摘要:随着科技进步,我国原有的电力调度系统控制模式已无法满足现阶段电力系统需求。在此情境下,电力调度自动化技术应运而生。本文对现阶段电力调度系统存在的问题以及自动化技术的应用进行了具体分析。
关键词:电力调度;自动化;一体化技术
1 引言
一体化技术主要应用在系统平台、模型、功能以及接口方面。构建时,相关人员应关注和解决两者结合中的问题,避免影响系统最终的运行测试结果。一体化技术主要指将各种先进技术集成,形成综合性和统一性较强的技术。该技术利用优势比较显著,相关人员应使其与系统相适应。
2 电力调度功能一体化研究
在电力系统运行过程中一体化技术的应用非常广泛,这在一定程度上可促进了我国电力调度自动化系统之间功能化和智能化。在所有的电力系统当中,想要促进系统的一体化发展,需要把系统中的图形资源、数据库以及操作界面等进行异地和层级分享。专业技术人员为了能够实现电力系统功能一体化发展,把电力调度的中间件充分应用起来,通过节点及配备的灵活应用,有效减少了电力调度系统中的配置成本,提升了配置效率。在实际的电力调度系统运行和操作过程中,使用的操作界面软件需要跟Server模式共存,才能够在人机合一的服务状态下完成实现不同的功能完成情况。
3 电力调度自动化系统应用缺陷
3.1 系统平台差异性太大
传统的电力调度自动化系统一体化作用不显著,一方面是因为应用技术和设备不先进,另一方面则是配电网的运行要求不高,自身功能不多。信息化时代,配电网系统为满足用户用电需求量和质量的提升,需增加自身功能,革新其运行所依赖的平台。电力调度自动化系统中有多个分布较散的差异性平台,无法满足操作系统要求,在自动化系统中的应用劣势明显。
3.2 电力调度系统日常工作存在的低效率风险
由于我国电力调度系统在很大程度上需要各部门之间相互协调,如此众多部门的相互协调必然会导致电力调度系统工作效率直线降低。这一问题也是当前电力调度系统面临的重要问题,因此提高电力调度系统的及时性、准确性十分关键。
3.3 电网模型的多变性
国家对电力行业的发展十分重视,也正在规划建设很多变电站和发电站来维持电力和经济发展的平衡。但也正因如此,电网模型一直在变化,在电力调度自动化系统中要完成变电站的建模需要从设备画图开始,再在数据库中建立关联和记录来将数据库与图形联系起来,可谓工程量巨大,而且每建立一个变电站都需要对电网模型进行补充或更换,大量消耗了工作人员的精力,还不能确保其准确率,使得电力调度自动化系统的维护变得更加困难,在一定程度上增多了安全隐患。
4 基于一体化技术的电力调度自动化系统应用
4.1 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。
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4.2 接口一体化
电力调度系统为了规范管理,可以将其接口进行标准化制作,通过标准化模型的制作可以实现其在使用过程中的随用随插,而且对于系统的更新也变得更为简单,往往只需要对标准化的模块进行更新就可以了,节省了操作流程。接口一体化可以运用一定限制的资源数据进行查询,实现对于资源的筛选,进而让用户自行选择自己感兴趣的方面进行查询,这样既可以满足客户的需求,同时也满足了数据的使用。
4.3 系统图模库数据一体化
在电力调度自动化系统中应用一体化技术,能够针对数据进行统一的采集和管理,并实现模型的统一维护,系统的使用权限也能够实现一体化管理模式,人机一体化的模式能够让自动化系统运行更加科学合理。在系统图模库一体化技术应用过程中,能够把绘图建模工作进行统一管理,首先在系统运行中能够针对同一个图形和同一个资源来进行高级应用、五防和保信功能。在图模库中的数据录入以及一体化功能的实现也能够得到有效的维护,提升了数据库的维护工作效率,减少了专业维护工作人员对于系统运行的维护工作量,确保系统的稳定、安全运行。
4.4 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。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。
4.5 数据一体化——维护一体化
电力调度自动化技术之所以被广为推广,是因为其自身的优越性,在很大程度上,电力调度系统自动化技术,具有很强的稳定性与安全性,而且其性价比也相对较高。电力系统中的数据实行统一存储,集中管理的方式,这就使得电力调度系统中的整体数据是一个统一的整体,这种自动化的程序就大大便利了程序员的操作。在对电力系统进行维护的过程中,相关的使用人员,只是需要将相关的数据从总网中调出来,进而观察是哪一部分出现了问题,再对部分进行维护。这种由部分到整体的维护方式,大大节约了维护的时间成本与人员成本,在一定程度上更有利于电力系统的稳健运行。
5 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,同时不断改进优化两者,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:魏慧新
论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期
论文发表时间:2019/8/6
标签:系统论文; 电力论文; 技术论文; 自动化系统论文; 建模论文; 中间层论文; 平台论文; 《基层建设》2019年第15期论文;