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GIS在电力系统中的应用研究

GIS在电力系统中的应用研究

GIS在电力系统中的应用研究GIS是地理信息系统的缩写,是指利用计算机软件和硬件进行空间数据获取、存储、管理、分析和可视化表示的系统。

GIS在电力系统中的应用是一种新兴的技术,主要应用于电力管网的规划、设计、运营和维护等各个环节。

本文就GIS在电力系统中的应用进行了深入的探究。

一、 GIS在电力系统中的应用概述GIS在电力系统中的应用主要有三个阶段:电力管网规划设计、电力管网运营管理和电力管网维护。

在电力管网规划设计阶段,GIS应用主要是基于电力需求和电力供应的分析,构建管网模型,得出合理的输电及配电方案;在电力管网运营管理阶段,GIS应用主要是进行实时监控和数据管理,使得电力系统运行得更加高效、安全和经济;在电力管网维护阶段,GIS应用主要是进行管线监测、故障分析和修复等工作。

二、 GIS在电力管网规划设计中的应用在电力管网规划设计中,GIS主要应用于三个方面。

1.空间数据采集和分析GIS可以对电力需求、电力供应、地形地貌、环境保护等空间数据进行采集、管理和分析,对电力系统进行设计和规划方案的选择提供基础数据支持。

2.电力管网模型的构建通过GIS建立电力管网模型,可以优化电力管网的输配电结构和布局,提高管网的可靠性、灵活性和可持续性,优化输配电网的接口,提高输电效率。

利用GIS可以对输配电设施进行三维可视化,使得设计师和保障人员能够更加直观地把握管网的复杂性和多样性。

3.管网方案的评估和选择采用GIS技术可以为规划决策者提供能量传输通路、能源制造厂、能量潜力等各种方案的可行性评估。

以此方式,管网规划人员可以确定形态和贵重资产的配置,避免资源的浪费,并设计独具特色且创新的管网方案。

三、 GIS在电力管网运营管理中的应用GIS在电力管网运营管理中也应用颇多。

1. 实时监测GIS可以进行实时监控,精确地掌握管网设备运行情况和各种故障和事故的处理情况,以及电力系统对当地社会经济可持续发展的影响等数据,为内部管理人员和市场监督员提供快捷、有效、准确的数据分析和决策选项。

火电厂智能运维一体化管理系统的研究与应用

火电厂智能运维一体化管理系统的研究与应用

火电厂智能运维一体化管理系统的研究与应用发布时间:2021-12-30T06:50:53.168Z 来源:《当代电力文化》2021年第22期作者:王晓琳[导读] 设备管理是以设备为研究对象,追求设备综合效率,应用与之匹配的理念、流程、方法,通过多维度、王晓琳中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司上海 200333[摘要]:设备管理是以设备为研究对象,追求设备综合效率,应用与之匹配的理念、流程、方法,通过多维度、全方位的技术手段与组织措施,对设备的物理运动和价值运动进行全生命周期的科学型管理。

以全厂三维可视化图模导航为载体,搭建支持设备离在线数据采集、分析与智能诊断,并依照设备健康状态,优化检修管理于一体的集中式运维系统平台。

[关键词]:火电厂智能运维;系统研究方法与应用引言设备管理的一种常见方式是点检定修,点检是设备检修、维护、消缺的前提。

而检修、维护、消缺又可验证点检的效果,促进点检定修的完善和改进,希望通过点检定修的管理模式,实现设备的预知性检修,最终实现状态检修。

由于设备重要性的不同,点检定修的侧重点也有所不同,一般设备事后检修就需进行缺陷管理的内容。

主设备、重要辅助设备在没有控制住的情况下,需进行应急控制和抢修管理。

状态检修作为一种新的检修模式,以设备当前的健康状况为依据,突破传统的以设备使用时间为依据规划检修,即通过先进的状态监测手段、设备特性评价手段以及寿命预测手段,判断设备状态,识别故障的早期征兆,对故障部位及其严重程度、故障发展趋势做出判断,并根据分析诊断结果在设备性能下降到一定程度或故障将要发生之前进行维修。

由于科学地提高了设备的可靠度和明确了检修目标,这种检修体制消耗费用最低,它为设备安全、隐定、长周期、全性能、优质运行提供了可取的技术和管理保障。

1火电厂运维技术介绍火电厂运维技术是指作业人员对电力设备进行巡视和维护,或根据调控部门下达的调度指令对设备进行停送电等操作,或在设备异常或故障处理时所遵循的规范、原则、方法。

电气gis结构及组成

电气gis结构及组成

电气gis结构及组成一、引言随着信息技术的飞速发展,地理信息系统(GIS)在众多领域得到了广泛应用。

电气GIS作为GIS的一个重要分支,为电力系统的规划、设计、运行和管理提供了强大的技术支持。

本文将对电气GIS的结构及组成进行详细介绍,以期为读者提供一个全面、深入的了解。

二、电气GIS概述电气GIS,即电气地理信息系统,是一种集成了地理信息系统、数据库技术、网络通信技术和可视化技术等多种技术的综合性系统。

它通过对电网设备、线路、变电站等空间信息的采集、存储、管理和分析,实现对电力系统运行状态的实时监控和预测,为电力企业的决策提供有力支持。

三、电气GIS的结构电气GIS的结构主要包括数据层、逻辑层和应用层三个层次。

1. 数据层数据层是电气GIS的基础,主要包括空间数据和属性数据两部分。

空间数据描述了电网设备、线路、变电站等地理空间信息,如设备位置、线路走向等;属性数据则描述了设备的属性信息,如设备类型、额定电压、额定功率等。

这些数据通过数据库进行存储和管理,为电气GIS提供了丰富的数据源。

2. 逻辑层逻辑层是电气GIS的核心,主要负责数据的处理和分析。

它通过对空间数据和属性数据进行整合、分析和挖掘,提取出有价值的信息,为应用层提供支持。

逻辑层的技术主要包括空间分析、数据库管理、数据挖掘等。

3. 应用层应用层是电气GIS与用户之间的接口,主要负责向用户提供各种应用服务。

这些服务包括电网设备的查询、定位、分析、优化等,以及基于GIS的可视化展示和决策支持等。

应用层的技术主要包括WebGIS、移动GIS等。

四、电气GIS的组成电气GIS的组成主要包括硬件平台、软件平台、数据资源和应用系统四个部分。

1. 硬件平台硬件平台是电气GIS运行的物质基础,主要包括服务器、存储设备、网络设备等。

这些设备需要满足电气GIS对高性能、高可靠性、高安全性的要求,确保系统的稳定运行和数据的安全可靠。

2. 软件平台软件平台是电气GIS运行的技术基础,主要包括操作系统、数据库管理系统、GIS平台等。

电力GIS

电力GIS

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必要性
必要性
在电力系统中,输电络、配电络、发电厂及设备、用户和负荷、煤、水、地热、风力等能量资源都是按照地 理分布的;标明有各种电力设备和线路的地理位置图是电力部门用来管理、维修电力设备和寻找及排除设备故障的 有利工具。开始,这些图资系统完全由人工建立,即从行政部门取得一定精度的地图后,由电力部门标上各种电力 设备和线路的符号,并相应建立设备和线路的技术文档。这样,不仅要消耗大量的人力资源,而且资料更新的周期 长,不能充分满足电力系统运行的要求。为满足不断发展的要求,电力部门已经建立了一些电力图形信息系统,开 始以计算机为载体来传递图形信息和设备信息。
随着电力系统的发展,面对越来越密织的电、复杂的电力设备、时刻变化的负荷信息、不断变迁的道路和建 筑,以及人们对供电质量、环保状况、电力市场化体制改革等问题的日益,电力系统规划、运行、营业部门必须对 其庞大而繁杂的信息进行采集、存储、分析和快速处理,传统的电力图形系统难以满足电的建设和安全经济运行的 要求。为了实现输电建设和配电改造及发展的合理规划,提高电能的质量和供电可靠性,降低线损,提高电力设备 运行的安全性、经济性,需要将现代化的计算机和通信技术用于电的管理,将各种图形、地图、数据信息统一共享。
总结
总结
电力GIS发展到电力AM/FM/GIS,才开始真正进入电力生产环节,并引起了电力生产经营业务流程的革命性变 化,而AM/FM/GIS技术本身也在电力应用需求的促动下,得以脱胎于传统GIS技术而成为一个具有相对独立的计算机 应用技术分支。传统GIS以解决地学领域(测绘、国土、环境等)应用问题为目标,适用于建设宏观、静态、稳定的 信息管理系统,而AM/FM/GIS以解决电、管等城市设施控制、管理方面问题为目标,适用于具体、动态、实时的信 息处理系统。电力部门一般将电力AM/FM/G IS应用系统称为电力GIS。显然,一个实用的电力GIS,必须拥有技术 先进、结构开放的底层AM/FM/GIS平台软件,以及产品化、实用化、可用户化的AM/FM/G IS应用软件。

2022年11月计算机技术《系统集成项目管理工程师(中级)》真题及详解(综合知识)

2022年11月计算机技术《系统集成项目管理工程师(中级)》真题及详解(综合知识)

2022年11月全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试《系统集成项目管理工程师(中级)》真题及详解(综合知识)单项选择题(共计75题,每题1分。

每题的四个选项中只有一个答案是正确的)1.()不属于“提升云计算自主创新能力”的工作内容。

A.加强云计算相关基础研究、应用研究、技术研发、市场培育和产业政策密衔接与统筹协调B.引导大型云计算中心优先在能源充足、气候适宜、自然灾害较少的地区部署,以实时应用为主的中小型数据中心在电力保障稳定的地区灵活部署C.加强核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品等科技专项成果与云计算产业需求对接,积极推动安全的云计算产品和解决方案在各领域的应用D.充分整合利用国内外创新资源,加强云计算相关技术研发实验室、工程中心和企业技术中心建设【答案】B【解析】提升云计算自主创新能力,加强云计算相关基础研究、应用研究、技术研发、市场培育和产业政策的紧密衔接与统筹协调。

发挥企业创新主体作用,以服务创新带动技术创新,增强原始创新能力,着力突破云计算平台大规模资源管理与调度、运行监控与安全保障、艾字节级数据存储与处理、大数据挖掘分析等关键技术,提高相关软硬件产品研发及产业化水平。

加强核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品等科技专项成果与云计算产业需求对接,积极推动安全可靠的云计算产品和解决方案在各领域的应用。

充分整合利用国内外创新资源,加强云计算相关技术研发实验室、工程中心和企业技术中心建设。

建立产业创新联盟,发挥骨干企业的引领作用,培育一批特色鲜明的创新型中小企业,健全产业生态系统。

完善云计算公共支撑体系,加强知识产权保护利用、标准制定和相关评估测评等工作,促进协同创新。

B 项属于统筹布局云计算基础设施。

2.物联网从架构上面可以分为()、网络层和应用层。

A.数据链路层B.感知层C.控制层D.物理层【答案】B【解析】物联网从架构上面可以分为感知层、网络层和应用层。

(1)感知层:负责信息采集和物物之间的信息传输,信息采集的技术包括传感器、条码和二维码、RFID射频技术、音视频等多媒体信息,信息传输包括远近距离数据传输技术、自组织组网技术、协同信息处理技术、信息采集中间件技术等传感器网络。

GIS在电网规划中的应用研究综述

GIS在电网规划中的应用研究综述

GIS 在电网规划中的应用研究综述发布时间:2021-07-05T01:29:56.860Z 来源:《福光技术》2021年5期作者:凡亮[导读] 在我国科技的发展,各领域的技术水平逐渐提高的今天,随着智能电网时代的到来和不断发展, 对我国城市电网规划提出了更多的要求。

国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司摘要:在我国科技的发展,各领域的技术水平逐渐提高的今天,随着智能电网时代的到来和不断发展, 对我国城市电网规划提出了更多的要求。

在智能电网下加强现代城市电网规划和建设有助于提高供电质量水平, 并满足城市居民的用电需求。

采用GIS 进行电网规划设计,相关的应用方法研究受到人们的极大关注。

关键词:GIS;电网规划;应用引言电力行业与国民经济建设和人民生活密切相关,合理的电网规划设计是电网稳定运行的重要保证。

随着智能电网和城市建设步伐的推进,我国电网规划过程开始引进地理信息系统(GIS)。

GIS 地理信息技术基本含义GIS 地理信息系统以计算机、信息化技术为基础进行地理空间数据的测量采集,可对海量的地理空间信息进行存储、处理分析、管理,是一项设计地图学、地理学、计算机科学、遥感等信息科学的综合性系统。

GIS 地理信息系统融合了普通数据库的数据查询、分析统计功能、地理分析,并利用计算机软件系统完成对地理空间信息的处理分析。

GIS 在电网规划中的应用研究架构的设计电网平台的创建主要基于三维 GIS,是对新技术的一种整合,其属于综合性的基础平台,平台可分为基础功能、数字运用以及 GIS 与支撑功能三大部分。

架构设计所运用的原理有:①基于通信技术。

设计时需考虑公司内部各个系统中的信息数据能够实现贯通和共享,能够对所有业务的属性及实时数据进行整合,让电网和环境、资源、管理、运行、经营等相连通,实现全面数字化,将数据采集与 GIS 全景全面展现出来。

②采用智能决策、系统仿真和大数据深度挖掘、分析的方式提供给电网公司一个全新数据及决策的支撑。

电力规划设计GIS平台的设计与实现

电力规划设计GIS平台的设计与实现

电力规划设计GIS平台的设计与实现发布时间:2022-01-13T08:11:15.845Z 来源:《福光技术》2021年23期作者:彭瑜[导读] 鉴于此,本文主要分析探讨了电力规划设计GIS平台的设计与实现,以供参阅。

国网江西省电力有限公司龙南市供电分公司江西省 341700摘要:为能在专业化协同设计平台辅助电力规划设计工作,满足电力规划信息的整合需求,相关人员可在电力规划设计平台中引入GIS 技术,继而在地理信息管理和运维平台建设中集成各类可视化和智能化技术,高效整合电力规划设计阶段的信息数据。

因此,重点阐述电力规划设计GIS平台的设计及实现思路,维护电力企业的核心利益,并为用户提供有效的电力服务。

鉴于此,本文主要分析探讨了电力规划设计GIS平台的设计与实现,以供参阅。

关键词:电力;规划设计;GIS平台引言电力配网作为社会生产中重要组成部分之一,其将电力变压以满足人们对于电力能源的需求,保证供电活动的有序进行。

电力配网调度工作的协调作用使得电力具备了商品属性。

现代社会人们对于电力的需求明显增大,电网配置日益复杂,电力线路频繁变化。

受到多项因素的影响,资源配置缺乏实时性,电力配网管理结构的合理性也有所不足,因此对电力规划设计GIS平台的设计与实现进行探究具有一定现实意义。

1电力规划设计GIS平台的总体设计在目前的应用水平当中,我国对于GIS平台的使用方法主要体现在两种方式上。

第一种则是在GIS平台上直接开发出应用在电力配网调度方面的管理系统。

这种系统可以直接将所收集到的实时信息和数据直接在GIS平台显示出来。

而第二种方法则是以电力配网管理系统为主体,开发出一种GIS特性的工具,以此来强化电力配网管理系统,使其具备更为先进和科学的功能,使其可以具备独立的实时图像显示和储存管理能力。

而这两种使用方式都存在相应的缺点。

以GIS为主体的管理系统的稳定性不是很好,不能满足电力系统中的二次安全防护的要求。

智慧电厂可视化系统平台建设综合解决方案

智慧电厂可视化系统平台建设综合解决方案
智慧电厂可视化系统平台将成为未来电力行业发展的趋势之一,为人们的生活和工作带来更多便利和效益。
展望
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容器化技术
云计算技术的引入
04
智慧电厂可视化系统平台应用场景与效果
发电厂运行监控
通过实时数据采集和可视化展示,实现对发电厂主要设备、运行指标的实时监控和报警提醒。
系统平台应用场景
设备维护管理
利用物联网技术,实现设备运行数据的实时采集和异常预警,提高设备维护的及时性和有效性。
能源管理
通过对能源数据的分析和可视化,帮助企业合理调配和管理能源资源,提高能源利用效率。
智慧电厂可视化系统平台建设综合解决方案
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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目录
引言智慧电厂可视化系统平台方案设计智慧电厂可视化系统平台关键技术实现智慧电厂可视化系统平台应用场景与效果系统平台建设实施方案结论与展望
01
引言
1
背景和意义
2
3
电厂作为能源转换和输出的重要场所,其运营和管理对于能源供应和环境保护具有重要意义。
传统电厂存在信息不透明、运营效率低下等问题,难以满足现代能源管理需求。
智慧电厂可视化系统平台建设可有效提高电厂运营效率、降低能源消耗和减少环境污染。
提高电厂运营效率:通过智能化、自动化等技术手段,提高设备的可靠性、降低故障率,使电厂在更高效、更安全的状态下运行。降低能源消耗:利用先进的能源管理系统,优化能源调度和分配,降低能源消耗和排放,提高能源利用效率。提高信息透明度:通过可视化技术手段,实时展示电厂运行状态、能源调度等信息,提高信息的透明度和可追溯性。系统平台建设内容及范围智慧电厂可视化系统平台建设应涵盖数据采集、数据处理、可视化展示、能源管理等多个方面。数据采集方面:建立全面的数据采集系统,包括传感器、数据采集终端等设备,实现电厂各环节数据的实时采集和监控。数据处理方面:利用大数据分析、云计算等技术手段,对采集的数据进行快速处理、诊断和预测,为后续的决策和管理提供支持。可视化展示方面:通过大屏幕、三维模型等方式,将电厂运行状态、设备运行情况等数据进行可视化展示,提高信息的可读性和可追溯性。能源管理方面:建立全面的能源管理系统,实现能源调度、分配、考核等全过程的智能化管理,提高能源利用效率和管理水平。

大数据应用竞赛复习题4

大数据应用竞赛复习题4

大数据应用竞赛复习题4151数据资产质量管理遵循“谁产生、谁负责”的原则,明确数据资产质量的责任归属,同一责任人产生的同一数据项一年内出现()以上质量问题,对责任单位予以通报批评,同时按照公司员工奖惩规定第十二条追究相关人员责任,具体惩处按照公司员工违规违纪行为惩处细则第十三条执行。

[单选题] *A、一次B、两次(正确答案)C、三次D、三次以上152数据资产应用以安全可控为前提,按照()的原则,落实安全与保密责任。

[单选题] *A、谁经手,谁使用,谁负责(正确答案)B、谁主管,谁负责C、谁使用,谁主管,谁负责D、谁录入,谁使用,谁负责153数据资产维护是指为保证数据质量,对数据进行()等处理的过程。

[单选题] *A、更正B、删除C、补充录入D、以上三项都是(正确答案)154数据资产维护是指为保证(),对数据进行更正、删除、补充录入等处理的过程。

[单选题] *A、数据完整B、数据共享C、数据质量(正确答案)D、数据标准155数据资产生成是指数据在业务信息系统中通过()或人工录入创建的过程。

[单选题] *A、人工采集B、自动采集(正确答案)C、自动录入D、以上都不是156数据资产的经手人和使用人应接受安全保密教育,签订(),知悉必须承担的保密义务和责任。

[单选题] *A、安全保密协议(正确答案)B、安全协议C、保密协议D、相关协议157数据中心数据仓库的数据资产,由()组织维护。

各业务部门负责本专业业务系统数据资产的维护。

[单选题] *A、信通公司B、数据资产管理归口部门(正确答案)C、数据产生部门D、数据应用部门158数据中心、业务系统访问权限账号仅供责任人本人登录使用,不得借与他人,账号密码不超过()个月要更换一次。

[单选题] *A、1B、2C、3(正确答案)D、6159数据中心、业务系统访问权限实行实名制管理,权限账号仅供责任人本人登录使用,不得借与他人,账号密码不超过3个月要更换一次。

大数据在电力领域中的应用概述

大数据在电力领域中的应用概述

大数据在电力领域中的应用概述摘要近几年在互联网的大力发展下,各行各业都在进行数字化转型。

电力行业作为在国家经济发展中起着重要作用、支撑信息化现代化建设的重要公共事业。

电力行业借鉴互联网经验,顺应数字化转型趋势,持续推进改革建设。

企业中台的建设为电力系统的经营管理提供了重要的支持,有效破解数据多头录入、跨专业业务流程断点、响应基层业务需求慢等问题。

通过中台提供业务共享服务,实现能力跨专业复用、数据全局共享。

有效提高了电力行业的运营效率和管理水平。

本文主要介绍了大数据、企业中台的特点和相应技术,并对企业中台在电力领域的应用研究进行分析和探讨。

关键词:数字化转型;企业中台;共享服务;全局共享一、电力企业运营中的大数据概述随着各种智能变电站、智能服务终端、数字化工厂的兴起[1],电力部门能够在发电、输电、配电、调度等各项工作中产生非常多的数据,这些数据呈现出不同类型不同作用。

根据相关调查显示,居民用电信息在采集过程中的终端数量已经突破了4亿;输变电动态监测装置已安装超过2万个,形成了一个系统性的分钟级的终端规模,数据量已经由TB级转向了PB级。

我国部分电力企业已建成并拥有生产、GIS、投资计划、项目、物资、基建、财务、营销、人力资源、客户等一批信息化管理系统,实现了业务全覆盖,并构建资产全生命周期管理、客户服务等的企业管理体系。

然而从企业管理的角度分析,目前的信息化平台建设仍有不足之处。

首先,企业级运营管控体系缺少总体规划,各业务系统的核心数据未实现整合和应用,无法为企业管理层带来客观准确的业务定位、管理对象、监测及分析方法。

其次,面向公司领导,企业经营指标等数据仍采用手工上报方式,无法实现指标的实时监控。

平台缺乏集约能力,无法合理地运用现代化技术去充分展示公司良好形象。

因此,为提升电力企业运营效率和效益,需要结合国际先进的云大物移智技术,搭建专业级的数字化运营管理工具。

二、数据的来源及特点在电网运营管理过程中,其数据类型主要分为基础数据、运营数据、管理数据和外部数据等几种。

可视化动态跟踪技术在配电可靠性方面的应用

可视化动态跟踪技术在配电可靠性方面的应用

可视化动态跟踪技术在配电可靠性方面的应用摘要:配网可视化动态追踪技术是以协同融合和人机实时交互为基础,以数据融合、主动.感知、智能决策和主动管控为主线,坚持“用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新”的理念,建设标准统一规范、流程一贯到底的系统架构和统一的数据接入,全面提升配网运营精益化管理水平。

通过深度挖掘应用智能电表数据,利用GIS平台配网拓扑关系逐级研判配变、线路停运状态,解决了配电自动化暂未覆盖区域内设备停运无法准确掌握的难题,借助智能电表为配网设备装上了“眼睛”,深度拓展了配电自动化功能,使配网运营管控更加精准,供电服务指挥更加高效,助推配网“少停电、不停电”目标实现。

关键词:可视化;配电;可靠性;应用0 前言配电网作为电网中的重要环节,连接着用户和输电系统,对配电网的管控尤为重要。

在目前大数据背景下,配电网的可视化成为了关注的重点。

通过对配网的可视化监控,能够实现运维巡检人员的作业现场风险管控与督查。

而目前针对这方面的研究较少,配网的形态较为多样,因此有必要研究可视化动态跟踪技术在配电可靠性方面的应用。

所谓供电可靠性,实际上就是用户能以多大的可靠程度得到电力系统供给的电能问题。

这里所说的可靠程度,对用户来说,可以理解为希望电力系统不管在什么运行条件下都不发生故障,连续而充足地供给具有正常的电压和频率的电力。

其中,停电问题对社会的影响最大。

因此,通常所谓电力系统供电可靠性,往往就只以用户最关心而又最敏感的停电程度来评价,特别是对于供电系统末端的配电系统更具有现实的意义,则可以获得供电可靠性的定义为:在电力系统设备发生故障时,衡量能使由该故障设备供电的用户供电障碍尽量减少,使电力系统本身保持稳定运行(包括运行人员的运行操作)的能力的程度。

因此,电力系统供电可靠性的实质,就是电力系统对用户连续供电能力程度的量度。

而具体到配电系统来说,所谓配电系统供电可靠性,就是量度配电系统在某一定期间内,能够保持对用户连续充足供电的能力程度。

GIS系统简介

GIS系统简介
地理学相关学科: 农林、水文、环 境、土壤、湖泊、 交通、城市、地 矿、大气、海洋 及天文等
地理信息系统 GIS
• 特征:
– 基于空间数据 – 计算机系统支持 – 空间操作分析能力
数学: 运筹学、图论、 拓扑学、概率学、 计算几何、地统 计学等 计算机科学: 软件工程、数据 库基础、图形学、 CAD、专家系统、 通信网络、组件 开发技术等 测绘科学: 地图制图学 遥感科学 大地测量学 全球定位系统 摄影测量学
比例尺与分辨率
5米分辨率 2米分辨率 1米分辨率 0.5米分辨率 0.25米分辨率 0.125米分辨率
• 地图比例尺:测量相同目标时地图上的距 离和实际距离的比例。
• 地面分辨率:在影像数据中,一个像素所 代表的地面尺寸。 • 根据遥感影像 成图比例尺 影像地面分辨率(m) 1: 5000 0.4~0.8 制图时: 1: 10 000 0.8~1.6
1: 25 000 1: 50 000 1.0~2.4 1.4~3.2
空间参考体系
• 坐标体系类型
• 地理坐标系 • 投影坐标系
• 常用坐标体系
• • • • WGS84 北京54 西安80 2000国家大地坐标系
GIS主要应用领域
• 随着地理信息系统相关技术的发展,GIS已 经广泛应用于电力水利、资源调查、环境 评估、灾害预测、国土管理、城市规划、 邮电通讯、交通运输、军事公安、公共设 施管理、农林牧业、统计、商业金融等几 乎所有领域。(加测绘、应急、石油石化 等国民经济各个领域。)
设备台帐拓扑图形业务实时设备设备设备位置pmsdms特殊区域管理kdgis介绍功能介绍单线图管理kdgis辅助故障抢修抢修中心获得故障信息抢修中心获得故障信息gis系统gis系统抢修车辆车载端抢修车辆车载端发送故障数据发送故障数据发送故障数据获得故障位置并发送获得故障位置并发送获得故障位置并发送到达现场故障处理到达现场故障处理地图显示位置地图显示位置地图显示位置故障处理完成故障处理完成故障处理完成信息反馈信息反馈kdgis缓冲区是指为了识别某地理实体或空间物体对其周围的邻近性或影响度而在其周围建立的一定宽度的带状区

电网信息通信专业展示中可视化技术的应用研究

电网信息通信专业展示中可视化技术的应用研究

Telecom Power Technology通信网络技术电网信息通信专业展示中可视化技术的应用研究陈有权(中国三峡新能源(集团)股份有限公司甘肃分公司,甘肃随着能源行业的不断发展,电网系统的复杂性持续增加。

为了更有效地管理和监控电网系统,信息通信技术在电网领域的应用日益广泛。

可视化技术作为信息通信技术的重要组成部分,对于提高电网系统的效率和可靠性非常重要。

以电网信息通信专业为出发点,对可视化技术的应用进行深层次研究,以了解电力系统可视化发展空间,并进行具体的系统设计,激发可视化技术的应用价值。

目的是推动电力系统智能化的发展步伐,为相关研究 三维可视化;数据分析;互动平台;多点触摸;可视化技术Research on the Application of Visualization Technology in the Exhibition of Power GridInformation and Communication SpecialtyCHEN Youquan(China Three Gorges New Energy (Group) Co. , Ltd., Gansu Branch, LanzhouAbstract: With the continuous development of energy industry, the complexity of power grid system continues 2023年12月10日第40卷第23期157 Telecom Power TechnologyDec. 10, 2023, Vol.40 No.23陈有权:电网信息通信专业展示中 可视化技术的应用研究增强了电网信息通信数据交互的沉浸感[2]。

2 电网信息通信专业可视化技术应用系统设计2.1 可视化技术应用系统设计2.1.1 空间插值算法空间插值算法主要用于计算电力系统中距离平方反比,公式为2ipi1p 2pi1/1/Ni Ni v dv d===∑∑ (1)式中:v p 为距离平方反比;N 为已知数据点参数;d pi 为数据点距离,即p 点到i 点的距离;v i 为权重系数。

电网可视化展示平台的研发与应用

电网可视化展示平台的研发与应用
中得到应用。
关键词 :动态拓扑树 ;可视化 ;动态 数据展示 ; 能量管理系统
0 引 言
随 着 电 网 规 模 越 来 越 大 , 数 据 越 来 越 多 。 海 量 数 据 存 储 于 数 据 中 心 ,S ADA、E S 统 提 供 大 量 详 C M 系 细 的 电 网实 时信 息 ,对 电 网 的 实 时 行
_ ■一 ■
警 .辅助调度助手等功 能。充分利用电 网软件 的 分析计算结果 ,揭示 电网的安全运行状况和设备 的运行状态 ,适用于 电网运行 的各类应用系统 , 为电力调度 运行 .控制 .分析 等人员提供直观 高效的手段 ,从而极大地提高 生产效率 提高电 力系统的稳定性。该 系统 已经在某省调EM 系统 s
体 结构 、关键 技术和 应用情 况 。
及 变 化 区 域 进 行 展 示 。不 能 满 足 调 度 员 对 电 网 的 分 析 性 、 提 示 性 和 概 括 性
要 求 。 如 果 采 用 可 视 化 展 示 功 能 ,将 为 调 度 员提 供 更 加 形 象 和 直 观 的 可 视 化 图 形 ,将 电 网 运 行 枯 燥 的 数 据 用 灵
接 线 图 展 示 、 三 维 可 视 化 展 示 、 动
态 流 动 、线 路 负 载 率 的 饼 图显 示 、 电 压 分 布 的 等 高 线 显 示 等 。 展 示 方 式 包
态 拓 扑 树 展 示 、 环 保 信 息 集 成 等 关 键 技 术 , 介 绍 可 视 化 展 示 平 台 的 总
标 , 用 可 视 化 的 方 式 如 挂 牌 、 闪 烁 等在 图形上 显示 。 在 画 面 浏 览器 中 ,可 以实 现二
上 述 三 维 可 视 化 展 示 手 段 对 三 维 潮

智慧电厂可视化系统平台建设综合解决方案

智慧电厂可视化系统平台建设综合解决方案
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人才培养与引进:培养和引进具备专业技能和素质的人才
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政策法规调整:关注政策法规的变化,及时调整业务策略
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未来发展面临的挑战和困难
技术更新换代快,需要不断跟进和升级
数据安全和隐私保护问题日益突出
不同系统之间的兼容性和互操作性需要加强
数据采集层:负责采集电厂的各种数据
数据处理层:对采集的数据进行处理和分析
可视化层:将处理后的数据以图形、图表等形式进行展示
应用层:提供各种功能模块,如监控、报、控制等
集成层:与其他系统进行集成,实现信息共享和交互
硬件设备层:包括各种传感器、摄像头等设备
可视化系统平台的功能模块
数据采集与处理:实时采集电厂运行数据,并进行清洗、整合和存储
绿色环保:推广清洁能源,降低碳排放,提高能源利用效率
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跨界合作:与其他行业进行合作,共同推动智慧电厂的发展 未来发展趋势和挑战
未来发展趋势和挑战
技术更新换代:不断跟进新技术,保持技术领先地位
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数据安全与隐私保护:加强数据安全管理和隐私保护措施
数据展示与分析:将采集到的数据以图表、曲线、仪表盘等形式展示,方便用户快速了解电厂运行情况
预警与故障诊断:通过可视化平台对电厂运行数据进行实时分析,发现异常及时预警,辅助故障诊断
优化决策与调度:基于可视化数据分析结果,为电厂管理人员提供决策支持,实现优化调度和资源合理配置
可视化系统平台建设
可视化系统平台的架构
添加标题
特点:智慧电厂具有高效、安全、环保、节能等优点,能够提高电厂的运行效率和管理水平,降低运营成本,增强电厂的竞争力和可持续发展能力。

智慧电厂可视化系统平台建设综合解决方案

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优化发电厂资源利用
可视化系统平台能够整合和展示各种资源的信息,帮助管理人员合理配置和调度资源,实现资源的高效利用和优化。
要点三
系统平台的创新点和优势分析
高度集成和智能化
智慧电厂可视化系统平台采用了先进的技术和智能化算法,可实现多种数据的实时采集、处理、分析和预警,为管理人员提供更加精准、智能的决策支持。
技术挑战与解决方案
数据安全和隐私保护是智慧电厂可视化系统平台建设的重要问题之一。
在智慧电厂可视化系统平台中,涉及大量的数据采集、传输和处理,其中必然包含用户的个人隐私信息。为了确保数据的安全和隐私保护,必须采取一系列的安全措施,例如数据加密、访问控制、权限管理等。同时,需要加强安全审计和监控,及时发现和处理安全威胁,确保系统的安全性。
基于分布式存储技术,实现数据的高效存储和管理
数据采集、处理和存储设计
系统功能模块设计
数据处理模块
对采集到的数据进行清洗、转换、分析和可视化等操作
数据采集模块
实时采集数据,对数据进行预处理和过滤
数据存储模块
采用分布式存储技术,高效存储和管理数据
权限管理模块
对用户权限进行管理,保证数据的安全性和保密性
系统架构设计
01
基于云计算和大数据技术的架构设计
02
实现跨平台、跨网络、跨设备的互联互通
ห้องสมุดไป่ตู้
可视化界面设计
支持多种图形和图表展示方式,可根据业务需求自定义
提供可视化配置工具,方便快速生成界面元素
简洁明了的界面风格,提供友好交互体验
支持多种数据源,如传感器、设备日志、历史数据等
数据处理包括数据清洗、转换、分析和存储等环节
兼容性和扩展性方案是智慧电厂可视化系统平台建设的必备要素之一。

GVMS产品介绍Ver2.0

GVMS产品介绍Ver2.0

电网可视化管理系统Grid Visual Management System(基于GIS的配电管理公共应用平台)产品介绍书成都致远软件有限公司2007年11月1. 背景随着“十一五”电力建设规划的逐步实施,城市配电网络变得更加复杂。

整个配电网设备众多,网络及电气接线复杂,用户和负荷的信息量猛增,生产运行管理等参数动态变化频繁,现有的电网运行管理手段难以适应现代化城乡电网建设和发展的需要。

目前,在配电网管理中主要存在以下问题:1)系统孤立、数据分散当前,大部分建成的管理信息系统(MIS)都是以部门业务为驱动进行建设的,这势必会造成系统孤立、数据分散的现状。

数据在部门内可以做到局部共享,部门与部门之间却难以实现数据的交换和共享。

从整个电网企业的管理来看,数据普遍存在“不全面、不一致、不及时、不正确”的现象。

比如:✧生产部门不能共享营销部门的客户档案信息,会影响台区线损计算的准确程度,也难以确定停电影响的范围,更容易引发服务投诉事件。

✧调度、营销部门不能共享计划停电和故障停电的相关信息(包括故障报修信息、受影响的用户档案以及停电检修的进度信息)。

用户档案不准确、更新不及时会严重影响停电通知书的准确送达,停电检修进度和故障报修信息的不透明也会影响客户服务中心的咨询和解释工作。

✧城市配电网络庞大、复杂,设备种类繁多,配网数据存储方式多样化(包括数据库存储、CAD图纸文档、word文档、以及原始的纸介质文档),变动后的数据不能及时更新,运行人员无法及时地查询和分析电网数据,造成配电网安全作业风险增大。

2)以“设备为主线”的局部管理,而非以“电网为主线”的整体管理目前的生产管理信息系统基本上是以“设备为主线”的局部管理,大多局限于对设备台帐、图纸资料以及统计报表的管理。

而电网企业的生产、规划、管理和经营具有许多天然的空间网络拓扑特征,以“设备为主线”的系统无法管理、展现这一特征。

主要表现如下:✧缺乏GIS(地理信息系统)技术的支撑,不能对电网设备、客户位置、公共基础设施的空间地理分布信息进行统一的空间拓扑管理,因此无法对整个电网资产、网络布局进行直观的、可视化的管理和控制。

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可视化电力系统规划和实时应用统一平台王庆红1,江兴月1,Santiago Grijalva2,James Weber2,Caroline Marzinzik2,Thomas J. Overbye2,3(1.广西电力工业勘察设计研究院,广西壮族自治区南宁市530023;2.Powerword公司美国伊利诺斯州3.伊利诺斯大学香槟分校电气与计算机工程系美国厄巴纳及香槟市)A Visualized Unified Environment for Power System Planning and Real-TimeApplicationsWANG Qing-hong1,JIANG xingyue1,Santiago Grijalva2,James Weber2,CarolineMarzinzik2,Thomas J. Overbye2,3(1.Guangxi Electric Power Industry Investigation Design and Research Institute,Nanning 530023,Guangxi Zhuang Autonomous Region,China;2.PowerWorld Corporation Urbana, IL 61801 USA;3.Department of Electrical and Computer Engineering,University of Illinois at Urbana-Champaign Urbana,Urbana-Champaign,US)Abstract:For performance and security reasons, distinct models, formats, and applications were adopted during the 70s for power system planning and real-time system operations. This division continues today, presenting severe challenges in enhancing business processes, and the software used to simulate and control the power system.This paper introduces a novel topology processing algorithm and describes an architecture that enables power system planning software to precisely model real time power systems, and be used in real-time operations. This architecture does not propose a new power system modeling format, it does not require changes in what planning or EMS Systems currently model, and most importantly, it does not require modifications to existing core applications code. The application integration is achieved using a dynamically built representation of the full- and the consolidated grid topologies. The algorithm has been tested in large-scale ISO models.Keywords:Topology Processing, EMS systems, power system planning, real-time applications.摘要:基于系统性能和安全因素的考虑,在上个世纪70年代初,电力系统规划和实时调度运行工具分别采用不同的模型、数据格式以及高级应用。

这种状况一直持续到现在,给电力系统仿真和控制软件的开发应用及商业化带来了严峻的挑战。

本文介绍了一种全新的拓扑处理方法,给出了一种电力规划软件架构,该架构能够无缝嵌入实时系统运行分析。

采用该架构无需重新建立系统模型,也不需要改变现有规划软件或者EMS系统中已有的模型,更为重要的是不需要修改现有高级应用程序代码。

该架构通过动态地创建全拓扑和简化网络拓扑来实现多个应用的集成。

该架构及其程序已经在实际大型电力系统中通过测试应用。

关键词:拓扑处理,EMS系统,电力系统规划,实时应用1. 简介由于历史的、软件性能以及系统安全性等方面的原因,从电力行业管理体制和软件开发及其应用技术两方面来看,电力系统实时应用平台与规划平台是分离的。

由于EMS 系统中对数据采集及处理的实时性要求,促使开发商使用实时运行系统、封闭的开发平台以及相应的所有权技术[1,2]。

而规划平台则使用个人电脑。

最近20年来PC机的发展推动了新算法、软件分析、网络以及图形用户界面的快速演变,并且取得了不少富有成效的研究成果。

由于对不间断系统分析服务的迫切需求以及实时系统所肩负的重要使命,前边提到的不少技术已经嵌入到EMS 系统中。

多年以来,电力系统实时平台和规划平台采用独立的建模方式导致了这两个平台的分离。

实时模型/全拓扑模型是从节点和断路器层面描述电力系统。

实时采集系统以及运行人员采用全拓扑模型,运行人员需要直观详尽的变电站拓扑模型。

而另一方面,规划模型/简化模型则建立在母线和支路这一更高的层面上。

简化模型中,通过闭合断路器连接的所有物理节点、T接点以及母线排从电气上都被认为是等电位点而被整合为一个等效节点,在规划中称该等效节点为母线(Bus)。

所有断路器、隔离开关以及分段开关不再出现在规划模型中,因而该模型规模较小,应用软件更容易处理。

1.1现有的数据管理核心EMS应用模块如潮流计算和状态估计需要将节点/断路器模型转化为母线/支路模型来进行数值求解。

直接模拟阻抗接近于零的开关设备将会导致潮流雅可比矩阵、状态估计量测矩阵以及增益矩阵病态。

EMS 系统在进行转化时采用了拓扑处理模块。

转化后的模型采用封装的数据格式,虽然已经建立标准的规划数据模型导出接口,但是生成的规划数据应该是随着母线编号的改变(根据断路器状态)而改变的,因此,实际上的规划数据几乎是不可能与规划人员所用的规划数据(某一时刻导出的断面数据)同步的。

由于环网上的母线进行分裂或者合并操作时,需要保留的连接多个元件的母线号不确定。

很难设计能够创建一致、连续的“规划数据模型导出器”。

尽管可以设计一个静止的“规划数据模型导出器”以便规划人员应用,但仍有部分数据是需要人工干预和修正的。

图1显示了电力系统模型在典型EMS 系统中的5中不同描述:输入关系数据库,实时数据库,母线/支路模型,快照数据以及CIM模型。

所有这些模型与在规划平台上使用的模型完全不同。

图1 典型EMS中所用的电力系统模型Fig. 1: Power System Models used in a Typical EMS System电力系统建模问题非常复杂,原因在于不同的EMS开发商采用不同的数据格式和建模习惯对元件进行描述。

在刚过去的20年里,为使不同的开发商的应用软件能够基于统一的模型,统一数据格式和定义,用户和开发商做了不少工作。

其中最重要的工作就是统一信息模型CIM的提出[3,4]。

CIM 提供了电力系统元件定义的标准机制,为应用程序提供了良好的整合点。

然而,图1中涉及的很多高级应用功能目前仍然各自采用不同的模型,也包括先前提到的“规划数据模型”。

尽管不同的开发商开发出来的应用程序能够将各自使用的模型用CIM模型来描述,但是可以预见,面向应用的电力系统建模还将继续。

我们将目前的这种现状称为“调整模型支持其应用”。

1.2调整应用支持单一模型本文介绍一种基于单一模型而面向所有高级应用的全新方法,消除面向对象的模型(如规划模型)。

由于实时模型/全拓扑模型(包括了所有节点和断路器)包含的信息最全,该模型必须采用。

如果所有应用程序都基于单一的全拓扑模型,这将是一个很大的飞跃。

然而要达到该目标,现有的所有高级应用程序必须作大刀阔斧地调整。

假设所有电力系统高级应用程序最终都转化为基于全拓扑模型,图1将被简化为图2。

更为重要的,此时仅需维护一套模型,实时运行分析模型与规划模型将不再区分。

图2 本文建议的统一全拓扑模型Fig. 2: Proposed Unified Full-Topology Model2. 模型的统一模型的统一关键在于实现电力系统实时模型能够根据规划模型的格式动态形成规划模型,而不是把实时模型变成规划模型。

为达到该目的,采用如下方法处理通常情况下不在规划模型中出现的对象:(1)所有母线、T接点、物理节点和任意连接点采用前述母线来描述;(2)所有线路断路器、隔离开关以及任何其他的开关设备(低阻抗)采用支路来描述;在节点/断路器模型和母线/支路模型中采用相同的数据格式和数据结构有着非常重要的意义。

用户使用相同的界面来编辑任何模型,省略了图1中数据模型接口和数据库操作过程。

采用该方法,EMS导出的模型不需要化简为简化模型,而直接导出全模型。

唯一的不同点在于该模型包含大量的母线和支路(实际上,很多母线和支路是节点和断路器)。

发电机、负荷、变压器、并联电容器、输电线路的数量在规划模型中与在实时模型中相等。

以当前计算机的计算能力,存储和处理大量模型并不是问题。

电力系统模型(其关键数据在控制中心)的维护,可以集中在实时模式下进行,由实时模型描述的那部分系统不需要另外在规划平台上进行建模。

3. 统一模型拓扑处理拓扑处理(TP)程序用于生成实时物理系统的规划模型。

图3为仅含11节点的小型电力系统的结构图。

输电线路通过线路断路器连接到母线上。

断路器在给定时间和地点的状态确定了等电气节点的节点群。

这些节点群(通常称之为超级母线)对应于规划模型中的母线。

图4显示了对应的简化4母线规划模型。

根据实时模型和断路器状态,我们能够获得规划模型,但是若要由规划模型推导出实时模型是相当困难的,原因是超级母线的内部拓扑信息已经丢失了。

当断面数据从实时数据中导出的时候,通常程序会对母线进行编号。

当断路器的状态不断变化时,超级母线将被动态地合并或者撕裂。

因而使得确定系统设备的关联性非常困难,算例结果也不容易比较。

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