浙江电网超短期实时调度系统简介
d5000系统在浙江电网的应用分析
图 4 ETL 同步机制示意图
WEB 模块的作用是作为用户操作的入 口,展示配置和维护界面,定义源数据库和 目标数据库的相关信息,例如表、域信息以
及同步规则、同步时间等等,定义完成后启 动同步引擎,主备调对应表对应域即在指定 时间通过 ETL 核心模块的运转进行同步,同 步结果记录在日志模块。
由于浙江电网网络拓扑结构复杂,潮流 分析要求较高,系统在设计开发中,强化了 对稳定断面和备用有无功的监视功能
通过对电网安全稳定运行所必需的稳 定监控规则进行分析,系统提供了基于运行 条件概念的稳定断面建模工具,对稳定限额 规则进行了结构化描述。在此基础上, SCADA 根据电网当前网络拓扑的变化,自 动识别设备运行状态,结合季节等条件因 素,实时选择正确的稳定控制断面及相应的 稳定限额值进行监控,降低了由于断面和限 额人工维护不及时等因素对电网运行带来
D5000 系统在浙江电网的应用分析
佟强,肖翔
(国网电力科学研究院,江苏省南京市 210063)
摘要:智能调度是建设统一坚强智能电网的关键内 容,是智能电网的神经中枢。D5000 系统作为一个 刚推出市场不久的智能电网调度技术支持系统的成 功范例,已经在国内各网省调取得了很好的成果并 获得用户较高的评价。本文介绍了 D5000 系统的总 体结构、平台构成、数据库体系以及典型应用,重 点就 D5000 系统在浙江电网的应用情况及运行中的 特色应用进行了详细的论述和分析,表明经过合理 配置,能有效提高电网监控及运行效率,提高设备 故障处理水平,全面提高调度驾驭大电网的能力, 提高调度资源优化配置能力,完善二次系统纵深安 全防护体系,保障电网安全运行。
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。
浙江电网500kV变电站新型集中监控系统
浙江电网500kV变电站新型集中监控系统作者:占震滨等来源:《华中电力》2014年第03期摘要:本文介绍了基于浙江省调智能电网技术支持平台(SG-OSS)开发的500kV变电站集中监控系统,阐述了该系统在数据监视、数据处理功能中采用的信息分区和分流方式及其对电网运行调度的影响。
在远程调控方面,本文具体描述了本系统所采用的改进系统拓扑五防校验功能。
根据系统在浙江电网的实际试运行效果,分析了该系统的广阔应用前景和未来发展方向。
关键词:SG-OSS ;500kV变电站;集中监控0. 引言随着浙江省特高压电网的建设和智能电网的发展,电网的调度运行方式需要向更智能更经济更安全的方式转变。
变电站作为智能电网的重要支撑部分,实现变电站的统一集中监控系统对于智能电网的建设具有重要的推动作用。
目前220kV及以下变电站的集中监控系统已建设完成并投入运行,同时积累了宝贵的变电站监控系统设计、建设和运行经验。
浙江省电力公司于2012年统一部署完成省调智能电网调度技术支持系统(SG-OSS),基于SG-OSS基础平台,进一步建设完成了500kV变电站集中监控系统,形成浙江省调智能电网调控一体化技术支持系统,为浙江省电力公司推进“大运行”工作提供了优秀的基础平台和技术支撑。
1. 系统模块及其功能浙江省500kV集中监控系统基于智能电网调度技术支持系统开发,具有数据传输网络化、运行监视全景化、安全评估动态化、调度决策精益化、运行控制自动化、源网协调最优化的基本功能。
基于SG-OSS平台的基础功能,对部分基础功能进行改进和加强,实现浙江省500kV变电站的集中监控系统。
1.1 数据传输及处理方式数据传输通过专用的调度数据网络,实现电网运行信息和生产管理信息的快速、可靠传输以及系统的应急备用,为特高压大电网的安全稳定运行提供可靠的数据通信保障。
浙江省500KV变电站集中监控系统所需的信息采用分布采集、分流处理、分层应用等拓扑结构和处理机制,信息交互采用消息总线和服务总线的双总线分离技术,有效满足了海量信息采集、处理和应用在系统容量、处理效率、快速实时传递等方面的要求,达到了国际先进水平。
我国电力系统内部结构及职能介绍
专业处室需求:
调度处
调度计划处
运行方式处(系统)
自动化处
继电保护处
49
电网前期
管理
人工、离线
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无
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新设备启动管理
人工、离线
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无
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电网原始参数管理
人工、离线
√
无
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无功电压
管理
补偿容量及其配置、曲线计划
离线
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√
无
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励磁、调速、一次调频、PSS、进相的管理
人工、离线
√
√
无
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限额管理
重要输电断面、设备的限额管理
人工、离线
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√
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√
无
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电网二次设备管理
保护、安自、通信、自动化系统和设备的统计分析
离线
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√
√
无
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综合管理
包括项目管理、同业对标、工作计划、工程会议、教育培训、资料管理等
人工
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√
√
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无
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标准规范管理
18
二次设备
控制
保护、自动装置定值和策略下发,保护和自动装置投退
电网调度自动化系统
电网调度自动化系统电网调度自动化系统是一种基于计算机技术和通信技术的智能化管理系统,旨在实现电力系统的高效运行和安全稳定。
该系统通过实时监测、控制和管理电力系统的各个环节,提高电网的运行效率和可靠性。
一、系统架构电网调度自动化系统一般由以下几个主要模块组成:1. 数据采集模块:负责从电力设备、传感器和监测装置等获取实时数据,并将其传输给其他模块。
2. 数据处理模块:对采集到的数据进行处理和分析,生成电力系统的状态信息和运行参数。
3. 运行决策模块:根据系统的状态信息和运行参数,进行运行决策和优化调度,制定合理的电力系统运行方案。
4. 控制执行模块:将运行决策的结果转化为实际的控制命令,通过与电力设备和控制装置的通信,实现对电力系统的远程控制和调节。
5. 用户界面模块:提供友好的用户界面,供操作人员进行系统的监控、操作和管理。
二、功能特点1. 实时监测与数据采集:系统能够实时监测电力系统的运行状态,采集各种实时数据,如电压、电流、功率等,并进行实时显示和存储。
2. 远程控制与调节:系统支持对电力设备进行远程控制和调节,如开关操作、调节发电机出力等,以实现对电力系统的远程调控。
3. 运行决策与优化调度:系统能够根据电力系统的实时数据和运行参数,进行运行决策和优化调度,以实现电力系统的高效运行。
4. 告警与故障诊断:系统能够及时发现电力系统的异常情况,并生成告警信息,以便操作人员及时处理;同时,系统还能进行故障诊断和定位,提供故障处理建议。
5. 数据分析与报表生成:系统能够对采集到的数据进行分析和统计,生成各种报表和分析图表,为电力系统的运行管理提供决策支持。
三、应用场景1. 电力调度中心:电网调度自动化系统是电力调度中心的核心工具,用于监控和管理电力系统的运行状态,进行运行决策和调度。
2. 发电厂:电网调度自动化系统可以实现对发电机组的远程监控和调节,提高发电效率和稳定性。
3. 输电线路:系统能够监测输电线路的电流、电压等参数,及时发现异常情况,保障输电线路的安全运行。
电力行业中的电网调度系统的使用教程
电力行业中的电网调度系统的使用教程电网调度系统是电力行业中非常重要的工具,它能够对电力系统进行监控、管理和运行控制,确保供电稳定和安全。
本文将介绍电力行业中电网调度系统的使用教程,帮助用户快速上手并正确使用。
一、概述电网调度系统是通过集成电力监控、自动化控制和通信技术,实现对电力系统的实时监测和操作控制的系统。
它能够实时获取电力系统的运行信息,及时发现问题并采取措施,确保电力系统的稳定运行。
二、系统功能1. 实时监测功能:电网调度系统能够实时获取各个电力设备的电流、电压、功率等运行参数,通过直观的图形界面展示,帮助用户了解电力系统的运行情况。
2. 告警功能:电网调度系统能够监测电力系统各个设备的状态,实时判断是否存在异常情况,并及时发出告警信息,帮助用户快速发现和处理故障。
3. 运行控制功能:电网调度系统可提供自动化控制功能,用户可以通过系统对电力系统进行运行控制,根据需要调整电力系统的运行参数。
4. 数据分析功能:电网调度系统能够对历史数据进行存储和分析,帮助用户了解电力系统的运行趋势、问题点,为系统的优化提供支持。
三、系统使用步骤1. 登录系统:打开电网调度系统的登录界面,在指定的登录框中输入用户名和密码,点击登录按钮即可进入系统。
2. 实时监测:登录系统后,系统会自动显示电力系统的实时监测界面。
用户可以通过该界面查看电力设备的实时运行参数,如电流、电压、功率等,也可以查看整体电力系统的运行状态。
3. 告警处理:在实时监测界面,用户可以查看告警信息,如设备故障、过载等。
当出现告警时,用户需要及时处理,点击告警信息,进入告警处理界面,根据系统提供的处理建议进行操作。
4. 运行控制:用户可以通过电网调度系统对电力系统进行运行控制。
在运行控制界面中,用户可以调整电力设备的运行参数,如升降电压、调整功率等。
在进行运行控制时,需要谨慎操作,确保对电力系统的影响最小。
5. 数据分析:电网调度系统提供了对历史数据进行存储和分析的功能。
电网调度自动化系统应用软件功能简介
数 同 时 ,根 据应 用 软件 提 供 的不 同 周期 的运 可 以分为 多个 层 次 和独 立 的子 系 统 ,之 间 短 期 ( 小 时至 数 月 )、而 超 短期 则 指一 行数 据 ,运 行规 划部 门可 以及 时对 电网规 相 互 联系 、共 享 数 据 ,下 面对 部 分主 要 功 天 内以小 时 或分 钟 为单 位进 行 的预 测 。 中
状 态估 计 的计 算结 果主 要提 供 给进 行
随着 电力系 统和 计 算机 技 术 的不 断发
展 , 电网调 度 自动 化 系统 也 处在 不 断 的完
以上 基 本 应 用 提 供 的 功 能 对 于 现 代
电网分 析 计算 的 高级 应 用模 块 ,也 可 以用
( ) 三 负荷 预测
Aq iiin c u t o )模 块 之 中 , 其主 要 功 能 如 位 置 等 )进 行分 析 ,从 而 确 定全 网 的 电气 直 接 与 电网 调度 自动化 系 统连 机 ,直 接 从 S
下:
连 接 状态 ,生成 由节 点 、支路 组 成 的 电力 S A A C D 系统获得 所 需的历 史负荷 数据 ,则称
( ) 故 追 忆 。对 事故 ( 某 些 预 定 用 状 态估 计 算法 ,对原 始 数据 进 行 处理 , 3事 或 行记 录 ,例 如 :事故 发 生 前后 电网各 支 路 种 误 差和 干 扰 的影 响达 到 最 小 。最 t _ 乘 b- 调度 员处理 事故 提供 依据 。 计 算 法 ,具 有速 度 快 、收 敛性 好 的特 点 。
Байду номын сангаас
通 过 利 用 状 态 估 计 和 负 荷 预 测 的 结
厂 、站 的 各种 运 行工 况 , 根据 预 先设 置 的 数 据 、测 量 不完 全 等方 面 ,从 而 无法 准 确 论 ,它 不但 能够得 到 比S AA C D 实测数据 更 为 条件 ,对 越 限和 异 常情 况 发 出相 应 的声 光 反 映 电 网 的真 实状 态 。状 态估 计 针对 这 一 准 确 的潮 流 分布 ,而且 由于采 用 负荷 预测 报警 。
智能电网调度支持系统介绍-简
SOA
服务
SG-D5000
程序 接口 内部 结构
操作 系统 硬件
实 时 库 结 构 历 史 库 结 构 实 时 消 息 结 构
实 时 图 形 结 构
二区 关系库 结构
消 息 结 构
安 全 浏 览
WEB
三区 关系库 结构
消 息 结 构
浏 览
满足国家四级安全要求的B级安全操作系统 计算机及网络硬件设备 19
智能电网调度技术支持系统 功能介绍
中国电力科学研究院
提 纲
目的和意义
国内外研究水平综述
研究内容和技术难点 预期目标
2
电网调度面临的机遇与挑战
适应特高压电网的快速发展和 “三华”电网安全稳定运行的需 要 适应节能发电调度和 大范围资源优化配置的需要
1
提高调度驾驭大电网的能力
2
提高调度资源优化配置的能力
11
提 纲
目的和意义
国内外研究水平综述
研究内容和技术难点 预期目标 效益分析 项目组织实施
12
我国能量管理系统的技术发展
国产系统 国调、江苏等 CC2000A/OPEN3000 通用机、开 国调、华中 等 放操作系统 RISC/UNIX 通用机、集 中操作系统
四大网 VAX/VMS
专用机、简 国调 H80-E 单操作系统 湖北 ASEA 专用机无 操作系统 华北 SD176
10
系统建设总体思路
以全面提升驾驭大电网的能力、提高资源优化配置的能 力和提高电网调度管理水平为目标,以电网调度应用需求 为导向,认真落实公司“四化”工作和加快“两个转变”、 推动公司发展再上新台阶的要求,充分发挥中国电科院、 国网电科院和电网调度机构的技术和人员优势,按照“总 体设计、规范统一、科学组织、急用先上、注重实效”的 原则,组织开展国家电网公司广域全景分布式一体化电网 调度技术支持系统的研究、开发和建设,为电网的安全优 质经济运行和电网调度的规范化、流程化、信息化、精益 化和智能化提供坚强的技术支撑,促进电网调度自动化整 体应用水平早日达到国际领先水平。
电力行业中的电力调度系统
电力行业中的电力调度系统电力调度系统在电力行业中发挥着重要的作用。
它是一个复杂的系统,涵盖了电力发电、输电和配电等环节,以确保电力供应的稳定性和安全性。
本文将介绍电力调度系统的概念、功能、应用以及未来发展方向。
一、概念电力调度系统是指用于实现电力发电、输电和配电等环节之间的协调和管理的系统。
它通过收集、处理和分析大量的电力数据,以合理调度电力资源,确保电力供应的平衡和稳定。
二、功能1. 电力生产调度电力调度系统通过监测电力厂的运行状态和市场需求,调配发电机组的运行,以满足电力需求。
它能够根据不同区域和时间段的电力需求进行灵活的调整,提高电力的利用效率。
2. 电力传输调度电力调度系统监控输电网络的负荷和电压情况,实时调整输电线路的运行状态,以保证电力的安全传输。
它能够通过优化输电线路的配置和调整输电容量,提高输电效率和稳定性。
3. 电力配送调度电力调度系统监控配电网的负荷和电压情况,通过智能分配电力资源,确保供电的连续性和可靠性。
它能够根据用户的需求和优先级,合理调配电力供应,提高配电系统的响应速度和可控性。
三、应用1. 电力市场运营电力调度系统在电力市场中发挥着重要的作用。
它能够将电力资源的供给与需求进行匹配,进行电力交易和定价,实现电力市场的平衡和公平竞争。
同时,它还能够监测市场情况,预测电力需求,为电力公司的决策提供依据。
2. 能源管理电力调度系统能够对电力资源进行优化管理,提高能源利用效率。
它通过数据分析和建模,识别能源消耗的问题和潜在的节能措施,为能源管理部门提供决策支持。
3. 事故应急管理电力调度系统具备快速响应和事故处理的能力。
它能够及时发现和排查电力系统中的故障和风险,采取紧急措施,保护电网的安全和稳定。
同时,它还能够监测和预警自然灾害等外界因素对电力系统的影响,提供灾害应急管理的支持。
四、未来发展方向未来,随着电力行业的不断发展和技术的进步,电力调度系统也将不断演进和完善。
以下是一些未来发展的趋势和方向:1. 智能化电力调度系统将借助人工智能、大数据和云计算等技术,实现对电力系统的智能化管理和优化决策。
电力行业智能电网调度系统方案
电力行业智能电网调度系统方案第一章:智能电网调度系统概述 (2)1.1 智能电网调度系统定义 (2)1.2 智能电网调度系统发展历程 (2)1.3 智能电网调度系统重要性 (2)第二章:智能电网调度系统架构 (3)2.1 系统总体架构 (3)2.2 数据采集与传输 (3)2.2.1 数据采集 (3)2.2.2 数据传输 (4)2.3 系统集成与协同 (4)2.3.1 系统集成 (4)2.3.2 系统协同 (4)第三章:智能电网调度系统关键技术 (4)3.1 大数据分析技术 (4)3.1.1 概述 (4)3.1.2 技术原理 (5)3.1.3 应用实践 (5)3.2 人工智能技术 (5)3.2.1 概述 (5)3.2.2 技术原理 (5)3.2.3 应用实践 (6)3.3 云计算技术 (6)3.3.1 概述 (6)3.3.2 技术原理 (6)3.3.3 应用实践 (6)第四章:智能电网调度系统功能模块 (7)4.1 预测调度模块 (7)4.2 实时调度模块 (7)4.3 优化调度模块 (8)第五章:智能电网调度系统安全性 (8)5.1 安全风险分析 (8)5.2 安全防护策略 (8)5.3 安全事件应对 (9)第六章:智能电网调度系统经济性 (9)6.1 经济性评估方法 (9)6.2 成本分析 (10)6.3 效益分析 (10)第七章:智能电网调度系统实施策略 (11)7.1 技术路线选择 (11)7.2 产业链建设 (11)7.3 政策法规支持 (12)第八章:智能电网调度系统案例解析 (12)8.1 国内外典型案例介绍 (12)8.1.1 国内案例 (12)8.1.2 国际案例 (12)8.2 案例对比分析 (13)8.3 案例启示 (13)第九章:智能电网调度系统发展趋势 (13)9.1 技术发展趋势 (13)9.2 产业政策发展趋势 (14)9.3 市场发展前景 (14)第十章:智能电网调度系统总结与展望 (14)10.1 智能电网调度系统发展总结 (14)10.2 面临的挑战与机遇 (15)10.3 未来发展展望 (15)第一章:智能电网调度系统概述1.1 智能电网调度系统定义智能电网调度系统是指在电力系统中,通过运用现代信息技术、通信技术、自动化技术以及人工智能等先进技术,对电力系统进行实时监测、分析和控制,实现对电力系统运行状态的优化调度,提高电力系统的安全、经济、环保和可靠性的综合管理系统。
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中至关重要的组成部分,它负责实时监控、控制和管理电力系统的运行。
良好的管理是确保电网调度自动化系统高效运行的关键。
本文将详细介绍电网调度自动化系统的管理标准,包括系统维护、数据管理、安全管理和人员培训等方面。
二、系统维护1. 定期维护:电网调度自动化系统应定期进行维护,包括软件升级、硬件检修、设备校准等工作。
维护计划应提前制定,并确保维护记录完整可追溯。
2. 故障处理:对于系统故障,应及时进行排查和处理,确保故障不会影响系统正常运行。
故障处理记录应详细记录,并进行故障分析,以提高系统的稳定性和可靠性。
三、数据管理1. 数据采集:电网调度自动化系统应能够准确、及时地采集各种电力系统数据,包括电流、电压、功率等参数。
采集的数据应进行质量检查,确保数据的准确性和可靠性。
2. 数据存储:采集到的数据应进行合理的存储,包括实时数据和历史数据。
实时数据可供运行人员实时监控使用,历史数据可供后续分析和决策使用。
3. 数据分析:对采集到的数据进行分析,可以发现潜在的问题和异常情况,并提供决策支持。
数据分析结果应及时上报,并进行记录和追踪。
四、安全管理1. 系统安全:电网调度自动化系统应具备一定的安全防护措施,包括网络安全、数据备份和恢复等。
系统应定期进行安全评估和漏洞修复,确保系统的安全性和可用性。
2. 权限管理:系统应设立不同级别的权限,确保只有经过授权的人员才能进行操作和访问。
权限管理应定期进行审核和更新,确保权限的合理性和安全性。
3. 应急响应:针对系统安全事件,应建立应急响应机制,包括事件报告、调查和修复等。
应急响应计划应定期演练,并根据演练结果进行改进。
五、人员培训1. 岗位培训:电网调度自动化系统的管理人员应具备相关的专业知识和技能。
岗位培训应包括系统操作、维护和故障处理等方面的培训,确保管理人员能够熟练掌握系统的使用和管理。
2. 安全培训:管理人员应接受相关的安全培训,了解系统安全管理的重要性和方法。
智能调度系统在大规模电网中的实时调度研究
智能调度系统在大规模电网中的实时调度研究随着电力行业的不断发展和电网规模的扩大,对电网的实时调度管理要求也越来越高。
为了提高电力系统的运行效率和可靠性,智能调度系统在大规模电网中的实时调度研究变得尤为重要。
这篇文章将探讨智能调度系统在大规模电网中的实时调度的意义、挑战和解决方案。
大规模电网中的实时调度是指根据电力系统的实时状态和需求,对发电、输电和用电等各个环节进行调度和控制。
实时调度的目标是保证电力系统的稳定运行,同时充分利用电力资源,满足用户需求。
传统的实时调度主要依赖于人工决策,但是随着电网规模的扩大和调度任务的复杂性增加,传统方法已经无法满足实时调度的需求。
智能调度系统的引入能够有效解决大规模电网实时调度中的问题。
首先,智能调度系统可以自动化地处理实时调度任务,减少人为误操作的风险。
其次,智能调度系统可以基于大数据分析和先进的算法进行决策,快速准确地响应电力系统的实时变化。
最后,智能调度系统可以通过精确的预测模型和实时监控,提前预防潜在的故障和异常情况,保证电力系统的安全和可靠运行。
然而,在大规模电网中应用智能调度系统也面临一些挑战。
首先是数据的可靠性和实时性。
智能调度系统需要实时获取和处理大量的电力系统数据,并基于这些数据做出准确的调度决策。
因此,数据采集和传输的可靠性和实时性是智能调度系统的重要保障。
其次是算法的优化和协同。
电网调度任务涉及到多个环节和多个部门的协同配合,需要在保证各个环节的稳定运行的同时,最大程度地利用电力资源。
因此,智能调度系统需要采用高效的算法和优化方法,实现全局最优。
最后是系统的安全和保密。
智能调度系统涉及到大量的敏感数据和信息,需要确保系统的安全性和保密性,防止被恶意攻击和非法获取。
针对上述挑战,研究者们提出了一系列解决方案。
首先,在数据可靠性和实时性方面,可以采用高效的数据采集和传输技术,保证数据的高质量和实时性。
例如,在数据采集方面,可以利用传感器和广域通信网络实现对电力系统的实时监测和数据采集;在传输方面,可以利用高速网络和大数据处理技术,快速、可靠地传输和处理大规模电力系统数据。
电力系统调度自动化简介
访问控制
实施严格的访问控制策略,对不同用户设定不同的 权限级别,限制对数据的访问和操作。
安全审计
定期进行安全审计,检查系统中的安全漏洞 和潜在威胁,及时采取措施进行修复和防范 。
通信延迟问题
优化通信协议
采用高效、可靠的通信协议,减少数据传输过程中的 延迟。
分布式架构
采用分布式架构,将系统功能分散到多个节点上,降 低单个节点的通信负载,提高通信效率。
自动发电控制(AGC)
01
自动发电控制(AGC)是电力 系统调度自动化中的关键技术之 一,主要用于实现电力系统的自 动发电控制。
02
AGC可以根据电力系统的运行 状态和需求,自动调整发电机 的出力,以保证电力系统的供 需平衡和稳定性。
03
AGC还可以对发电机的运行状 态进行监测和控制,提高发电 机的运行效率和可靠性。
经济调度
根据发电成本和电力需求等因素,制定 经济合理的调度方案,降低电网的运行 成本。
VS
优化资源配置
通过调度自动化系统,优化电力资源的配 置,提高电力系统的运行效率和经济性。
04
电力系统调度自动化面 临的挑战与解决方案
数据安全问题
数据加密
采用高级加密算法对调度自动化系统中的敏 感数据进行加密,确保数据在传输和存储过 程中的安全。
发电计划
根据负荷预测结果和能源来源,制定 合理的发电计划,确保电力供应的稳 定性和经济性。
安全分析
安全评估
对电网的运行状态进行安全评估,识别潜在的安全隐患和薄弱环节,为电网的优化改造提供依据。
预防控制
通过调度自动化系统,对电网的运行状态进行预防控制,避免或减少电网故障的发生,提高电网的可 靠性。
智能电网调度系统操作手册
智能电网调度系统操作手册第一章:概述 (2)1.1 智能电网调度系统简介 (2)1.2 系统功能与特点 (3)第二章:系统安装与配置 (3)2.1 系统安装流程 (3)2.2 系统配置要求 (4)2.3 系统初始化 (4)第三章:用户管理 (4)3.1 用户注册与登录 (4)3.2 用户权限设置 (5)3.3 用户信息维护 (5)第四章:数据采集与处理 (6)4.1 数据采集方式 (6)4.2 数据处理流程 (6)4.3 数据存储与管理 (6)第五章:调度策略与算法 (7)5.1 调度策略概述 (7)5.2 算法实现与应用 (7)5.3 算法优化与调整 (8)第六章:实时监控与预警 (8)6.1 实时监控界面 (8)6.1.1 监控界面设计 (8)6.1.2 监控界面功能 (8)6.2 预警系统设置 (9)6.2.1 预警阈值设置 (9)6.2.2 预警方式设置 (9)6.3 异常处理与报告 (9)6.3.1 异常处理流程 (9)6.3.2 报告与发送 (9)第七章:调度操作与执行 (10)7.1 调度指令下达 (10)7.1.1 指令 (10)7.1.2 指令传递 (10)7.1.3 指令确认 (10)7.2 调度执行与反馈 (10)7.2.1 执行准备 (10)7.2.2 执行过程 (10)7.2.3 执行反馈 (10)7.3 调度日志管理 (10)7.3.1 日志记录 (11)7.3.2 日志归档 (11)7.3.3 日志分析 (11)7.3.4 日志反馈 (11)第八章:设备管理 (11)8.1 设备信息录入 (11)8.2 设备状态监控 (12)8.3 设备维护与维修 (12)第九章:统计分析与报告 (12)9.1 数据统计分析 (12)9.2 报表与导出 (13)9.3 报告审核与发布 (13)第十章:系统安全与防护 (14)10.1 系统安全策略 (14)10.2 数据加密与防护 (14)10.3 安全事件处理 (15)第十一章:故障处理与恢复 (15)11.1 故障诊断与定位 (15)11.2 故障处理流程 (16)11.3 系统恢复与备份 (16)第十二章:系统维护与升级 (17)12.1 系统维护流程 (17)12.2 系统升级策略 (17)12.3 系统版本更新与兼容性 (18)第一章:概述1.1 智能电网调度系统简介社会经济的发展和科技的进步,能源需求不断增长,电网规模逐渐扩大,对电网调度系统的要求也越来越高。
电网调度自动化的系统基础介绍
电网调度自动化系统基础介绍高纪湘1我国电网调度分层结构.....................................................1.1电力系统组织和结构分层 ............................................1.2电力系统调度的分层控制 (2)2电网调度信息.............................................................2.1分类 ..............................................................2.2特点 .............................................................. 3电力系统远动及调度自动化系统.............................................3.1电力系统远动 ......................................................3.1.1电力系统远动功能............................................3.1.2电力系统远动信息及传输模式..................................3.1.3远动信息编码................................................3.1.4检错纠错编码的基本概念:....................................3.1.5远动通道:..................................................3.1.6远动终端....................................................3.1.7远动系统....................................................3.2调度自动化系统 (13)3.2.1调度自动化系统的发展过程....................................3.2.2调度自动化系统组成..........................................3.2.3调度自动化系统功能..........................................3.2.4调度自动化系统分层..........................................3.2.5分层实例....................................................3.2.6调度自动化系统主站结构......................................3.2.7调度自动化系统主站功能......................................3.2.8调度自动化系统主站性能指标..................................4 配电自动化..............................................................4.1配网自动化系统与地/县级电网调度自动化系统的异同 ...................4.2配电自动化的意义及难点 ............................................4.3配电自动化功能 ....................................................4.4配电自动化的实施方式 ..............................................5 展望....................................................................1我国电网调度分层结构电能的特点之一是不能储存。
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背景和需求
《浙江电网统调发电厂调度运行管理细 则》即将于2006年1月21日进入试运行,超 短期实时调度系统将根据超短期负荷预测的 结果对下10min的机组出力进行分配,以供 调度发电计划考核使用。
50.08 50.04 50 49.96 49.92 49.88 49.84 49.8 49.76 49.72 49.68 49.64 49.6 49.56 49.52 49.48 49.44 49.4 49.36 49.32 49.28 49.24
超短期负荷预测软件
在负荷大幅变化时段利用调节因子来修正超 短期负荷预测的结果。 由于发电机加减出力有一定的时延,需 要利用调节因子来修正负荷预测结果以反映 系统的提前加减出力。设当前点预测负荷为 f1,下一点预测负荷为f2,负荷变化率为a2, 接下去4点负荷变化率依次为:a3 ,a4 , a5 ,a6 ,那么f2这一点调节因子k=(n3* a3+ n4* a4+ n5* a5+ n6* a6)/m,n3 、n4 、n5 、 n6 和m可以用户自定义。下一点的预测负荷 修正为:f2’= f1+ f1*(a2+k)。
机组负荷分配方案二
计算发电利用小时数 发电利用小时数=从年初累计的机组实 际发电量/机组额定容量 其中从年初累计的实际发电量可以从电 量系统获得 。
机组负荷分配方案二
分配策略 当全网上调时,发电进度慢(发电优先权 高)的机组优先分配出力,但受机组10min调 节量(调节速率)的限制;发电优先权最高的 机组出力分配完再对优先权次高的机组进行分 配,依此类推。 当全网下调时,发电进度快(发电优先权 低)的机组优先分配出力,但受机组10min调 节量(调节速率)的限制;发电优先权最低的 机组出力分配完再对优先权次低的机组进行分 配,依此类推。
发电计划考核的几种形式: 1、华东电力市场模式 机组将按照华东电力市场日前竞价 得到的发电计划进行考核。 2、非华东电力市场模式 负控机组将按照实时调度系统的分 配计划进行考核;非负控机组按运方提 供的日前调度发电计划进行考评。
设计思想
超短期负荷预报软件接收SCADA传送 过来的系统实时负荷,预测未来每5分钟、 10分钟、15分钟的负荷需求,并将超短期负 荷预测结果发送到SCADA系统和机组负荷 分配软件。
设计思想
机组负荷分配软件接收超短期负荷预 测结果和各发电机组的AGC、负荷控制、 人工调度等运行控制状态,从预测的系统 负荷中扣除AGC机组和人工调度机组的实 时出力以及华东受电,将剩余负荷按照要 求的分配原则分到各个负荷控制机组,并 将各负荷控制机组的出力计划发送到 SCADA系统。
系统结构
超短期实时调度主要分以下三部分:
• 超短期负荷预测软件 • 机组负荷分配软件 • 指令下发软件
超短期负荷预测软件
超短期负荷预报软件是实时调度系 统的基础,它根据系统历史负荷和实时 负荷,预测未来5分钟、10分钟、15分钟, 直至当天未来数小时的系统负荷需求。 为提高预测精度,本软件在严格样本数 据处理的前提下,采用多种预测原理综 合预测,并能够根据预测日的特点调整 各预测方法所占比重。
机组负荷分配方案一
c)假如△PS>0,
P i PHi P i
Hi
(P
i 1 n
n
P) i
Ps
假如△PS<0,
P i
i 1 i
P PLi i
Li
(P P
P s )
式中,△Pi为第i台机组的负荷粗调节量。
机组负荷分配方案一
d)设λi为机组最小调节量,θi为机组上下限调 节死区,均可由用户指定。 假如负荷调节量小于机组最小调节量λi , 则 该机组不调; 假如机组计划出力离机组运行上、下限小于 θi值,则该机组出力分配值为PLi+θi或者PHi-θi; 假如机组调整量大于机组10min调节量,则 该机组的调节量即为机组10min调节量。
超短期负荷预测软件
多原理的负荷预报。超短期负荷预测的 方法很多,比较常用的有时间序列法、 卡尔曼滤波、启发式、线性外推法和替 代法等,本软件包采用多种方法分别进 行预测,将其加权平均值作为最后预测 结果,预测效果较好的方法占的比重较 大,这样各种预测方法的误差可以相互 抵消,从而得出一个较为满意的预测结 果。
浙 江 电 网 超短期实时调度系统 考 核 系 统 介绍
2005.12
背景和需求
由于华东区域电力市场正在建设和处于 综合模拟阶段,而浙江发电力市场技术支持 系统主要竞价功能已停止使用,仅有部分功 能继续使用。电力市场技术支持系统停止运 行又将电力调度重新变为电话调度方式,影 响守口子质量,进而影响电能质量。另外电 力市场技术支持系统的部分功能的运行需要 数据库支持,维护工作量很大,因此需要对 原系统改造。
超短期负荷预测软件
目前该软件使用的预测方法及特点如下: a)时间序列法,对五、十分钟的超短期负荷 预测效果较好; b)卡而曼滤波,对五分钟的超短期负荷预测 效果较好; c)启发式方法,对十五分钟的超短期负荷预 测效果较好; d)线性外推法,用二次曲线拟合负荷变化曲 线,做超短期负荷预测,这种预测方法对于变 化比较平坦的负荷曲线预测较准;
机组负荷分配软件
– 不管是实时干预还是预先干预,单台 机组出力和全厂机组的总出力计划均 可进行干预。 – 单机人工干预的优先级高于全厂人工 干预的优先级,实时干预的优先级高 于预先干预的优先级。
机组负荷分配软件
机组出力与计划查询。提供图形、列表 等多种方式显示机组出力和计划信息。 权限管理。 操作记录管理。 出力偏差监视。将每10分钟的机组实际 出力与计划出力作比较,提供出力偏差 曲线;将出力偏差数据存入数据库,作 为出力偏差的考核依据。
机组ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ荷分配软件
机组负荷分配软件实时监视各发电 机组出力和控制状态,分配各发电机组 未来10分钟的出力计划,通过接口软件 将出力分配计划发送到SCADA系统或数 据网,并将机组出力计划下发到各个电 厂,完成机组出力控制,取代电话调度 模式。
机组负荷分配软件
机组负荷分配软件功能主要是: 机组运行数据接收。实时接收接口软 件发送的各发电机组的实时出力、控 制状态(AGC、负荷控制、人工调度) 等运行数据。 超短期负荷预测结果接收。实时接收 接口软件发送的超短期负荷预测结果, 作为出力分配的依据。
机组负荷分配软件
机组负荷自动分配。机组负荷分配软件根 据系统负荷预测结果,扣除AGC机组和人 工调度机组出力以及华东受电,将剩余负 荷按照指定规则分配到各个负荷控制机组, 并自动向接口软件发送负荷控制机组的负 荷分配结果。
机组负荷分配软件
机组负荷分配人工干预。 – 实时干预:自动分配后,计算结果直接下发, 如果调度人员认为自动分配结果不能满足要求, 可以随时进行人工干预。根据干预内容,程序 再一次计算并下发。 – 预先干预:调度人员也可以预置单台机组或者 全厂在一定时间范围内的出力计划,这样无需 调度人员每次干预,机组负荷分配软件只调整 没有预置的负荷控制机组的出力。
Ps (t 1) Pyc (t 1) Psd (t 1) Ptotal
机组负荷分配方案一
b)设PHi和PLi分别为第i台机组的出力上限和下 限。 n n 假如 | Ps | ( PHi Pi ) 或者| Ps | ( Pi PLi ) , i 1 i 1 按最大可调容量分配并给出告警信息,将所 有未干预的负控机组出力加满,提醒调度员 负荷控制机组总可调容量不足,应该调节其 他状态的机组。σ分为上总可调裕量阈值和下 总可调裕量阈值,均可由用户指定。
机组负荷分配软件
华东受电计划接收。如华东受电计划丢 失,则给出告警信息。 超短期负荷预测人工干预。当调度人员 认为系统负荷预测与实际偏差较大时, 可以设置负荷预测人工干预标志,每次 接到负荷预测结果,机组负荷分配软件 提示调度人员修改系统负荷预测值。如 果超过指定时间没有响应,则自动接受 预测结果。
超短期负荷预测软件
超短期负荷预报软件的功能主要包括: 系统实时负荷接收。 超短期负荷预报软件实时接收接口 软件发送的系统实时负荷,调整预测样 本。
超短期负荷预测软件
•
样本维护。由于EMS运行过程中经常 出现中断,采不到系统负荷,还有时 EMS个别链路出现故障,部分负荷无 法计入而出现伪数据,负荷曲线出现 许多毛刺。样本分3天和15天两种分 别维护,另外增加取三至五周中同一 天的数据样本。
机组负荷分配方案一
e)将在c)中未分配的负荷根据机组负荷分 配优先次序进行进一步分配,发生d)中 所述三种情况的机组不再进行分配。首 先分配给优先级高的机组,再分配给优 先级低的机组,并保证每台机组的总调 节量不大于10min调节量且计划出力值不 超过机组运行上、下限。
机组负荷分配方案一
全厂总出力计划人工调整后的负荷分配方案 计算出此时的全厂总出力计划值,扣除当 前的全厂总出力后可参考前面所述中的负荷分 配方案进行分配。此时的待分配负荷为:
超短期负荷预测软件
e)替代法,替代法是超短期负荷预测中最为简单 的一种方法,它直接以前一个时间点的实际负 荷做为下一个点的预测值,预测效果较差,适 用于春节等负荷变化平缓时段; f)负荷趋势法,通过对过去15天的负荷曲线进行 统计,得出一条典型的日负荷变化曲线,将其 相应前后两点的差值做为预测的负荷变化量。 如果不要求负荷绝对数值,该方法可以不依赖 今日的实际负荷而对全天作出预测,而且该方 法统计得出的负荷变化率对于样本中伪数据的 处理具有非常重要的作用。