内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司大板综合维修段 内蒙古赤峰市 025550
摘要:电力系统过去在系统管理上,需要由调度中心安排大量人员分别负责系统监控、调度和运维等工作,容易出现分工不明、配合不佳等问题,不利于各项工作的高效开展。而引入调控一体化,则能使调度中心管理工作得以集中化,实现对系统各种资源的有效整合,所以能够更好的进行系统的一体化管理,满足电力事业的发展需求。
关键词:调控一体化;电力系统;自动化;应用
一、调控一体化概述
调控一体化电网运行中的一种管理体系,主要是对电网调度与变电监控进行一体化的设置,并与运行维护操作共同组合,从而实现对电网电度监控与维护的管理体系。调控一体化后不仅有效的提高了工作效率,减轻了人员的劳动强度,同时明确的分工体系,各相互之间良好的衔接和配合也保证了电网运行的安全可靠。电网调度中心在传统的管理模式下和在调控一体化的模式下所负责的工作基础没有太大的区别,但在传统模式下,对电网的调度、监控、运行和维护工作都由电网调度中心来负责,由于工作较多且都较繁杂,所以在实际工作中存在着分工的不明确和不均匀,往往耗费了大量的人力资源,却还是导致一部分工作无法进行良好的衔接。随着电网改扩建的进行,电网发展规模越来越大,电网的结构也进行了重新的调整,越来越向复杂化发展,在此情况下,电力企业更注重于服务质量上的提高,因此在很大程度上促进了调控一体化的发展速度,调控一体化是在传统的管理模式的基础上发展而来的,只是更注重于分工的明确性,如电网调度中心负责电网的调度、变电站的监控和在特殊情况下的紧急情况处理等,同时运行维护站点则负责对调度指令的分解和执行。这样在一体化的管理下,各部门各司其职,实现了良好的衔接,使调度中心的管理更加集中化,有效的整合了资源,使资源得以合理的利用,同时对监控一体化的建设也起到了积极的作用。
二、调控一体化在电力系统自动化中的应用意义
在以往所使用的管理方法和具体模式之下,整个电力网络系统对设备运行状态的监控以及设备的维护检修等工作,这些工作一般都是要在后台环境中进行处理的。但是整个电力网路非常庞大,就造成系统后台在执行各类调节和调度工作中出现运转迟滞、缓慢的现象,各种分工的举措不尽合理,电力设备在与客户端进行连接时经常出现各种故障和问题。因此就需要使用自动化系统来逐步形成一体化的操作、控制模式,来替代传统电网所使用管理运行机制,将多项复杂性很高的工作事项通过统一的调度和调节实现统筹性的管理。这样能够迅速处理各类监控、监管、维护以及控制等多种因素和问题,并且能够进一步完善和健全现阶段的电力网络系统管理制度和体系,降低系统运行所需要的人力成本,使得工作人员的人数大幅下降,工作效率大幅度上升。这种管理制度的形成利于全面实现系统运行的高度自动化,对于当前愈加精密的电力设备而言,能够在操作上避免不必要的失误和偏差,并且可以达到相当高的操作精度,满足高精度的操作要求,使得电力设备的运行更加安全、可靠,降低故障问题发生的几率。
三、电网调控一体化的主要技术
3.1建模层技术
目前,我国电力企业为满足社会的发展要求,已将电网调控一体化技术用于电力系统。为保障我国电力系统的稳定可靠运行,电网从业者采用调控一体化建模层技术时,需考虑我国电力系统相关设备的运行情况,客观评估设备状况,并及时上报和抢修发现的漏洞和问题。建模层技术在电力系统中的应用,保障了电力系统的良好工作状态。
3调度和监控技术
调控一体化技术中,工作人员需收集和检测电力系统反馈的信息,调控电力系统发出的信号。相关人员需及时有效地监控变电站内部设备的参数,对出现的问题、临时情况及紧急故障进行相应反馈和抢修。工作人员测控完毕后,需解析电力系统作业中的每个细节和相关参数,总结和反馈处理后的信息,并严格按照我国相关规划和标准进行调控。
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3.4数据采集和分析等技术
调控一体化技术包括信息数据的采集、分析、归纳、总结以及处理等相关技术。数据处理完毕后将自动生成结果,并反馈结果。在调控一体化基础上,主机服务器和人工站可互相协作,归纳总结已知信息,分析监测的实际情况。
四、调控一体化的应用
4.1设备建模层
目前,电力自动化管理的二次设备描述模型的监控业务尚不能完全应用,还需进一步的开发,使二次设备描述模型更加健全、丰富。因此,在设备建模层,可以采用面向对象的建模技术,对当前的电力自动化进行两次设备分析,模型建设为间隔层、站控层和设备层等二个层次。而设备层则包括一次设备、二次设备两种设备模型一次设备模型如间隔层和站控层的应用己经十分成熟。而目前,二次设备模型只能应用于装置信号点和关联测量点,因此,完善二次模型,建立完整的变电站信息模型是设备建模层的重要内容。
4.2数据信息采集和分流
调控一体化系统的前置服务器需要具备一定的综合信息处理能力,同时也要求对站点端的传送遥控信息进行综合处理,并实现信息转回软报文的处理功能。主站SCADA服务器通常是与人工工作站链接,对接收信息进行过滤处理,对分别展示不同业务需求的信息进行调度和集控。通常电力自动化管理要求信息号应该完整上传,并在此基础上对相应的信息进行全而详细的合并,实现分层显示。
4.3SCBDA功能
SCBDA的主要功能在于实现高性能的、完整的以及实在的电力自动化管理系统检测和控制,该功能主要包括数据的采集、数据的通信以及数据的过滤、计算和统计,并通过系统支撑平台建立支撑平台,实现SCBDA的历史数据的收集和保存,事件的紧急处理以及人工数据输入和打印输出等功能。
五、电力系统自动化中调控一体化应用的方案
结合对目前科技水平的思考,建构调控一体化系统难度、复杂性相对较高,需借助传统固有平台的运用,依据模型参数,在保证电力调度集成功能的同时,再次运转扩充。对此,笔者将调控一体化系统方案总结如下:首先,硬件平台。调控一体化系统主要用于变电监控、电网调度等工作。同时,借助计算机技术的运用,完成硬件平台的架构调整。再者,该硬件平台还可对多元化配置实施管理,用以保证系统运行的安全及稳定。而若要建构完善的硬件平台,应以分层、分区设计的原则为导向,通过对异样范围的监视管理,便于后续电网调度工作的开展。
结语:
目前,各种电力公司和供电局逐步实施和应用监管和集成,作为建设我国电力系统自动化的关键技术和核心组成部分。但是,在监管和集成系统的应用中,不可避免地会出现一些问题。所以,为了保证问题可以及时被发现,要从综合控制系统的运行管理模式出发,继续探索全新的电力运行模式,并通过电网调度和电力监控进行整合,实现综合管理的目标,提高电力系统自动化水平。
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论文作者:王建伟
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第12期
论文发表时间:2019/10/30
标签:电网论文; 电力系统论文; 设备论文; 系统论文; 电力论文; 工作论文; 建模论文; 《当代电力文化》2019年第12期论文;