响应和智能管理,提高电力系统的安全性、稳定性和经济性。
1.3 电力系统调度自动化系统通常包括监控子系统、控制子系统、故障处理子系统和数据分析子系统等模块,实现对电力系统的全面管理。
二、技术特点:2.1 实时性:电力系统调度自动化系统能够实时监测电力系统的运行状态,及时响应并处理异常情况,保障电力系统的稳定运行。
2.2 智能化:通过智能算法和模型预测技术,电力系统调度自动化系统能够优化电力系统的运行方案,提高电力系统的运行效率。
2.3 集成化:电力系统调度自动化系统能够集成各种监测设备、控制设备和信息系统,实现对电力系统的全面管理和控制。
三、应用领域:3.1 电网调度:电力系统调度自动化系统可以实现对电网负荷、电压、频率等参数的实时监测和调度,保障电网的安全运行。
3.2 新能源接入:随着新能源的不断发展,电力系统调度自动化系统可以实现对新能源的集中管理和调度,提高新能源的利用率。
3.3 能效管理:电力系统调度自动化系统可以实现对电力系统的运行数据进行分析和优化,提高电力系统的能效和经济性。
四、优势:4.1 提高运行效率:电力系统调度自动化系统能够实现对电力系统的智能调度和优化,提高电力系统的运行效率。
4.2 提升安全性:电力系统调度自动化系统能够实时监测电力系统的运行状态,及时响应异常情况,提升电力系统的安全性。
4.3 降低成本:通过电力系统调度自动化系统的优化调度和管理,可以降低电力系统的运行成本,提高电力系统的经济性。
电力调度的自动化技术研究
电力调度的自动化技术研究电力调度是指根据电网负荷和发电情况,灵活、高效地调控、分配和利用电力资源的过程。
随着电力系统规模的不断扩大和电力需求的增加,电力调度工作变得日益复杂。
为了提高电力系统的安全性、稳定性和经济性,自动化技术在电力调度中得到了广泛应用。
本文将探讨电力调度的自动化技术研究的现状及发展方向,以期为电力调度自动化技术的实际应用提供参考。
一、电力调度的自动化技术研究现状1. 智能化调度系统智能化调度系统是利用先进的计算机技术和人工智能技术,对电力调度过程进行智能化管理和优化。
智能化调度系统能够对复杂的电网数据进行处理和分析,并根据实时情况进行调度决策,提高电力系统的可靠性和经济性。
目前,智能化调度系统已经在一些大型电网中得到了应用,并取得了显著的效果。
2. 数据挖掘技术数据挖掘技术能够从大量的历史数据中挖掘出隐藏的规律和模式,为电力调度提供决策支持。
通过对历史负荷数据、发电数据和市场数据的挖掘,可以预测未来的电力需求和市场变化,为电力调度提供更精准的预测和规划。
3. 高性能计算技术高性能计算技术能够对复杂的电力系统进行模拟和仿真分析,帮助电力调度人员快速准确地制定调度方案。
利用高性能计算技术,可以对电力系统进行全面的状态评估和风险分析,为电力调度提供科学依据。
4. 信息互联网技术信息互联网技术能够实现电力系统的信息化管理和远程监控。
通过互联网技术,可以实现电力设备的远程控制和故障诊断,提高电力调度的响应速度和准确性。
二、电力调度自动化技术研究的发展方向1. 多元化数据整合随着可再生能源和分布式能源的不断发展和普及,电力系统的数据变得更加多元化和复杂化。
未来的电力调度自动化技术需要更好地整合和处理不同类型和来源的数据,实现全面的数据共享和智能化处理。
2. 智能化决策支持未来的电力调度自动化技术需要更加注重智能化决策支持,实现基于大数据和人工智能的实时调度决策。
智能化决策支持系统能够结合模型预测和实时监控,提供个性化的调度方案,提高电力系统的灵活性和响应速度。
调度自动化可靠性与经济性的分析
调度自动化可靠性与经济性的分析摘要:调度自动化系统作为电力系统生产的核心支撑系统之一,其可靠性对整个电力系统的正常生产具有重要影响,同时应用调度自动化系统能够取得巨大的经济效益。
根据实际的工作经验,对调度自动化系统的可靠性与经济效益进行分析,总结系统存在的问题,提出相关的解决措施及提高经济性的方法。
关键词:调度自动化可靠性经济性分析中图分类号:tm734 文献标识码:a 文章编号:1007-3973(2012)012-040-02作为当代电力系统生产和管理的核心和基础,调度自动化系统担负着对电网进行调度、管理及控制的重要任务,确保电力系统运行过程状态最佳。
随着科技的发展,调度过程自动化控制是必然趋势,在理论转化为实际应用过程有很多技术难题需要解决。
例如调节、优化scada系统与mis系统及ems系统的相互作用,实现数据的共享,将最新的科技成果引入到调度自动化系统中等问题。
除此之外,随着人工智能技术在变电站中的应用不断增加,要求电力调度自动化技术更先进、更准确、更完善。
安全运行是电力系统的首要目标,安全事故不仅给国家带来经济损失并且可能危及人们生命安全。
调度化系统对电力系统的安全生产运行有重大影响,在某种程度上决定系统的运行状态。
美国8·14大停电事件就是因调度自动化系统的故障所致,因此必须对调度自动化系统不断进行完善。
创建分析系统准确、完全,报警设置及时、快速,并且有故障备用系统是未来调度自动化系统发展的方向。
1系统存在的问题虽然调度自动化系统已有突破进展,但是仍有一些问题期待解决,主要可归结为三方面:(1)系统的处理速度慢、实时数据扫描时间长,造成系统功能稳定性差,使调度端系统经常出现自动切机、掉进程、工作站死机等问题。
(2)厂站远动控制能力差,系统的运行水平低。
(3)调度端系统与厂站远动系统的信息传输不稳定,远动控制系统事故频发。
2解决存在问题的措施2.1降低主机cpu负载率调度端的计算机系统经常出现cpu过负载的现象,这是由于调度端是集中冗余式的系统,其各个功能都集中在一台主机上,若该台主机的负载率超过55%,则调度系统将出现不稳定的现象,对主机cpu负载率进行降低的方法如下:(1)对系统的内存进行扩展,将其由32mb扩展到64mb。
配网自动化系统可靠性成本效益分析
配网自动化系统可靠性成本效益分析摘要:伴随社会经济与科技发展水平的提升,我国诸多行业都基本实现了自动化生产,配网自动化系统的采用在一定程度上提升了供电效率,给人们的日常生活与工作带来了极大的便利,与此同时,这对配电网的可持续发展来说也是大有好处的,能为电力企业创造出更加可观的经济效益。
本文笔者就针对配网自动化系统可靠性成本效益进行了分析和研究。
关键词:配网自动化系统;可靠性;成本效益一、配电网自动化系统简述配电自动化系统主要由配电主站、配电终端、配电子站和通信通道等部分组成,实现对配电网的运行监视和自动控制。
配电主站是配电自动化系统的核心部分,主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和电网分析应用等扩展功能。
配电子站是为优化系统结构层次、提高信息传输效率、便于配电通信系统组网而设置的中间层,实现所辖范围内的信息汇集、处理或故障处理、通信监视等功能。
配电终端是安装于中压配电网现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电开关监控终端FTU、配电变压器监测终端TTU、开关站和公用及用户配电所的监控终端DTU等。
二、配网自动化的评估流程和可靠性分析2.1影响供电可靠性的因素供电可靠性是供电系统供电指标,包括在统计的期间内对客户的供电有效总时数与统计时数的比值,其直接反映了供电系统的供电能力。
影响供电可靠性的因素包括:计划内停电和非计划停电。
非计划停电即故障停电。
引起故障停电的因素有:①配网设备自身的因素如:损坏、失修、系统异常等。
②外力因素如施工损坏,线路短路等。
③设备维护管理不当,用户操作不合理等造成。
先进的故障查找方案即配网自动化可以有效减少因故障检修而停电的时间。
电力系统作为人民生产生活中的重要设施系统。
供电系统的平稳性是保障社会经济建设发展顺利进行的目标。
配电网设备运行的稳定性与安全性决定了整个供电系统的安全运行,评估供电系统中配网自动化的可靠性是供电系统面临的重点问题。
2.2根据相关调查及研究,可以将配电网自动化综合评估流程归纳为以下几点:①以配电网的电源为起点,以配电网的分段开关为终点,然后在配电网自动化综合评估过程中保持电能负荷的均衡,并将配电网分成多个辐射状子网;②对第多个相应的子网进行全面的故障检测,并将故障记录生成故障集合;③对故障集合中的每一个故障事件或情况进行详细、科学和全面的分析,然后筛选出在配网自动化过程中形成的产生影响故障和不产生影响故障,并将两类事件分别保存在相应的集合中;④根据相关公式,结合配电网内各负荷点,计算出相应的可靠性指标。
浅谈电网调度自动化常见故障及改进方式
浅谈电网调度自动化常见故障及改进方式【摘要】电网调度自动化在现代电力系统中扮演着至关重要的角色,其高效运行直接影响着电力系统的安全稳定。
电网调度自动化系统也存在一些常见故障,如通信故障、设备故障等,这些故障可能导致电力系统运行异常,甚至造成严重事故。
对电网调度自动化常见故障进行分析,并采取相应改进方式至关重要。
本文将深入探讨电网调度自动化常见故障的原因和解决方法,旨在加强电网调度自动化系统的可靠性,确保电力系统运行的安全稳定性。
通过针对性的改进措施,未来电网调度自动化系统将能够更加稳定可靠地运行,为电力系统的安全稳定提供有力支持。
【关键词】电网调度自动化、常见故障、改进方式、可靠性、重要性、分析、结论1. 引言1.1 电网调度自动化的重要性电网调度自动化在现代电力系统中扮演着极为重要的角色。
随着电力系统规模的不断扩大和电网结构的日益复杂化,传统的人工调度已经难以满足电力系统运行的要求。
引入电网调度自动化技术,可以提高电网运行效率、降低运行成本、增强电力系统的可靠性和安全性。
电网调度自动化系统通过实时监测电力系统运行状态、预测未来负荷需求和发电能力,以及自动调整电力系统的运行状态,实现了对电网的全面、精确监控和实时调度。
这样可以更好地协调各种资源、优化电力系统运行方式,确保电力系统的稳定运行,提高电网的功率输送效率。
电网调度自动化技术不仅仅是电力系统运行的必备工具,更是实现电网智能化、高效化运行的重要手段。
在当前电力体制改革和能源转型的大背景下,加强电网调度自动化系统的建设和优化,对于促进电力系统的安全稳定运行和提高电网的运行效率具有重要意义。
2. 正文2.1 电网调度自动化常见故障分析电网调度自动化系统在运行过程中,可能会面临各种各样的故障,这些故障可能会导致电力系统的不稳定甚至是停电。
下面我们来分析一下电网调度自动化系统常见的故障类型及其原因。
1. 通信故障:通信是电网调度自动化系统中最为关键的一环,如果通信发生故障,将会导致控制中心无法及时获取各个电力设备的状态信息,从而无法进行合理的调度。
电力系统调度自动化
电力系统调度自动化概述:电力系统调度自动化是指通过计算机技术和自动化控制技术,对电力系统运行状态进行实时监测、分析和控制的一种技术手段。
它能够提高电力系统的安全性、可靠性和经济性,实现电力系统的自动化运行和优化调度。
一、电力系统调度自动化的基本原理和架构电力系统调度自动化的基本原理是通过数据采集、传输、处理和控制等环节实现对电力系统运行状态的实时监测和控制。
其基本架构包括以下几个部分:1. 数据采集系统:通过安装在电力系统各个关键节点的传感器、监测设备等,实时采集电力系统的运行数据,包括电压、电流、频率、功率等参数。
2. 数据传输系统:将采集到的数据通过通信网络传输到调度中心,确保数据的及时性和准确性。
3. 数据处理系统:调度中心通过数据处理系统对采集到的数据进行分析和处理,生成电力系统的运行状态图、负荷曲线、功率流分布图等。
4. 控制系统:根据数据处理系统的分析结果,调度中心可以通过控制系统对电力系统进行远程控制,包括调整发电机出力、调整负荷分配、切换电源等。
二、电力系统调度自动化的主要功能和作用电力系统调度自动化具有以下主要功能和作用:1. 实时监测和预警:通过对电力系统运行数据的实时采集和处理,调度中心可以及时监测电力系统的运行状态,并对异常情况进行预警,以便及时采取措施避免事故的发生。
2. 运行优化:通过对电力系统运行数据的分析和处理,调度中心可以实现电力系统的优化调度,包括合理调整发电机出力、负荷分配、电网结构等,以提高电力系统的经济性和可靠性。
3. 故障诊断和恢复:电力系统调度自动化可以对电力系统的故障进行快速诊断,并通过控制系统进行故障恢复,以减少故障对电力系统的影响。
4. 负荷管理:调度中心可以通过电力系统调度自动化对负荷进行管理,包括负荷预测、负荷分配、负荷调整等,以保证电力系统的稳定供电。
5. 能源管理:电力系统调度自动化可以对电力系统的能源进行管理,包括能源调度、能源优化利用等,以提高能源利用效率。
电网调动自动化系统可靠性的研究
电网调动自动化系统可靠性的研究摘要:电网调度自动化系统在电网调度和电网运行中有着很重要的作用,它是电网安全稳定运行的根本保障。
随着其功能的日益完善与提高,它在电网安全,优质运行方面发挥的作用也愈来愈大,因此,研究电网调度自动化系统的可靠性具有重要的理论与应用价值。
关键词:电网调度自动化系统运行可靠性1、引言电力是现代社会正常运转的基础产业,电力系统的安全稳定运行关系着人类生产生活的方方面面。
电网调度自动化系统是是整个电网的控制核心,因此,它在保障电网安全稳定运行,防止事故扩大和连锁大停电发生,以及事故后系统快速恢复等方面有重要作用。
由于电力系统设备、运行、维护日益复杂,电网事故的危害程度也越来越大。
因此,加强电网调度自动化系统可靠性研究具有现实的重要意义。
2、电网调度自动化系统概述电网调度自动化经历了几个发展阶段。
第一阶段是远动技术的采用。
第二阶段是计算机在电力系统调度工作中的应用。
应用计算机技术进行电网离线计算,然后参与电力系统的安全监视和控制,这就是监视控制和数据收集系统(SCADA)。
第三阶段是在SCADA的基础上,又发展为包括许多应用功能的能量管理系统(EMS),基于UNIX的开放分布式EMS系统。
随着计算机技术、网络和通信技术、数据库技术等高速的发展,调度自动化系统也朝着数字化、集成化、网格化、智能化的方向发展,电网调度的业务活动必定面临新挑战。
因此,在我国电力行业飞速发展的过程中,对电网调度自动化系统的可靠性进行研究具有现实意义。
3、电网调度自动化系统可靠性研究3.1 可靠性指标可靠性:指产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。
可靠性的主要指标有:可靠度、不可靠度、失效率、修复率、平均寿命、系统可用度和不可用度等。
调度主站、主站与厂站通信网络和厂站监控子系统组成了电网调度自动化系统。
各子系统的失效对整个调度系统的危害程度是不相同的,调度系统可靠性受影响的程度由各子系统的重要度因子来表征。
调度自动化可靠性与经济性的分析
调度自动化可靠性与经济性的分析作者:李文静来源:《科协论坛·下半月》2012年第12期摘要:调度自动化系统作为电力系统生产的核心支撑系统之一,其可靠性对整个电力系统的正常生产具有重要影响,同时应用调度自动化系统能够取得巨大的经济效益。
根据实际的工作经验,对调度自动化系统的可靠性与经济效益进行分析,总结系统存在的问题,提出相关的解决措施及提高经济性的方法。
关键词:调度自动化可靠性经济性分析中图分类号:TM734 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2012)012-040-02作为当代电力系统生产和管理的核心和基础,调度自动化系统担负着对电网进行调度、管理及控制的重要任务,确保电力系统运行过程状态最佳。
随着科技的发展,调度过程自动化控制是必然趋势,在理论转化为实际应用过程有很多技术难题需要解决。
例如调节、优化SCADA系统与MIS系统及EMS系统的相互作用,实现数据的共享,将最新的科技成果引入到调度自动化系统中等问题。
除此之外,随着人工智能技术在变电站中的应用不断增加,要求电力调度自动化技术更先进、更准确、更完善。
安全运行是电力系统的首要目标,安全事故不仅给国家带来经济损失并且可能危及人们生命安全。
调度化系统对电力系统的安全生产运行有重大影响,在某种程度上决定系统的运行状态。
美国8·14大停电事件就是因调度自动化系统的故障所致,因此必须对调度自动化系统不断进行完善。
创建分析系统准确、完全,报警设置及时、快速,并且有故障备用系统是未来调度自动化系统发展的方向。
1系统存在的问题虽然调度自动化系统已有突破进展,但是仍有一些问题期待解决,主要可归结为三方面:(1)系统的处理速度慢、实时数据扫描时间长,造成系统功能稳定性差,使调度端系统经常出现自动切机、掉进程、工作站死机等问题。
(2)厂站远动控制能力差,系统的运行水平低。
(3)调度端系统与厂站远动系统的信息传输不稳定,远动控制系统事故频发。
电网调度自动化系统
电网调度自动化系统随着科技的不断进步和电力行业的发展,电网调度自动化系统在电力行业中扮演着重要的角色。
本文将探讨电网调度自动化系统的定义、作用、发展现状以及未来的发展趋势。
一、定义电网调度自动化系统是指利用先进的计算机技术和通信技术,对电力系统进行实时监测、控制和管理的系统。
它通过数据采集、传输和处理,实现对电网运行状态的实时监测,并能够自动化地进行调度和控制。
二、作用1. 提高电网运行效率:电网调度自动化系统能够实时监测电网的运行状态,及时发现故障和异常情况,并通过自动化调度和控制,快速恢复电网的正常运行,提高电网的可靠性和稳定性。
2. 优化电力资源配置:电网调度自动化系统能够根据电力需求和供应情况,对电力资源进行合理配置和调度,以最大程度地满足用户的用电需求,提高电力资源的利用率。
3. 支持新能源接入:随着新能源的快速发展,电网调度自动化系统能够实现对新能源的接入和管理,实现新能源的平稳并网,提高电网的可持续发展能力。
4. 提升电网安全性:电网调度自动化系统通过实时监测电网的运行状态和故障情况,能够及时发现并处理潜在的安全隐患,提高电网的安全性和防护能力。
三、发展现状目前,我国的电网调度自动化系统已经取得了显著的进展。
在电力调度中心,通过先进的监测设备和通信系统,可以实时监测电网的运行状态,并进行自动化调度和控制。
同时,电网调度自动化系统还与其他系统进行了深度的集成,如供电系统、能量管理系统等,实现了资源的共享和优化配置。
然而,目前我国的电网调度自动化系统还存在一些问题和挑战。
首先,系统的安全性和可靠性需要进一步提高,防止黑客攻击和系统故障。
其次,系统的智能化水平还有待提高,需要引入人工智能和大数据分析等技术,实现对电网的智能化管理和运维。
此外,电网调度自动化系统还需要与智能电网、物联网等新兴技术进行深度融合,以适应电力行业的快速发展和变化。
四、未来发展趋势未来,电网调度自动化系统将朝着以下几个方向发展:1. 智能化:引入人工智能、大数据分析等技术,实现对电网的智能化管理和运维,提高系统的自动化程度。
电网调度自动化运行规定
电网调度自动化运行规定1. 引言本文档旨在规范电网调度自动化系统的运行,确保电网运行安全、稳定和高效。
电网调度自动化系统是电力系统运行管理的重要组成部分,通过自动化的方式实现电网的实时监控、分析和运行决策,提高电力系统的可靠性和运行效率。
本文档适用于全国范围内的电网调度自动化系统。
2. 术语和定义•电网调度自动化系统:指用于实时监控、分析和调度电力系统的自动化系统。
•调度员:指负责电网调度自动化系统的操作和管理的专业人员。
•电网调度中心:指负责电力系统调度管理的机构,拥有电网调度自动化系统。
•电力系统:指包括发电、输电、配电等环节的电能传输和分配系统。
3. 电网调度自动化系统的功能电网调度自动化系统主要具有以下功能:•实时监测电力系统的运行状态,包括发电机组、变电站和电网设备的运行状态、负荷状况等。
•实时采集和处理电力系统的运行数据,包括电压、电流、功率等参数。
•分析和预测电力系统的运行趋势,包括负荷预测、设备状态预测等。
•进行电力系统的运行控制和调度,包括发电机组的启停、负荷的调整、故障处理等。
•生成电力系统的运行报表和统计数据,方便电力系统管理和决策分析。
4. 电网调度自动化系统的要求电网调度自动化系统应满足以下要求:4.1 可靠性要求•系统应具备高可靠性,保证连续运行不中断。
•系统应具备容错能力,能够在发生故障时自动切换到备份系统。
•系统应具备数据恢复功能,能够在故障恢复后自动恢复数据。
4.2 安全性要求•系统应具备密码验证和权限管理功能,确保只有授权人员可以访问系统。
•系统应具备数据加密和传输安全机制,确保数据的机密性和完整性。
•系统应具备防护措施,防止恶意攻击和非授权操作。
4.3 高效性要求•系统应具备快速响应能力,能够实时采集和处理电力系统的运行数据。
•系统应具备智能决策能力,能够根据电力系统的实时情况做出快速而准确的运行决策。
•系统应具备自动化控制能力,能够通过自动化方式实现电力系统的运行控制。
如何提高调度自动化系统的可靠性
电力系统厂站及调度自动化综述
电力系统厂站及调度自动化综述随着电力行业的快速发展,电力系统厂站及调度自动化已成为电力系统的核心技术之一。
本文将对电力系统厂站及调度自动化的定义、特点、应用场景、优缺点进行详细介绍,并总结未来的研究方向和改进建议。
电力系统厂站及调度自动化是指利用计算机技术、通信技术和自动化技术等多种技术手段,对电力系统中的各个厂站和调度自动化系统进行数据采集、监测、控制和优化管理。
它具有以下几个特点:实时性:电力系统厂站及调度自动化系统能够实时监测和采集各个厂站的运行数据,并根据系统设定的算法和模型对数据进行分析和处理,及时发现问题并进行处理。
安全性:电力系统厂站及调度自动化系统能够实现安全控制和稳定运行,有效避免电力系统中的事故和故障,保证电力系统的安全运行。
可靠性:电力系统厂站及调度自动化系统采用先进的计算机技术和通信技术,具有高度的可靠性和稳定性,能够保证电力系统的稳定运行。
高效性:电力系统厂站及调度自动化系统能够提高电力系统的运行效率和管理效率,减少人力物力的投入,提高电力企业的经济效益。
电力系统厂站及调度自动化系统广泛应用于电力系统的各个领域,包括以下几个方面:发电厂:电力系统厂站自动化系统能够对发电厂的各个设备和系统进行监测和控制,保证设备的稳定运行,提高发电效率。
变电站:电力系统厂站自动化系统能够对变电站的设备进行监测和控制,保证设备的稳定运行,提高变电效率。
调度中心:电力系统调度自动化系统能够对电力系统的各个设备进行监测和控制,合理分配电力资源,保证电力系统的稳定运行。
电力市场:电力系统厂站自动化系统和调度自动化系统能够对电力市场进行监测和控制,为电力市场的运营提供技术支持和保障。
电力系统厂站及调度自动化系统具有以下优点:提高电力系统的运行效率和管理效率,减少人力物力的投入,提高电力企业的经济效益。
增强电力系统的安全性和可靠性,有效避免电力系统中的事故和故障。
提高电力系统的响应速度和灵活性,满足不断变化的电力需求。
电力调度自动化运维要点分析探讨
电力调度自动化运维要点分析探讨摘要:在电网运行过程中,电力调度自动化系统能够保障电网运行的安全性和可靠性,电力调度自动化系统的主要作用是对电网运行进行监控,并采集相关数据,从而为技术人员提供决策依据。
基于此,本文主要对电力调度自动化系统结构与运维管理要点进行了分析与探讨,旨在提高调度自动化系统的安全运行质量。
关键词:电力调度自动化;运维管理;要点分析前言电力调度自动化系统在供电企业发电、输配电及居民用电方面发挥着十分重要的作用,其作为电力系统信息化建设的重要支撑,在实现电网调度智能化方面发挥着十分重要的作用。
但是由于电力调度自动化系统中各个设备运行环境要求高,一旦某些环节出现问题,就会对整个电力系统安全运行产生致命影响,因此,做好电力调度自动化设备运维工作就显得十分重要。
下面就对电力调度自动化系统结构与运维管理要点进行了分析与探讨,旨在提高调度自动化系统的安全运行质量。
1电力调度自动化系统结构分析自动化主站系统、信息交换总线和生产抢修指挥平台是调度自动化系统的三大构成部分。
(1)主站系统。
主站系统通过对电力系统运行的全天候监控,及时调整电力运行的方式,对故障点实行隔离及恢复,保证电力系统运行的安全和稳定。
主站系统为电力调度自动化的正常运行提供技术支持,能够进行智能监督预警、综合可视化展示和拓扑防误等相关高级别工作。
与此同时,主站系统能够利用站内开关和相关线路开关实现馈线自动化、运行数据监视预警和倒闸操作等相关功能,是调度自动化系统的技术支撑。
(2)信息交换总线。
自动化信息交换总线作为电力系统信息集成的主要设施,能互换电力主站系统、需求侧主站系统、电力生产抢修指挥平台、营销管理、 PMS、 EMS 等方面的相关信息,在信息互动方面为调度自动化系统提供集成技术支持。
(3)生产抢修指挥平台。
电力生产抢修指挥平台对电力生产业务的管理起到辅助决策作用,统一管理电力系统运行中技改、检修、抢修和消缺等相关运维工作,具有停电管理、营销互动及电力风险分析等相关功能。
如何提高电力调度自动化数据可靠性
数据处理 、 修 改、 定义、 试验环 节, 才能有效保证 自动化基 础数据 , 通过运行的各项值班 , 保证正确调度和智能化
定期进 行通道切 换试验 。厂站与主站间通道 按照 主备双 处理 , 一般缺 陷结合检修工作开展。 路配置, 正常情况下运行在数据 网网络通道上 , 当 网络通道 出 断 。通过通道切换试验, 提前发现通道状况 , 及 时维护处理 , 始终保持远动通道双通道运行。
S上进行闭环 管 现异常, 自动切换至专线通道上继续运行 , 保证数据交换不间 行 人员发起 ,自动化人员处理 后,在生产 MI
定期主备远动通信管理机 ( 总控 单元 ) 切换性试验 , 检验
备用通信管理机可用 。
( 3 ) 对于重大、 紧急缺陷除了及时完成消缺 以外 , 还有进行
分析 : 写分析报告 、 分析原因、 采取防范措施 , 防止再度发生,
主站系统 A、 B网切换试验 。 调度 自动化 系统一般按照双 并报技术管理部门审核 。 机冗 余配 置,提高 自动化系统可靠性 。但是双网必须真正 意 2 . 1 . 5 加强二次系统防护
全面, 管理上跟得上, 才 能保证 自 动化信息的可靠 。
随着 自动化信息 总量 的也越来越大 ,如何提 高基础信息
2 . 1 _ 3 加强检修管理 ( 1 ) 现场一 、 二次设备检修, 凡是涉及 自动化 回路 的, 必须
自动化值班人员及时在系统上进行人 工干预 , 例 如 的正确 性、 稳定性是做好 自动化基础数据管理 的重要课题 。 结 提前 申请 ,
电力调度自动化系统网络安全隐患及预防对策
电力调度自动化系统网络安全隐患及预防对策电力调度自动化系统(SCADA)是电力系统运行的重要组成部分,其稳定和可靠性直接影响着电力系统的运行。
随着网络技术的快速发展,SCADA系统也面临着越来越多的网络安全隐患。
本文将从以下几个方面介绍SCADA系统的网络安全隐患及相应的预防对策。
1. 物理安全隐患:SCADA系统的服务器、工作站和网络设备通常部署在电力调度中心,这些设备如果没有得到适当的物理保护,容易受到破坏和入侵。
应加强对电力调度中心的物理保护,限制未授权人员的进入,并安装监控设备对机房进行实时监控。
2. 网络安全隐患:SCADA系统通过互联网或内网与其他系统进行通信,这为黑客攻击提供了便利。
黑客可以通过网络入侵SCADA系统,并对其进行破坏和攻击。
为了防止网络安全隐患,可以采取以下对策:a. 使用防火墙:部署防火墙可以限制对SCADA系统的访问,只允许授权的用户进行连接和通信。
b. 强化访问控制:建立严格的访问权限管理制度,对用户访问SCADA系统进行认证和授权,并采用多层次身份验证机制,如密码、指纹等。
c. 加密通信:使用加密技术对通信数据进行加密,防止数据被黑客截获和篡改。
d. 及时更新和修补:及时安装操作系统和应用程序的补丁,修补系统漏洞,减少被黑客入侵的机会。
e. 实施网络监测和入侵检测系统(IDS):通过监测网络流量和检测入侵行为,及时发现异常活动,防止黑客入侵和攻击。
3. 内部安全隐患:SCADA系统中工作人员的内部失误或故意操作也可能导致系统崩溃或数据泄露。
为了应对内部安全隐患,可以采取以下对策:a. 加强员工的安全教育培训:提高员工的安全意识,强化对SCADA系统的保密性和稳定性的重要性的认识。
b. 实施权限分离:根据员工的职责和权限,对其进行权限分配,限制其对系统的访问和操作权限。
c. 审计和日志监控:记录和监控系统操作的日志,及时发现和追踪异常操作,并对相关人员进行追责和处罚。
电网调度自动化系统可靠性分析 陈超
电网调度自动化系统可靠性分析陈超摘要:电力行业在社会发展中的地位较为明显,同时也是社会各行业正常运转的重要保障和基础,并且电网运行的安全性也会影响社会的安定和人民群众的生活质量。
伴随着国家电网的逐渐壮大和发展,相关的电力工业发展较为迅猛,电网调度工作逐渐受到重视。
本文对电网调度自动化系统可靠性进行了探讨。
关键词:电网调度;自动化系统;可靠性;措施1电网调度自动化系统情况的基本简介电网调度自动化系统指的是各个电网调度主网站系统同各个分网站系统之间的协调和连接工作。
主站系统和远方厂站与连接主站、厂站数据通讯网组合成的系统,它需要运用自动控制技术、现代电子技术、数据网络通讯技术和计算机技术等。
电网工作的核心是电网调度系统,这也是确保整个电网系统安全、可靠运行的前提,是规避大面积停电和电力事故现象发生的重要条件。
而且电网调度自动化系统也能够在电力事故时候较好的控制局面,快速的恢复系统。
电网调度的自动化装备以及继电保护工作系统,可以提高电网运行的稳定性以及安全性。
若想进一步提升电网调度自动化系统可靠性,凭借这两方面的因素远远不够。
这是因为电网调度自动化相关的装备以及继电保护工作的设备,需要利用局部信息,才能够有效的解决各种系统故障现象,不能够直接利用全局的控制信息来对运行中的问题进行检测和处理,因此必须重视对电网调度自动化系统的可靠性研究。
2 现有电网调度自动化系统2.1调度自动化系统主站端主要包括前置机柜、前置机、数据服务器、报表服务器、WEB服务器浏览、报告工作站、维护工作站、人机会话工作站等。
数据服务模块:承担历史数据的服务器,数据存储和实时数据服务功能,提供实时或历史数据查询。
事务服务模块:注意事项服务器模块可以在主系统中的服务器上运行,一般启动两个一主一辅。
点击开始监测,可以打开事项监控模块,分为实时监控和历史事件中重要的两部分查询。
实时监控项目可以显示实时报警当天事项。
报表服务模块:该报告可分为日报表、月报表、年报表。
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科技信息
0引言
电力是现代社会正常运转的基础产业,电力系统的安全稳定运行关系着人类生产生活的方方面面。
随着我国电力工业的迅速发展,电网调度自动化系统已在保证电力系统安全、可靠和经济运行中发挥着重要作用,并且成为电力系统安全稳定运行的重要支柱之一。
由于电力系统运行、维护的复杂性日益增加,电网事故的波及面和危害程度也越来越大。
因此在我国电力工业飞速发展的进程中,针对系统的新发展,加强电网调度自动化系统可靠性研究具有现实的迫切性和重要的理论与应用价值。
1电网调度自动化系统的可靠性
电网调度自动化系统是由调度主站系统、远方厂站自动化系统以及连接主站和厂站的数据通讯网络系统所组成的复杂系统,它包含了现代电子技术、自动控制技术、计算机技术和数据网络通讯技术等多种高新技术。
电网调度自动化系统是整个电网的控制核心,具有保障电网安全稳定运行,防止事故扩大和连锁大停电发生以及事故后系统快速恢复的重要作用。
电力系统的安全稳定运行需要继电保护和自动装置等就地装置的保护,但仅仅依靠这些就地装置还不能完全保证电力系统的安全运行,因为这些装置往往都是根据局部的信息来处理电力系统的故障,而不能以全局的信息来预测、分析系统的运行情况和处理系统中出现的各种复杂问题,所以调度自动化系统有着它独特的、不可取代的作用。
对2003年美加大停电事故原因进行深入分析后,各国专家均认为,事故的根源在于美国没有一个能够协调组织各地区电力调度运行的统一的电力系统和调度中心,而且调度自动化系统失效使调度员失去了及时处理紧急状态的时机。
经验教训充分说明了电网调度自动化系统是保障电网安全运行的重要工具,必须具有高度的可靠性。
另外,随着我国电力系统市场化改革的深入,打破垄断,引入竞争,追求经济效益是电力市场的发展方向,这必然会对调度自动化系统提出新的更高要求。
因此,在我国电力工业飞速发展和市场化改革进程加快的过程中,对电网调度自动化系统的可靠性进行深入的研究具有现实的迫切性和重要的理论意义和实际应用价值。
2电网调度自动化系统的可靠性研究
系统的可靠性是指系统在所处运行条件下,在预定的时期内能够充分执行其预期功能的概率,因此可靠性在本质上是一个概率随机性问题。
随着电力工业的发展,可靠性工程理论开始逐渐引入到电力工业,电力系统可靠性也应运而生。
所谓电力系统可靠性,就是可靠性工程的一般原理和方法与电力系统工程问题相结合的应用科学,其实质就是以科学、经济的方式充分发挥发电、输电、配电设备的潜力,保证向全部用户不间断地供给质量合格的电能,从而实现全面的质量管理和安全管理。
电网调度自动化系统经历了从经验型到科学型的发展过程。
早期的调度系统是依靠调度值班人员通过打电话来了解系统的运行情况。
当时调度员只能了解关键厂站的数据,掌握的信息量少,对系统的控制能力弱。
70年代以来,电网调度自动化系统逐步实现了数字化,调度员可通过设在调度中心的模拟屏了解到全网的运行情况,并能对电力设备进行遥控。
这时调度员才可以控制整个电网,但这种控制完全依靠调度员的经验。
90年代以来,随着各种电网分析算法的成熟,各种高级应用软件逐渐得到了应用,为调度员对电网的控制提供科学的、满足电网安全和经济运行要求的调度决策。
这时的调度自动化系统已经从经验型上升到科学型,发展成为EM S(Energy M anagement System)系统。
调度自动化系统是软件密集型系统,软件的质量和可靠性至关重要。
随着计算机软硬件技术的飞速发展,为满足电网调度自动化程度的需要,调度自动化系统大量使用计算机系统,许多计算机系统对于保证调度自动化系统的可靠性、安全性,保证任务的完成起着至关重要的作用。
统计表明,尽管计算机系统的硬件复杂程度在逐渐增加,但硬件可靠性随着硬件技术的不断发展而得到很大提高。
而作为其核心部分的计算机软件的质量也日益受到人们的关注。
调度系统自动化程度的提高,极大地增加了软件开发的规模和复杂度。
一般成熟的SCADA/EM S软件工作量很大,程序量超过百万行,画面超过1000幅,开发期10年以上。
软件失效逐渐成为实时系统发生灾难性事故的主要隐患。
目前已经证实软件可靠性是软件质量中最重要,也是最易定量的固有特性。
因为可靠性与软件的缺陷相关,缺陷的多少对软件费用的影响最大。
可靠性全面或部分地包括许多质量特性,如正确性是面向开发人员的程序特性,不可靠的软件一定存在着正确性问题,软件安全性、保密性可以看作是软件可靠性的具体方面。
3电网调度自动化系统的软件可靠性及软件各阶段的分析
按照ANSIIAIAA R-013-1992推荐的软件可靠性工程给出的定义,软件可靠性工程是指应用统计技术处理在系统开发和运行期间所采集的数据,以便详细说明、预测、估计和评价基于软件的系统可靠性。
该定义主要强调的是软件可靠性工程中的度量工作。
“Handbook of Software Reliability Engineering”指出:软件可靠性工程定量地按用户对于可靠性的需求研究软件系统的操作行为。
电网调度自动化系统软件可靠性度量工作贯穿于软件生存周期的各个阶段,对软件的质量和可靠性管理起着重要的作用。
在需求分析阶段,首先要确定系统软件可靠性要求,包括定性的和定量的可靠性要求,它既是软件承制单位开发软件的可靠性目标,也是用户验收软件产品时的可靠性要求依据。
目前,硬件系统已经建立一套完整的可靠性的参数和指标体系,对于软件来说,应该使用哪些软件可靠性参数,以及如何选用参数及其指标的确定对于开展软件可靠性工程中的定量工作是必不可少的。
在设计阶段,尽管系统软件尚未最终开发出来,但是通过分析可能导致软件不可靠的各个因素,对于软件的可靠性可以进行定性的分析,从而指导软件的设计等其他活动。
在系统软件的测试阶段,通过可靠性测试,可以及早暴露(概率意义上)使用中具有较高发生概率的缺陷,从而有效地提高软件的可靠性。
通过可靠性的度量工作可以对软件的可靠性水平进行估计,并对可能达到的可靠性水平进行预测,从而为测试管理、软件项目管理提供决策依据。
在系统软件投入使用后,通过收集软件的失效数据,可以对软件的使用可靠性进行评估,为下一代软件或同类型软件的可靠性定量要求的确定提供参考。
综合来看,电网调度自动化系统可靠性的研究才刚起步,仅有少量文献有所涉及,而且它们大多仅从系统可靠性的某一方面进行分析评估,没有从整体上测评其可靠性水平,因而对调度自动化系统的可靠性评估还需要广大学者更加深入、系统、全面的研究。
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电网调度自动化系统可靠性
广东电网公司佛山供电局许诤
[摘要]随着电力系统运行、维护的复杂性日益增加,电网事故的波及面和危害程度也越来越大。
因此在我国电力工业飞速发展的
进程中,针对系统的新发展,加强电网调度自动化系统可靠性研究具有现实的迫切性和重要的理论与应用价值。
[关键词]电网调度自动化系统可靠性软件可靠性
工程技术
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