关于电网调度自动化系统
关于电网调度自动化系统
关于电网调度自动化系统摘要:随着电子技术、计算机技术和通信技术的发展,综合自动化技术也得到迅速发展。
近几年来,综合自动化已成为热门话题,引起了电力工业各部门的注意和重视,并成为当前我国电力工业推行技术进步的重点之一。
关键词:配电网、配电自动化on the distribution automation systemabstract: the formation of the distribution network or regional power plants from power grids to accept power through the allocation or distribution facilities in place step by step according to the voltage of electricity distribution networks to users, is one of three systems of power systems. distribution automation system is a system of comprehensive engineering, the success of the reliability of power distribution equipment, automation is the organic integration of the program. distribution network based on the size, geographical distribution and grid structure, proposed distribution automation.keywords: distribution network, distribution automation0.概述依据国家电网公司《关于下达坚强智能电网第二批试点项目计划的通知》(国家电网智能【2010】131号)、《关于做好配电自动化试点工作的通知》(国家电网生配电【2010】69号)以及山西省电力公司《关于下达坚强智能电网第二批试点项目计划的通知》(晋电智能【2010】157号),太原南城中心区配电自动化(配网调控一体化支持系统)试点工程列为国家电网公司第二批智能电网试点工程。
电力调度自动化系统基础
主要功能:包括 负荷预测、机组 调度、安全校核 等,可帮助调度 员更好地掌握系 统运行状态,提 高调度决策的科 学性和准确性。
发展趋势:随着 人工智能和大数 据技术的应用, 调度决策支持技 术将更加智能化 和个性化,进一 步提高电力系统 的调度效率和安 全性。
自动控制技术
定义:自动控制技术是指在无人直接参与的情况下,通过控制装置使被控对象按照预定的规 律自动地运行
案例分析:介绍某地区分布式能源接入与 协调控制的成功案例,分析其技术方案和 实施效果。
未来发展趋势:随着可再生能源的发展 和能源互联网的推进,分布式能源的接 入与协调控制将成为电力调度自动化系 统的重要发展方向。
智能电网的调度运行
调度自动化系统在智能电网中的作用 调度自动化系统在智能电网中的运行方式 调度自动化系统在智能电网中的案例分析 调度自动化系统在智能电网中的发展趋势
身份认证技术:对 用户进行身份验证, 确保只有授权用户 才能访问系统资源
电力调度自动化系统的安全管理措施
建立完善的安全管理制度:制定严格的操作规程和安全管理制度,确保系统的安全稳定 运行。
强化安全技术防范措施:采用加密技术、防火墙技术等手段,防止系统受到网络攻击和 恶意破坏。
定期进行安全漏洞检测和风险评估:及时发现和修复系统存在的漏洞和隐患,降低安全 风险。
新能源接入:电力调度自动化系统能够实现对新能源的接入与控制,提高 能源利用效率。
消纳问题:电力调度自动化系统能够解决新能源消纳问题,优化能源结构, 降低碳排放。
技术支持:电力调度自动化系统采用先进的技术手段,实现对新能源的智 能调度和优化控制。
发展趋势:随着新能源技术的不断发展,电力调度自动化系统在新能源接 入与消纳中的应用将更加广泛。
简述电力系统调度自动化系统的组成。
电力系统调度自动化系统是指用于对电网进行实时监视、运行控制和故障处理的一套系统。
它主要由以下几部分组成:1. 电网数据采集系统电网数据采集系统是整个调度自动化系统的底层基础,它负责采集和传输电网的各类数据。
这些数据包括电网的电压、电流、功率、频率等实时状态信息,以及设备的运行参数、故障信息等。
数据采集系统通常由远程终端单元(RTU)和传输网络组成,RTU负责在现场对数据进行采集和处理,而传输网络则负责将采集到的数据传输到上级系统中进行处理。
2. 调度自动化主站系统调度自动化主站系统是电力系统调度自动化系统的核心部分,它负责对采集到的实时数据进行监视、分析和决策。
主站系统通常由计算机、数据库、通信设备等组成,它可以对整个电网的运行状态进行实时监视,并可以根据需要进行相应的控制操作。
主站系统还可以通过与其他辅助系统的接口,进行故障处理、预测分析、计划调度等工作。
3. 运行控制与保护系统运行控制与保护系统是调度自动化系统的另一个重要组成部分,它主要负责对电网的运行状态进行实时控制和保护。
运行控制系统可以根据电网的实时数据,进行自动化的设备控制操作,调整电网的运行状态,保证电网的安全稳定运行。
保护系统负责在电网发生故障时,对故障进行快速的检测和隔离,保证电网的安全运行。
4. 调度自动化辅助系统除了上述几个主要组成部分外,调度自动化系统还包括一些辅助系统,用于实现一些特定的功能。
这些辅助系统包括电网模拟仿真系统、故障录波分析系统、远程通信系统等。
这些系统可以为电力系统的调度运行提供支持,提高系统运行效率和可靠性。
电力系统调度自动化系统是一个复杂的系统工程,它包括了多个不同的组成部分,这些部分相互协作,共同完成对电力系统的实时监视、运行控制和故障处理等工作。
这些系统的良好运行,对于保障电力系统的安全运行和提高电网运行效率具有重要意义。
电力系统调度自动化系统的组成是电力系统运行中不可或缺的重要部分,我们继续深入了解这些组成部分,以及它们如何共同发挥作用,保障电力系统的安全、稳定运行。
电网调度自动化系统的管理
电网调度自动化系统的管理一、引言电网调度自动化系统是现代电力系统的核心管理系统,负责实时监控、调度和控制电力系统的运行。
有效的管理是保障电网调度自动化系统稳定运行的关键。
本文将详细介绍电网调度自动化系统的管理标准,包括系统运行管理、数据管理、安全管理和维护管理。
二、系统运行管理1. 系统运行规程制定系统运行规程,明确系统的启停流程、操作流程和应急处理流程,确保系统运行的顺畅和稳定。
2. 运行监控建立完善的运行监控机制,监测关键指标,如系统负荷、电压、频率等,及时发现和解决运行异常情况,并进行记录和分析。
3. 运行报告定期编制运行报告,记录系统的运行情况、故障处理情况和改进措施,为系统的优化提供依据。
三、数据管理1. 数据采集与存储建立数据采集与存储机制,确保实时采集系统运行数据,并进行规范的存储和备份,以便后续分析和应用。
2. 数据质量管理制定数据质量管理标准,对采集到的数据进行质量检查和校正,确保数据的准确性和可靠性。
3. 数据分析与应用利用数据分析技术,对采集到的数据进行分析和挖掘,提取有价值的信息,并应用于系统的优化和决策支持。
四、安全管理1. 安全策略制定安全策略,包括物理安全、网络安全和数据安全等方面,确保系统的安全性和可靠性。
2. 风险评估与应对定期进行风险评估,识别潜在的安全风险,并制定相应的应对措施,以减少系统遭受安全威胁的可能性。
3. 安全培训与意识组织安全培训,提高系统操作人员的安全意识和应急处理能力,确保他们能够正确应对各类安全事件。
五、维护管理1. 维护计划与记录制定维护计划,包括定期检查、维护和设备更换等,确保系统的正常运行和设备的可靠性。
同时,建立维护记录,记录维护过程和结果。
2. 故障处理建立故障处理机制,包括故障报告、故障诊断和故障修复等,及时处理系统故障,减少系统停机时间。
3. 维护团队建立专业的维护团队,包括维护人员和技术支持人员,确保系统的维护工作能够及时、准确地进行。
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。
电网调度自动化系统概述
电网调度自动化系统概述电网调度自动化系统概述一、电网调度自动化系统的作用:随着微电子技术、计算机技术和通信技术的发展,综合自动化技术也得到迅速发展。
近几年来,综合自动化已成为热门话题,引起了电力工业各部门的注意和重视,并成为当前我国电力工业推行技术进步的重点之一。
之所以如此,是因为:1、随着我国电力工业和电力系统的发展,对变电站的安全、经济运行要求越来越高,实现变电站综合自动化,可提高电网的安全、经济运行水平,减少基建投资,并为推广变电站无人值班提供了手段;2、随着电网复杂程度的增加,各级调度中心要求更多的信息,以便及时掌握电网及变电站的运行情况;3、为提高变电站的可控性,要求采用更多的远方集中控制、集中操作和反事故措施等;4、利用现代计算机技术、通讯技术等,提供先进的技术装备,可改变传统的二次设备模式,实现信息共享,简化系统,减少电缆,减少占地面积;5、对变电站进行全面的技术改造。
变电站综合自动化系统完全可以满足以上要求,因此,近几年得到了迅速的发展。
那么,电网调度自动化系统与综合自动化系统的关系是什么呢?综合自动化是相对于整个变电站的二次设备来说的,包括各种微机继电保护装置、自动重合闸装置、低频自动减负荷装置、备用电源自投装置、以及远动装置等,它们利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化系统,它集保护、测量、控制、调节、通信、调度于一体。
相对而言,电网调度自动化是综合自动化的一部分,它只包括远动装置和调度主站系统,是用来监控整个电网运行状态的。
为使调度人员统观全局,运筹全网,有效地指挥电网安全、稳定和经济运行,实现电网调度自动化已成为调度现代电网的重要手段,其作用主要有以下三个方面:1、对电网安全运行状态实现监控电网正常运行时,通过调度人员监视和控制电网的周波、电压、潮流、负荷与出力;主设备的位置状况及水、热能等方面的工况指标,使之符合规定,保证电能质量和用户计划用电、用水和用汽的要求。
电网调度自动化系统的管理
电网调度自动化系统的管理一、引言电网调度自动化系统是电力系统运行和调度的核心工具,对于确保电力系统的安全运行和优化调度起着重要作用。
本文将详细介绍电网调度自动化系统的管理,包括系统的组成、功能、管理流程、数据安全等方面的内容。
二、系统组成电网调度自动化系统由以下几个主要组成部分构成:1. SCADA系统:用于监测和控制电力系统的实时运行状态,包括监测电网设备状态、实时数据采集和传输等功能;2. EMS系统:电力系统的能量管理系统,用于实时监测和分析电力系统的运行情况,包括负荷预测、电力市场交易等功能;3. DMS系统:电力系统的分布式管理系统,用于实时监控和管理电网的分布式能源资源,包括分布式发电、储能等功能;4. OMS系统:电力系统的运行管理系统,用于实时协调和管理电力系统的运行,包括故障处理、调度命令下达等功能;5. 数据中心:用于存储和管理电力系统的历史数据、实时数据和运行记录等信息;6. 通信网络:用于连接各个系统组成部分,实现数据的传输和交换。
三、系统功能电网调度自动化系统具有以下主要功能:1. 实时监测和控制:通过SCADA系统实时监测和控制电力系统的运行状态,包括设备状态、负荷情况、电压、频率等参数;2. 故障处理:通过OMS系统及时响应和处理电力系统的故障,包括故障诊断、故障定位、故障恢复等;3. 负荷预测:通过EMS系统对电力系统的负荷进行预测和分析,为电力系统的调度和运行提供参考依据;4. 电力市场交易:通过EMS系统进行电力市场的交易和调度,包括电力交易的计划、调度和结算等;5. 分布式能源管理:通过DMS系统实现对分布式能源资源的监控和管理,包括分布式发电、储能等;6. 数据分析和决策支持:通过数据中心对电力系统的历史数据和实时数据进行分析,为运行决策提供支持和参考。
四、管理流程电网调度自动化系统的管理流程包括以下几个主要环节:1. 系统规划与设计:根据电力系统的需求和要求,制定电网调度自动化系统的规划和设计方案,包括系统组成、功能配置、通信网络等;2. 系统采购与建设:根据规划和设计方案,进行系统设备的采购和建设工作,包括硬件设备的采购、软件系统的安装和调试等;3. 系统运行与维护:系统建设完成后,进行系统的运行和维护工作,包括系统的日常运行监测、设备的巡检和维修、软件系统的更新和升级等;4. 数据管理与安全:对系统中的数据进行管理和保护,包括数据的采集、存储、备份和恢复等工作,同时加强系统的安全防护,防止数据泄露和系统攻击;5. 运行分析与优化:通过对系统数据的分析和运行情况的评估,进行运行分析和优化工作,包括负荷预测、电网调度策略的优化等;6. 人员培训与技术支持:对系统操作人员进行培训和技术支持,提高其对系统的操作和维护能力,确保系统的稳定运行。
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,对电力系统进行实时监测、运行控制和调度管理的自动化系统。
该系统通过采集、传输、处理和分析电力系统的各种数据,实现对电力系统运行状态的全面监测和分析,以及对电力设备的远程控制和调度管理。
一、电力系统调度自动化的背景和意义电力系统是现代工业社会的重要基础设施,对经济社会发展起着至关重要的作用。
传统的电力系统调度管理方式主要依靠人工操作和经验判断,存在着信息获取不及时、运行控制不精确、调度决策不科学等问题。
而电力系统调度自动化的引入,可以提高电力系统的运行效率和安全性,减少人为差错,提升调度决策的科学性和准确性,实现电力系统的智能化管理。
二、电力系统调度自动化的主要功能和特点1. 实时监测功能:通过自动化系统对电力系统的各个环节进行实时监测,包括电力设备的运行状态、电力负荷的变化、电力市场的需求等。
监测数据可以通过图形化界面展示,方便操作人员进行直观的观察和分析。
2. 运行控制功能:自动化系统可以对电力设备进行远程控制,包括开关的合闸和分闸、发机电的启动和停机、负荷的调整等。
操作人员可以通过自动化系统进行远程操作,实现对电力设备的精确控制。
3. 调度管理功能:自动化系统可以对电力系统的运行情况进行全面的分析和评估,为调度决策提供科学依据。
系统可以根据电力负荷的变化和电力市场的需求,自动调整电力设备的运行模式,实现电力资源的优化配置。
4. 数据分析功能:自动化系统可以对电力系统的各种数据进行采集和分析,包括电力负荷数据、电力设备运行数据、电力市场数据等。
通过对数据的分析,可以发现电力系统中存在的问题和潜在风险,并提出相应的解决方案。
5. 系统可靠性和安全性:电力系统调度自动化系统具有高度的可靠性和安全性,能够在各种异常情况下保证系统的稳定运行。
系统采用多重备份和冗余设计,可以快速恢复故障,确保电力系统的连续供电。
三、电力系统调度自动化的应用案例1. 智能电网建设:电力系统调度自动化是智能电网建设的重要组成部份。
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。
电力系统调度自动化论文
电力系统调度自动化论文电力系统调度自动化是电力系统运行中的重要组成部分,其作用是通过自动化技术和系统优化方法,实现电力系统的经济、安全、稳定运行。
本文将从电力系统调度自动化的概念、发展历程、关键技术、应用领域和未来发展趋势等方面进行详细介绍。
一、概述1.1 电力系统调度自动化的定义电力系统调度自动化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、控制和优化,以实现电力系统的经济、安全、稳定运行的一种技术手段。
1.2 电力系统调度自动化的重要性电力系统调度自动化可以提高电力系统运行的效率和可靠性,减少人为干预对系统运行的影响,降低系统的运行成本,提高电力系统的供电质量和服务水平。
1.3 电力系统调度自动化的发展现状目前,我国电力系统调度自动化技术已经取得了显著的进展,各地区电力系统都已经建立了完善的调度自动化系统,实现了对电力系统的全面监控和控制。
二、发展历程2.1 早期阶段早期的电力系统调度主要依靠人工操作,存在着操作不够及时、准确和高效的问题,无法满足电力系统快速发展的需求。
2.2 自动化技术的应用随着计算机技术和通信技术的发展,电力系统调度逐渐实现了自动化,各种智能算法和优化方法被引入到电力系统调度中,提高了系统的运行效率和稳定性。
2.3 未来发展趋势未来,电力系统调度将进一步向智能化、自动化方向发展,利用大数据、人工智能等新技术,实现对电力系统的智能监测、预测和控制,提高系统的运行效率和可靠性。
三、关键技术3.1 实时监测技术实时监测技术是电力系统调度自动化的基础,通过监测系统的实时数据,及时发现系统运行中的问题,并采取相应的措施进行调整。
3.2 智能优化算法智能优化算法是电力系统调度自动化的核心技术,通过对系统进行优化调度,实现系统的经济运行和最大限度地利用系统资源。
3.3 通信技术通信技术在电力系统调度中起着至关重要的作用,实现了各个调度中心之间的信息共享和系统实时监控,保证系统运行的协调和一致性。
电力系统调度自动化
以太网
八、现场总线
RS-422/RS485
实时性差;主从控制 •现场总线 双向串行的多节点数字通信系统
九、通信规约
1 基本问题
(1)概念 (2)内容
语言;操作步骤;查错及其应对方法
(3)组成
代码;控制字符;格式;应答方式;通信方式…
2、种类
循环式通信规约(按约定的次序循环发送) 占用通道多 问答式通信规约(有问必答,无问不答) 多台RTU共用一个通道 提高数据传送速度 通道适应性强
这就使系统频率和个母线电压都保持在额定值附近,保证了供电优良的质量
2、保证系统运行经济性
(1)规划是系统运行经济性的前提 电厂选址、输电线路的长度与电压等级 (2)在确定的网络结构下,系统运行经济性取决
于调度方案
大机组比小机组效率高
新机组比旧机组效率高
高压输电比低压输电经济
电力系统的经济调度是一项实时性很强的 工作,在使用调度自动化系统以后,这项 任务大部分已依靠计算机来完成。
调制解调器:模拟信号 光电隔离板:数字信号 长线驱动器:数字信号,电缆较长
第五节 自动发电控制
、
电网调度中的电网控制功能是多种多样的,包括电压 控制、负荷控制、自动发电控制等。
一、AGC的基本功能
1、使发电自动跟踪电力系统负荷变化 2、响应负荷的发电的随机变化,维持电力系统频 率为额定值 3、在各区域间分配系统发电功率,维持区域间净 交换功率为计划值 4、对周期性的负荷变化按发电计划调整发电功率 5、监视和调整备用容量,满足电力系统安全要求
2 串行数据的发送和接收 3 串行传输的格式
(1)异步传输 存在起始位和终止位,有效信息比低,传输效率低
(2)同步传输 无起始位和终止位,有效信息长,传输效率高
关于电网调度自动化系统
关于电网调度自动化系统的研究摘要:目前,我国电力工业正进行公司化改组,向商业化运营和法制化管理迈进,正在全面推进“两个根本性转变”,构筑与社会主义市场经济体制相适应的,以资本和电网调度为纽带的新的管理体制。
加强电网调度自动化系统的运行管理,确保系统稳定、可靠地运行,提高信息质量,既是电力工业改革和发展的要求,同时也是提高电网调度自动化自身应用水平的需要。
关键词电网调度自动化1、概述随着“电厂大家办,电网国家管”的改革原则进一步确立了电网调度在电力工业管理体制改革中的重要地位和作用;同时,电网调度所面临的形势、任务及其职责已经发生了较大变化,其工作职责和内容的变化,必将引起电网调度自动化工作内容和深度的变化,也必将对电网调度自动化系统的功能提出新的要求,对系统运行的稳定性以及信息的完整性、准确性和可靠性提出更高的要求,对系统的运行维护和管理水平提出更高的要求。
作为电网调度重要技术保障的调度自动化系统,必须适应这一要求。
2、影响系统安全稳定运行的主要因素分析基于电网调度自动化系统的特点,在工作实践中,往往存在一些影响安全稳定运行的因素。
概括起来,主要有以下几个方面:2.1安全防护体系因素。
从应用和连接方式来看,系统网络主要面临来自物理层面和内部计算机犯罪两大方面的问题。
物理安全问题涉及主机硬件和物理线路的安全,如自然灾害、硬件故障、盗用、偷窃等,由于此类隐患而导致重要数据、口令及账号丢失。
网络安全问题涉及网络层面的安全。
由于联网计算机能被网上任何一台主机攻击,而网络安全措施不到位就会导致安全问题。
如来自公网的攻击和威胁,由于公网上黑客、病毒盛行,网络安全的攻击与反攻击比较集中地体现在公网上。
系统安全问题涉及主机操作系统层面的动化系统成为集电网测量、控制、保护等多功能为一体的管理系统。
但仍沿用以前的技术标准,造成一些现行使用标准明显不能满足实际的需要。
如通道不可靠、监视不完善、一次设备开关机构分合不可靠等问题。
第4章电网调度自动化
分级管理,是指根据电网分层的特点,为了明确各级调度机 构的责任和权限,有效地实施统一调度,由各级电网调度机 构在其调度管理范围内具体实施电网调度管理的分工。
电网运行的统一调度、分级管理是一个整体,统一调度以分 级管理为基础,分级管理是为了有效地实施统一调度。统一 调度、分级管理的目的是为了有效地保证电网的安全、优质、 经济运行,最终目的是为了维护社会的公共利益。
一、电力系统的正常运行状态和非正常运行状态
电力系统的运行状态可分为正常状态和非正常状态。 电力系统正常运行时,运行参数在允许的上、下限值 之内。如果有一个或几个运行参数在允许的上、下限 之外时,电力系统就处于不正常状态了。
正常状态用数学式描述:
fmin ≤ f ≤ fmax Uimin ≤Ui ≤Uimax
因而处于警戒状态的电力系统是欠安全的,应及时 采取预防 性控制措施,使电力系统恢复到正常状态。
3. 紧急状态
一个处于正常状态或警戒状态的电力系统,如果受到 严重干扰,例如短路和大容量机组被切除,使运行极限 被破坏,系统就进入了紧急状态。
这时系统频率、电压和某些线路潮流都可能严重越 限,但系统中的发电机组仍然可继续同步运行。
≤ PGi ≤ PGimax ≤ QGi ≤ QGimax
Sijmin ≤ Sij ≤ Sijmax
Uimin ≤Ui ≤Uimax
fmin ≤ f ≤ fmax
PGi PLj PLSk 0
QGi QLj QLSk 0
PGimin ≤ PGin
≤ QGi
≤ QGimax
Sijmin ≤ Sij ≤ Sijmax
电网监控与调度自动化
电网监控与调度自动化1. 简介电网监控与调度自动化是现代电力系统中重要的一环,它通过采集、处理、分析电网数据,实现对电力系统的监控和调度。
自动化技术的应用可以大大提高电网监控与调度的效率和准确性,提高电网的稳定性和安全性。
本文将介绍电网监控与调度自动化的基本原理、技术应用以及未来发展方向等内容。
2. 基本原理电网监控与调度自动化的基本原理是通过远程数据采集、数据传输、数据存储和数据处理等技术手段,实时获取电力系统中的各项数据,并对这些数据进行分析和处理,实现对电力系统的监控和调度。
其中,远程数据采集是通过各种传感器和测量设备获取电力系统中的各项数据,包括电压、电流、功率等信息。
数据传输通过实现远程通信技术,将采集到的数据传输到监控中心。
数据存储通过数据库技术,将采集到的数据进行存储和管理。
数据处理通过应用数学模型和算法,对采集到的数据进行分析、预测和优化,提供决策支持。
3. 技术应用3.1 实时监控电网监控与调度自动化系统能够实时监控电力系统中的各项参数和指标,包括电压、电流、频率、负荷等。
通过监控系统的界面,运维人员可以直观地了解电力系统的运行状态,及时发现和处理潜在问题,提高电网的稳定性和可靠性。
3.2 故障检测与诊断电网监控与调度自动化系统能够通过对电力系统数据的分析和处理,实现故障的自动检测和诊断。
一旦发生故障,系统能够及时发出警报并提供相应的处理方案,减少对电力系统的影响,提高故障处理的效率。
3.3 调度优化电网监控与调度自动化系统能够通过对电网数据的分析和优化,实现对电力系统的调度优化。
通过合理的调度策略,系统能够在保证电网安全运行的前提下,实现电力系统的高效运行,提高电网的经济性和可持续性。
4. 未来发展方向未来,随着物联网、大数据和人工智能等技术的不断发展,电网监控与调度自动化将迎来更多的创新和突破。
以下是一些可能的发展方向:4.1 多源数据融合随着电力系统中数据的不断增加,将来的电网监控与调度自动化系统需要能够融合来自多个数据源的数据,实现更全面、准确的电网监控和调度。
调度自动化管理及电力通信管理范文
调度自动化管理及电力通信管理范文
一、调度自动化管理
调度自动化管理是指电力系统内综合运行调度采用自动化技术的系统管理。
它是以计算机为调度和控制设备,以电气、电子、计算机技术为核心,采用各种网络技术实现运行调度及设备状态监视、运行信息传输、功率调度等联网管理的技术。
调度自动化管理的出现,实现了电网运行状态的自动监测控制,可以大大提高调度效率、节约人力物力,提高安全稳定运行水平,拓宽了电力系统调度水平,进一步实现电力系统安全、经济、高效的运行。
1.1调度自动化管理的技术基础
调度自动化管理技术涉及到计算机技术、电网计算技术、微机技术、调度控制等多个方面,是一个大而复杂的系统集成技术。
调度自动化管理技术中包括信息收集、信息传输、信息存储、信息处理等技术,是一个综合性的技术体系。
1.2调度自动化管理的应用领域
(1)运行调度:调度自动化管理技术可以实现运行调度的自动化,能够实时监测系统各处的运行状况,实行系统调度,提高调度效率,提高运行安全水平。
电网电力调度综合自动化系统
2、分类
按信源内容分
电话网 数据网(电报网、电传网、计算机网) 电视节目网
综合业务数字网
按地域分
局域网 都市网
农村网 广域网
有线 按网传输信道分 无线
公用网 按用途分
专用网
3、建网方式
S
S
点对点链路
共享链路
交换机
交换机功能:在通信网中建立用户终端或链路间 的通路,以确保交换信息且附有计费及其他一些 服务功能。
章电网电力调度综合自动化系 统
电力系统调度概述
1、构成
国调
直属电厂 省属电厂
网调 省调 地调
直属变电所 省属变电所
地方电厂
县调
地方变电所
变电所
2、原则:统一调度、分级管理。 3、任务:保障电网安全、稳定、正常运行。
8-1 电力调度综合自动化概述 1、任务:四遥 采集、传输、处理电网的各种信息,并将电
用户线1 2
… N
中继线1 交换单元
…
中继线M 控制单元
(二)存储转发方式 1、报文交换
交换网 2
1 A
3
4
C
5
B
6 D
优点:中继线利用率高 缺点:交换时间长(存储时间、排队时间、转发时间)
2、分组交换
通信报文
F A C 分组头 正文1
FCS F
Fቤተ መጻሕፍቲ ባይዱA C 分组头 正文2
FCS F
F A C 分组头 正文3
与报文交换的异同
同:同属存储转发方式
异:报文交换时的数据单元是各不等长的报文。 分组交换时的数据单元是等长的包(信包)。
特点:①信包等长便于在节点上存储处理和控制。 ②每个节点上都要进行信报校验,可靠性高。 ③时延性能比报文交换有显著改善。 ④易实现不同速度和不同协议终端间的通信。
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关于电网调度自动化系统
摘要:随着电子技术、计算机技术和通信技术的发展,综合自动化技术也得到迅速发展。
近几年来,综合自动化已成为热门话题,引起了电力工业各部门的注意和重视,并成为当前我国电力工业推行技术进步的重点之一。
关键词:配电网、配电自动化
On the Distribution Automation System
Abstract: The formation of the distribution network or regional power plants from power grids to accept power through the allocation or distribution facilities in place step by step according to the voltage of electricity distribution networks to users, is one of three systems of power systems. Distribution automation system is a system of comprehensive engineering, the success of the reliability of power distribution equipment, automation is the organic integration of the program. Distribution network based on the size, geographical distribution and grid structure, proposed distribution automation.
Keywords: distribution network, distribution automation
0.概述
依据国家电网公司《关于下达坚强智能电网第二批试点项目计划的通知》(国家电网智能【2010】131号)、《关于做好配电自动化试点工作的通知》(国家电网生配电【2010】69号)以及山西省电力公司《关于下达坚强智能电网第二批试点项目计划的通知》(晋电智能【2010】157号),太原南城中心区配电自动化(配网调控一体化支持系统)试点工程列为国家电网公司第二批智能电网试点工程。
按照《配电自动化技术导则》和《配电自动化建设与改造技术原则》的要求,结合太原南城中心区配电网的实际情况,试点区域范围选择为建设路以西,滨河东路以东,南内环街以北,府东、府西街以南,约16平方公里的区域。
2009年,南城中心区建成区负荷密度达到13.43MW/km2;人均用电量达到7197kWh/人,10kV负荷228MW。
本项目按典型接线方式对中心区一次配电网架进行梳理和优化,将部分重载线路分线改造列入城网改造项目实施,使其满足N-1的负荷转供要求。
在一次网架比较坚强的基础上,建设覆盖太原市城区范围、符合IEC61968/IEC61970国际标准、以“信息化、自动化、互动化”为特征的配电自动化主站系统。
在中心区完成配电自动化和通信网络全覆盖,实现标准型配电自动化模式,支持配电网
调控一体化管理方式。
1.配电自动化系统应用现状
2001年,我公司选择迎泽街以南、并州路以东、并州东街以北、建设路以西约1.5平方公里区域进行了配电自动化试点建设,涉及三个110kV变电站(郝庄、广场、城南)的5条10kV线路,柱上开关13台实现了三遥,柱上变压器16台实现了遥测。
主站系统采用烟台东方电子DF9100配电自动化系统,系统于2003年建成投入试运行,主要可实现配网实时监控功能(SCADA功能)、集中型半自动方式的配网馈线自动化功能。
配网自动化主站系统没有前置处理设备及相关通道,所有子站/终端信息均需通过主网调度自动化系统转发。
且系统实时数据采集量很低,主站未采用CIM模型,也不具备信息交互方式,2007年配电自动化系统已退出运行。
主站硬件为2001年东方电子生产的设备,已接近10年的使用年限,本次自动化建设中不能再利用。
试点区域共有开关站21座,其中8座开关站已实现综合自动化,但未配置数据网络传输设备,个别开关站综自系统设备运行年限较长,其余13座均未配置综合自动化系统。
有1座开关站的自动化信息接入了太原电网调度自动化系统。
开关站自动化装置的可用率(可继续使用自动化设备数/已安装自动化设备数)为62.5%。
本工程对综合自动化系统未达到使用年限5座开关站自动化设备继续使用,仅对3座达到使用年限综自系统进行更换。
其余13座开关站改造另行报批。
试点区域共有配电室26座,其中3座已实现综合自动化,但未配置数据网络传输设备。
试点区域环网单元、箱变、柱上开关均未装设配电自动化终端设备,不满足配电自动化要求,需进行改造完善。
试点区域共有12条线路装设故障指示器,能将短路、接地、过流及停电信号传至配电工区调度后台。
本工程对此12条线路装设故障指示器全部利用,可用率达到100%。
试点区域共有443台柱上公用变压器装设了无线采集终端,实现了运行数据采集,配电工区通过公司MIS系统实现了对配变综合信息监测。
原有自动化装置(配变无线采集终端)的可用率为100%。
本项目公用变压器仍采用装设无线采集终端实现公变数据采集,原有443台公用变压器无线采集终端全部采用原有设备不变,剩余46台变压器加装无线采集终端的项目列入营销信息采集系统建设项目中。
2.整体规划目标
通过在区域内新增变电站布点,为优化和补强中压配电网架奠定基础,建设坚强一次配电网;建设覆盖太原市城区范围、符合IEC61968/IEC61970国际
标准、以“信息化、自动化、互动化”为特征配电自动化主站系统;在试点区完成配电自动化和通信网络全覆盖,建设标准型配电自动化模式,支持配电网调控一体化管理方式。
保障配电网安全,提高供电可靠性,提高配电网运行与管理水平。
逐步实现区域内配电网电力流、信息流、业务流的双向运作与高度整合,构建具备集成、互动、自愈、兼容、优化等特征的配电系统。
2010-2012年,按照标准型建设配电自动化系统,高质量完成配电自动化试点建设任务,在部分急需解决的关键问题和技术难题方面取得进展,为后续建设积累宝贵经验,打好基础。
2013年-2014年,在总结试点经验的基础上,逐步扩大配电自动化覆盖范围,完成太原中心城区配电自动化建设,完善主站相关应用功能,建立基于IEC61968标准的信息交换总线,实现相关应用系统之间集成,建成集成型配电自动化系统。
至2015年基本建成网架坚强、网络智能的配电网。
期间进一步完善配电自动化系统和配网调控一体化技术支持系统,扩大系统覆盖范围,扩展系统应用功能,使得系统在提高配网供电可靠性、电网运行效率和电能质量方面发挥更大作用;进一步加强和完善配电信息化系统有关应用功能,拓展应用范围和应用深度,各类应用功能之间实现集成整合,配电环节和调度、用电等环节实现高效互动,对配电网运维管理集约化起到全面支撑作用,具备向智能型配电自动化系统过渡的基础。
3.总结
配电自动化系统具有实时性好,自动化水平高等特点,能提高供电可靠性和电能质量,改善对用户的服务,具有显著的经济优越性和良好的社会结合效益,配电自动化的建设是一项系统工程,所以要在按照城网建设规划的前提下,因地制宜,积极采用,合理选用,推广应用配电自动化。
参考文献
[1]厉吉丈,李红梅,等.配电系统自动化实施过程中的几点建议[J].电网技术,2009:70~72.
[2]程浩忠,廖培鸿.用线性规划法求解配电系统无功优化配置[J].水电能源科学,1987,(04)
[3]魏豫州.04配电系统状态估计[J].电力情报,1995,(04)。