基于调控一体化在电力系统自动化中的应用分析
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基于调控一体化在电力系统自动化中的应用分析
发表时间:2019-05-23T11:03:22.547Z 来源:《防护工程》2019年第3期作者:秦筱臣胡笳
[导读] 随着计算机网络技术和移动互联技术的不断发展,电力系统的自动化水平也有了明显提高。
国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000
摘要:随着计算机网络技术和移动互联技术的不断发展,电力系统的自动化水平也有了明显提高。调控一体化管理模式在现阶段我国的电力系统自动化中得到了广泛应用。调控一体化的管理模式对降低工作人员的劳动强度,增强我国的配电技术起着重要的作用。因此,对基于调控一体化在电力系统自动化中的应用进行分析有较大的现实意义。因此,文章立足调控一体化技术,对电力系统自动化的应用进行了深入研究。
关键词:调控一体化;电力系统;自动化;应用
1 电力调度自动化系统概述
电力调度自动化系统主要由调度总站、厂站端、通信设备三部分组成。电力调度自动化的主要功能为:电力系统数据采集与监控;电力系统经济运行与调度、电力市场化运营与可靠性、发电厂运营决策支持、发电站综合自动化等。目前我国的电力调度自动化系统基本上是采用客户服务器分布式体系结构的方式,这样的体系结构实现了多功能任务的传输,使运行的范围不断扩大。
2 一体化技术在电力调度自动化中应用的必要性
2.1有利于降低电网损耗
将一体化技术应用到电力调度自动化系统中,实现智能化管理,能及时迅速的进行检测和管理,发挥一体化技术的价值和意义。把计算机硬件和操作系统结合起来,实现一体化,有利于最大程度的降低电网损耗。
2.2有利于提高办公效率
一体化技术在电力调度中发挥作用,合理规划控制,检查是否存在异常,防止故障的发生,提高办公效率。将电力调度自动化中的平台、功能、图模库、接口实现一体化,在一个界面中实施工作,节约时间、精力,提高效率。
2.3有利于负荷管理
一体化技术的应用可实现对系统运行负荷的管理,使系统的供电量、负荷率等实现最大化的使用率,提高稳定性和安全性。使系统的负荷管理,朝着智能化方向发展。
3调控一体化系统的建设
调控一体化想要实现在电力自动化中的应用,则应在先进技术的基础上,建立一个涵盖面广的大数据平台,从而集成平台调度自动化的各项功能。
3.1硬件平台建设
在调控一体化模式的建设中,为了满足电力系统调度和监理的共同需求,在设计之初采用了先进的服务器群计算技术对调控一体化模式进行合理的硬件系统构建。基于此硬件系统的调控一体化系统可对冗杂的配置进行优化,剔除没有用配置,并将有用的配置进行合理分配,在保障系统可靠性的同时,保障了系统的高效性,实现了各个机制的建立、投运、发展。在这个系统中,前置服务器采用了一体化的配置,实现了资源的整合和共享。SCADA服务器为冗杂配置的整合提供了重要的技术平台。
3.2软件平台建设
一个系统不仅需要硬件平台作为支撑,还要有相应的软件平台来匹配,所以,调控一体化中建设软件平台也是相当重要的。软件平台对于整个系统来说起到支撑的作用,使整个系统可以有机统一。模块化的配置方式使系统平台更加智能化、开放化。同时,软件平台的建设还需要构建包括调控一体化的图模库,提供一体化的数据服务、一体化的图形服务以及报警服务、报表服务、曲线服务等。通过建设软件平台,使得配置应用变得更加灵活,使得各类服务对象都具备了信息发布功能,使得及时调度、灵活控制、运行操作可以进行一体化管理。
4一体化技术在电力调度自动化中应用
4.1调控一体化在设备建模层中的应用
电力自动化的发展促使电力设备不断得到更新换代,新的设备的引进以及对既有设备的改造使得二次设备描述模型被引入。然而由于处于自动化的管理模式下,使得对新设备的监控功能不能完全发挥出来,因此提高二次描述模型的功能势在必行。在此过程中需要采用建模技术对电力自动化系统中的设备进行分析,建模需要分三个层,即间隔层、设备层和站控层,其中主要在设备层进行电力自动化系统的设备分析,由于设备分析分两次进行,因此设备层又分为一次设备和二次设备。目前一次设备模型的应用在技术上已经较为成熟,而二次设备模型由于是用在装置信号点和关联的测试点上,所以只能通过调控一体化体系来实现对二次设备模型的开发和完善,这也是调控一体化在设备建模层中的主要应用点。
4.2数据信息的采集以及分流方面的应用
对于调控一体化系统来说,其前置服务器需具有相应的综合信息处理功能,能够对站点端的传送遥控信息实施综合处理,并且能够将所得信息转换成为软报文。系统主站的服务器(主要为SCADA)一般情况下是和人工工作站相连接的,能够对接收到的信息进行过滤处理,可以调度或者集控不同业务需求的信息。一般情况下电力的自动化管理需要确保信息的完整上传,同时要确保信息完整性基础上对于相关信息进行全方位的、详尽的整合,进而实现分层的显示。若是通过人机监控的方式,那么在第一层只能对合并之后的虚拟信号进行显示。若采用人机监控的方式,那么要确保监控人员对于信息足够熟悉,要对下一层系统中所具有的原始信息相关数据进行仔细的分析研究,要保证信号完整性的同时将其进行简化,同时要对信号之间所具有的矛盾进行有效处理。
4.3调控一体化技术在电力系统中人机展示层的应用
调控一体化技术的运用不仅涉及电力系统的各个方面,同时在电力系统中关键技术环节人机展示层也有所应用。传统的电力系统需要对电力信息显示、分层及管理进行操控。然而随着现代化对工作效率要求的提升,传统的人机信息展示技术已不能满足时代需求。对人机
展示层进行提升,并引入调控一体化技术,使电力系统传统管理模式提高到了新的水平,开拓了电力系统发展新领域。人机展示层中需对监控和调度工作进行整合,将整个工作融为一个系统,继而进行处理才可保证系统内部各个信息分流到位,保证各个功能按其职责顺利的运行。除此以外,还需对电力系统中数据进行分层处理。主要包括:系统处理工作、系统内容备份工作等分类工作,以保证整个电网的安全、稳定的运营,在每一个环节,每一个步骤不出现纰漏。
4.4 SCADA的功能分析
调控一体化系统具有SCADA功能,保证其在电力系统自动化中具有独特的应用优势,显著的提高电力系统自动化调控的完整性与效率。SCADA功能主要包括数据信息的采集、传递、处理以及整合等。通过创建完善的支撑平台,能够对有价值的数据信息进行保存,这些历史数据能够为应对将来的突发事件提供可靠的参考。如果电力系统在运行的过程中出现问题,应该对历史数据信息进行分析与对比,充分的发挥SDCDA功能,更加稳定的进行处理,尽快的将故障或者问题解除,以此保证电力系统能够更加安全、稳定的进行。
4.5调控一体化系统关键技术的应用
在电力系统自动化方面应用调控一体化管理模式,需要对如下几方面提出更高的要求:(1)在电力系统自动化应用层中的应用,要按照调度以及集控方面的具体情况进行充分的融合,从而形成一体化的管理模式。在此基础上才能实现信息方面的分流,确保不同功能可以在各自的职责上实施;(2)在电力系统自动化的人机展示层采用调控一体化体现后,要最大程度上实现调控一体化人机交换展示;(3)要对信息进行分层的处理,例如对于信息的警告分类,对于系统的备份等等。同时要在采集信息层对于信息实行相应的保护,对于信息进行统一的管理。
5结语
总而言之,电力能源在现代社会生活与生产中发挥着至关重要的作用,电力系统在现代社会运行中占据着重要的地位。通过将调控一体化应用在电力系统自动化中,对于降低电力系统监控、调度以及运维管理工作强度,提高工作效率以及保证电力系统安全、稳定运行具有非常重要的作用。因此,现代电力企业应该充分的认识到调控一体化在电力系统自动化中的重要作用。
参考文献:
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