电力系统自动化调度策略及影响因素研究
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电力系统自动化调度策略及影响因素研究
摘要:本文基于笔者从事电力系统自动化调度的相关工作经验,以电力系统自动化调度策略及影响因素为研究对象,论文首先分析了电力系统自动化调度的主要分类,进而探讨了自动化系统稳定运行的影响因素和存在的问题,最后给出了应对策略,相信对从事相关工作的同行能有所裨益。
关键词:电力系统自动化调度影响因素应对策略
电力系统调度自动化,是当前电力系统发展中最快的技术领域之一。
在我国传统的电力系统调度理念中,它以减少能源消耗,实行输电和配电的协调运行,保证电力系统的安全、优质运行为目标,努力实现电力系统的自动化调度。
但随着信息时代的到来,计算机技术、通讯技术预计自动化控制得到了迅速的发展,对电力系统实现自动化调度的要求也越来越高,电力调度自动化管理的优化问题随之也提到了前所未有的高度。
1 电力系统自动化调度发展状况
在电力系统的调度中,最早采用的是电子载波的明线传输。
随着科技时代的不断发展和进步,人们早已淘汰了这种老旧的传输方式,逐渐开始使用微波等通信手段,对其进行传输。
发展至今,人们已经开始采用光纤环网来承载微波通信,这样就大大提高了电力系统自动化调度的有效性,同时还保证了电力系统传输的质量,为我国整个电
力系统的发展奠定了坚实的基础。
当今,我国的一些电力自动化调度系统,为了使电力传输在有故障时依然能够正常运行,采用了双网、双机的配置方式,以此来保证电力系统运行的可靠性。
但这种双网双机的配置只能简单的解决内部故障,假如发生了自然灾害导致系统全面停工,这种电力系统自动化调度就无法对其进行监视和控制。
现在计算机网络发展迅速,电力系统自动化调度会直接连接到网上,对电力系统内部的各个设备运行情况进行综合性管理,实现了电力系统自动化调度,这就使经济效益和社会效益都达到最大化。
2 电力系统自动化调度策略
计算机网络现在已经变得非常普及,电力系统也会成为巨型联网的发达系统,传统的分布式自动化调度早已不能适应现在庞大信息数据的收集和处理,必须要建立出一套自动化的调度系统。
2.1 自动化调度原则
在自动化调度处理电力系统故障中,必须注意以下原则:
(1)建设规划:自动化调度必须对可以实现的应用提出目标。
(2)数据完整:因为电力系统中的所有信息,都是根据范围进行自动化调度的,所以在电力系统的处理上要确保数据的完整性,用故障录波器对遗漏的信息进行补充。
(3)系统安全:要确保故障录波器数
据的安全,避免在自动调度中出错。
(4)信息流程要规范:要严格按照变电站的信息流动,对信息流程进行调度,朝着规范化方向发展。
2.2 自动化调度故障信息
在整个电力系统中,由于外部环境的影响、系统内部故障,都会导致整个电力系统发生故障问题。
自动化调度在处理故障问题时,要以分层过滤为原则,过滤掉那些冗余讯息,把反映出故障的信息送到调度中心里进行处理,但是在变电站里,要保留好原始讯息。
计算机调度系统对不一样的故障信息要进行及时、有效的处理,以实现信息订购和发布机制的需要。
在对故障信息的计算和处理中,必须要按照统一规划、分步实施的原则进行,在信息不完整的情况下,对可能实现的应用作出预期处理。
当故障的系统中出现故障滤波器时,要补充事件量的信息,为自动化调度做好准备。
在任何情况下都要把安全设计放在首要位置,设置好设备的监控装置。
对信号复位进行有效监控,才能保证自动化调度的安全性。
2.3 多层自动化管理系统
在自动化管理过程中,通常会暴露出一些信息处理准确性和迅速性的问题。
为了解决这些问题,现在大型电力系统通常会使用多层自动化调度系统,对电力系统进行实时监控。
多层自动化管理系统会把电力系统调度加以分层,主调度中心负责电力系统的调度任务,区域
调度中心则负责有关区域的电力信息调度,以保证电力系统的正常运行。
在多层自动化调度中,最要注意的是自动电压的压制。
由于存在电压的分散测量误差,因此多层自动化调度系统的研究方向要朝着减少电压分散测量方向发展,使电力系统自动化更加高效运行。
3 电力系统自动化调度的主要分类
3.1 电力系统中自动化传输系统
电力系统的自动化传输简称为远动系统,自动化传输的主要目的,是为了实现调度中心和变电站之间的信息传输。
自动传输系统主要由远动装置和远动通道两部分组成。
而远动通道又分为微波、载波等多种模式。
运动装置按功能可以分为遥测、遥信等。
3.2 电网调度自动化
现在的电力系统自动化调度主要是以计算机为中心控制系统,其中包括实时信息收集和显示系统。
信息收集和显示系统分别具有数据采集、屏幕显示、安全检测等功能。
发电厂和变电站的信息都被称为远动端,在调度中心的部分被称为调度端。
静态估计、负荷预测、自动电压和无功控制、最优机组开停计划等程序,共同组成了电力系统中的软件系统。
4 电力系统自动化调度的发展趋势
现在的电力系统自动化控制技术正逐步往以下几个方面发展:(1)在电力系统自动化策略上,越来越往最优化、适应化、协调化等区域发展。
(2)在电力系统自动化的分析上,要面对多机系统模型来处理问题。
(3)在理论上,越来越借助现代的控制理论。
(4)在控制手段上,增加了计算机、电力电子和远程通信等各种运用。
电力系统自动化发展倾向于以下几个方面:(1)从开环检测向闭环控制发展。
(2)逐渐从高电压向低电压发展。
(3)从单个向全系统发展。
(4)逐渐从单一的功能向多功能发展,向一体化发展。
在整个电力系统中,使用最为广泛的就是专家电力系统。
它包括了对电力系统处于警告状态时的辨识,提供应急处理,系统恢复控制,切负荷、系统规划、配电系统自动化等方面。
虽然专家系统有很多的优点,但是,依然存在着一定的局限性,比如很难模仿电力专家的创造性,缺乏有效的学习机构,知识库验证困难等问题。
所以,在研究专家系统上,一定要注意专家系统的代价、效益分析方法等问题。
5 电力调度自动化系统稳定运行的影响因素
电力调度自动化系统是采用电子控制技术以及网络技术的一种综合性技术。
随着相关技术的发展,我国电力调度自动系统已经由经验调度阶段进入到综合分析调度阶段。
而且电子信息以及网络信息技术的发展,将直接推动电力调度自动化系统向智能化方向发展。
电力调度自动化系统不但可以提高电力调度的效率和质量,而且可以提高
电力调度的兼容性。
自动化的电力调度仍然会受到诸多因素的影响,这些因素对于电力调度自动化系统的运行的效果将产生一些影响。
常见的影响电力调度自动化系统的因素有:
1)自然因素:这种因素由于属于突发性事件,因此很难得到控制,由自然灾害导致的电力调度自动化系统受到破坏的事件时有发生。
2)人为因素:虽然电力调度自动化系统已经大大降低了操作人员的工作强度,但是人为因素仍然是造成电离调度出现问题的主要因素。
电力调度自动化系统使电力调度工作人员相比以前发生了一定程度的改变,逐渐由以前主体角色向辅助角色转变,在转变过程中电力调度工作人员可能存在思想放松过快的情况,认为既然电力调度实现了自动化,就没有工作人员什么事了,因此往往对于工作当中存在的安全隐患疏于防范,导致电力调度自动化系统在出现问题时,不能及时得到处理。
3)系统内因素。
外在的因素对电力调度自动的稳定运行有重要影响,但是系统内各种设备的配置以及报警系统的稳定性,对于电力调度自动化系统也具有十分重要的影响。
电力调度系统内设备的老化,设备的功率都将对电力调度自动化系统的稳定运行产生重要影响。
6 电力调度自动化系统稳定运行的应对策略
6.1 电力调度自动化系统标准的选择策略
应根据实际工作的需要和计算机技术的发展对电力调度自动化系统评价标准进行必要的调整。
在硬件和软件选择上,应选择技术成熟、性能稳定的,而不应选择技术落后的和最新的但技术不够成熟的硬件和软件;在局部和整体上,由于设计人员或管理人员的专业局限性,在评价过程中往往重于局部而不能对整体做出准确的评价,因此,应加强对相关人员的培训,增大知识面;在应用和支持上,相关的设计人员对电力系统应用接触较多,但对日益变化的支持平台了解的很少,在系统评价时支持将不被重视,因此,相关人员应加强对支持平台的认识和学习;在人机和内核上,使用人员通过人家界面对整个系统进行操作,对人机部分最为熟悉,也最为重视。
6.2 电力调度安全维护问题的解决
电力调度自动化系统的安全稳定运行,必须解决上述存在的问题,具体解决策略有:环境安全技术对策:电力调度自动系统机房必须严格按照国标GB50173- 93《电子计算机房设计规范》、国标GB28887- 89 《计算站场地技术条件》和国标GB9361- 88 《计算站场地安全要求》进行建设;设备安全技术对策:采用大功率长延时的机房电源,标准机柜,双机冗余服务器,还应定期检查设备的运行状况,防止系统出现故障,无人看管的变电站应采用视频
监视系统,对周围环境、设备运行状况进行监控确保系统安全稳定运行;操作系统安全技术对策:应选择安全性强、可靠性高、专业性强的操作系统,同时还应注意控制台的安全和加强口令管理力度。
6.3 重视对电力调度自动化系统工作人员的培养
应积极的主动的对相关工作人员进行业务知识培训,在平日注重训练工作人员的业务能力,采取多种措施激励他们多学习相关的业务知识。
同时要采取严格的制度考核,对工作人员在工作中存在的疏漏给予严厉的惩罚,对于工作表现好的要给予奖励,建立公平、公正的激励制度是搞好电力调度自动化系统工作梯队的关键所在。
7 结束语
社会在不断发展,科技在不断进步,电力系统的自动化调度将面临着前所未有的变革。
尤其是多媒体技术、智能控制等迅速进入到电力系统自动化的领域后,不但会给电力系统的检测起到推动性作用,还会使整个电力系统自动化的调度向更高水平发展,大大促进对电力系统进行更为规范、有效的管理,让信息更具有利用价值,将事故处理时间大大缩短,保证运行速度,提升经济效益。
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