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摘要:随着我国电网建设的快速发展,电网调度自动化系统也得到了快速普及。电网调度一体化平台的推出不仅优化了资源结构配置,也进一步保障了电力系统的工作质量和安全稳定运行的能力。但是,在电力调度化系统运行过程中,经常会发生各种安全隐患事故,严重影响了电网调度自动化的运行质量。因此,必须要加强电力调度自动化系统的运维管理水平。
关键词:电力调度;自动化;系统应用;发展趋势
引言
目前,我国的电力调度自动化系统还处于逐步发展和成熟阶段,在它的应用过程中,难免会出现一些故障,但是为了满足人类日益扩大的用电需求和备受关注的电力安全,我们对电力调度自动化系统的应用进行了优化,并且分析了它在未来的发展趋势。所以,希望今后相关部门可以投入更多的技术来优化我国的电力调度自动化系统。
1电力调度自动化系统分析
1.1电力调度自动化概述
电力调度自动化系统,就是将计算机与电力系统结合起来,通过计算机采集数据,从而实现了电力系统高效,稳定,安全的管理模式,有效地推动了电力行业的发展。当前,电力调度自动化系统主要针对电网的安全性和效率去进行设计和配置,自动化系统兼备数据采集,数据处理和控制功能,在实际的工作中根据调度的职责对当前工作方式进行有效调整,进一步满足系统的整体功能和要求。
1.2电力调度自动化的构成
首先是服务器,电力调度自动化系统一般需要具备两个服务器:一个为主服务器;另一个服务器用来备用。计算机采集的相关数据存储到服务器中供研究人员研究,随后再由电力调度站来完成相应的电力调度的工作。其次是通信,电力调度自动化系统的通信结构由两部分组成:一个是通信机,通信机是用来接收信息同时还可以反馈信息,通信机接收来自电力调度的信息,并对各类数据进行反馈;另一个就是通信器,其功能是能够高效地转换通信机。
1.3电力调度自动化的优势
电力企业采用电力调度自动化以后,整体的供电效果较之以往有了明显的提升,由此可见电力调度自动化具有明显的优势。尤其在水力或火力发电中,电力调度自动化系统可以对全系统进行高效安全的监管和调度,在降低成本的同时,又节约了资源,同时人们还可以享受高质量的供电。采用电力调度自动化系统与旧的电力企业管理模式相比,效率更高,成本更低,安全更高,工作效率大大提升,计算机能够迅速地做出反馈,工作人员可以及时地处理各种问题,各种突发情况得到很好的应对。
2电力调度自动化系统实际应用
2.1系统平台一体化
将一体化技术应用于系统,需要改善所有的平台,减少其差异性。一体化技术在系统平台建设中主要体现为中间层平台。该平台主要依赖中间层技术控制系统运行。该中间层平台是可以代替不同类型软硬件的存在。在中间层框架中主要分布着系统运行需要的软件,可以完成信息交互工作。即使系统之间存在差异,该构件也可以完成信息传递工作。在中间层平台的作用下,自动化系统的接口更加标准、统一,兼容性更强。中间层处于客户端和系统平台中间,相当于两者的沟通桥梁。客户端需要将需求传递给中间层,中间层再依次传递给系统平台,而系统平台的反馈也会通过中间层传递到客户端。
2.2系统图模库一体化
模型会随着配电网改造要求变化而变化,增加了工作量,使得配电网系统改造更加麻烦。一体化技术可以改善这种情况。系统图模库主要通过整合建模步骤,简化和改造建模过程。建模过程和整合建模步骤要在系统常用域建立完毕的基础上进行。一体化下的系统图模库技术功能主要表现为以下三方面。第一,一体化绘图建模。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同一款图模库可以应对不同的应用程序要求,也可以满足不同的平台应用条件。相关的绘图建模软件具有可编辑性特点,相关人员可利用该软件实时编辑模型,以快速完成建模工作。另外,相关人员在该软件中可搜寻到相关的模型数据信息,从而实时监控模型的创建和应用过程。第二,全站自动成图。在系统一次建模成图中,需要完成电线定义、设备编号、设备定位以及布局等工作。系统图模库一体化技术的应用可使系统能全站自动成图,满足建模成图的所有要求。第三,图模库的多重校核。虽然一体化技术的应用加快了建模速度,简化了建模过程,但存在绘图建模精度低的问题。相关人员需利用技术校核输入参数和连接关系,若合法,图模库应用效果才更显著。
2.3系统功能一体化
电力调度自动化系统在优化创新中增添了许多新功能,导致新、旧功能的数据库和操作界面不同,相互之间的适应性也不理想。基于此,相关人员需要利用一体化技术,统一和整合数据库和操作界面,增加其适应性,从而顺利应用集控功能和DTS功能。系统功能一体化主要体现在通信中间件的应用中。该构件和相关技术可以打破不同功能模块间的信息孤岛,使人机交互效果更佳。一体化技术在系统功能改善中的应用主要有以下三方面。第一,一体化技术在分布式服务平台中的应用。该平台为不同功能模块提供交流平台,模块间可进行信息交互和灵活组合,优化模块的整合,使冗余设备正常运行。第二,界面一体化。人机界面统一规范化,将促使处理功能模块的过程更加标准,且不同功能模块在信息交互和资源共享中更加统一。第三,功能一体化。一体化模式下,集控功能、PAS功能及DTS功能可实现一体化,同时添加在电力调度自动化系统中,提高系统的自动化和智能化。
2.4系统接口一体化
系统接口一体化可使接口的兼容性更强。一体化的接口可连接不同的平台和数据模型,且可使信息共享程度更高。在构建一体化接口过程中,相关人员需要按照统一标准,使信息模型适应于多种功能模块,且使不同模块间的集成度更高。集成度更高的模块在信息交互中作用优势更显著。这种模型有CIS、CIM等,构建时相关人员需要根据数据访问要求建立统一接口,以便各种功能访问顺利完成。模型构建完毕后,要将其应用在具体的系统任务中,如数据库编辑、信息备份以及数据库重建等。
3电力调度自动化系统应用的发展趋势
电力调度自动化系统因为较高的安全性和可靠性涌入人类生活,成为电力生产中的重要组成部分。因为它关系着人们的生命财产安全,所以它的安全性可靠性备受关注。在了解了电力调度自动化系统的应用优化思路后,我们将分析一下电力调度自动化系统应用在未来的发展趋势。目前,我国的电力调度自动化系统的控制技术逐渐倾向于控制策略,并且其智能优势将更加明显、分布区域日益均衡、适应性不断加强。电力调度系统将会借助新技术实现综合高效控制和多级机型问题的处理,也将会从稳态检测过渡到全面的动态检测。除此之外,配电自动市场也将会迎来用户电力技术和载波技术的应用。
结束语
对电力调度自动化系统进行一体化建设,是现代配电系统的运行要求,也是电力市场发展的必然趋势。相关人员需从实际出发,在现行电力调度自动化系统的基础上,深度挖掘一体化技术与系统的结合点,促使一体化技术在电力调度自动化系统中得到更好应用,同时不断改进优化,不断提高一体化的系统自动化和智能化程度。
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论文作者:艾 强
论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第4期
论文发表时间:2019/6/24
标签:电力论文; 自动化系统论文; 系统论文; 技术论文; 建模论文; 中间层论文; 功能论文; 《中国电气工程学报》2019年第4期论文;