摘要:随着我国科技不断进步,我国的电力行业也得到了很大程度的发展,调控一体化作为电力系统运行过程中,不可或缺的一个步骤,其对变电监控与电网调度实现一体化具有关键性的作用,并起到推动电力企业发展的作用。本文主要对电力系统中调控一体化的应用进行分析。
关键词:调控一体化;电力系统;自动化;应用
引言
自改革开放后,我国整体的经济水平与改革前相比,有了明显的提升,随着时间的推移,我国电力行业的发展规模也在不断的扩大,电网工程已成为当前我国社会经济建设中一项重要的内容。在社会经济快速发展的环境下,传统电网运营管理的问题日益严重,已经不能满足现代化发展的要求,发展电力系统自动化已成为定局。在电力系统自动化中,应用调控一体化,不仅可以使电力系统运转效率得到提升,还可以进一步的推动电力公司跨越式的发展。
1调控一体化概述
调控一体化的主要工作内容是对变电监控和区域电网调度进行一体化管理,作为一种新型的电力系统管理模式,与运行维护操控技术相结合,从而实现对电力系统的维护和监控。将调控一体化运用到电力系统中,对提升电力系统管理工作的效率和降低工作人员的劳动强度具有明显的效果,由于调控一体化具有明确的分工体系,提升了电力系统中各个环节之间的相互衔接和配合效果。调控一体化管理模式和传统的电网管理模式的工作基础没有很大的区别,但是在传统的电网管理模式下,其电力调度以电网的调度和监控工作为中心,由于其工作内容较为繁杂,且分工不明确,使得电力调度工作各环节之间缺乏合理的衔接和联系,从而导致电网调度工作的效率较低,造成了大量的人力资源浪费。现阶段,随着我国电网的规模不断扩大,电网的内部结构也越来越复杂,电网规模化不断增强,在此种情况下,电力企业应该致力于提升电力服务的质量和水平,从而推进调控一体化的发展。调控一体化管理模式是由传统的电网管理模式发展和演变而来,与传统电网管理模式的主要区别是分工更加明确,只有不断对各种资源进行整合,提升电网管理工作的效率,才能不断促进我国电力行业的发展。
2调控一体化系统设计
2.1基础的硬件平台设施
硬件平台的建设是调控一体化系统的基础,运用服务器群计算等先进技术在一定程度上满足了电网调度和变电站监控的共同需求;此外,硬件平台还可以配置冗余设施,以提高调控一体化系统的安全可靠性。作为系统的基础平台,同时运行电网调度和变电站监控,采用分层和分区的方式能有效实现应有的功能,对不同范围的电网管理都可进行全程优化配置,而前置服务器与系统可进行资源共享,保持数据一致。历史服务器、网络服务器、前置服务器以及SCADA服务器共同对冗余进行配置,更加保证了系统的可靠性。
2.2构建软件平台
构建软件平台时,应当将报警服务和数据几何图集等功能放在首位,做好提前预警并及时实行有效措施,从而保证电力系统的正常运行,构建软件平台在整个电力系统中有着实用性、智能性的特点,较之传统电力管理模式有其独特的优势。电力系统的软件平台是实像调控一体化的关键,就如同一个人的大脑一般,是管理模块和工作调度的控制中心,全方面的调控和管理整个电力系统,实现了电力系统准确、调控、智能化特点,一方面可以使用其智能化特点实现全方位的调度和监控工作,准确快速的控制所管理的模块,做到全方面的统筹。另一方面实现了一体化构建和一体化服务作用,从而提高电力系统功能的灵活性,保障了整个电力系统的正常运行,实施切实可行的电力系统调度的管理意义。
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3调控一体化在电力系统自动化具体应用
3.1建模层中调控一体化技术的应用
电力系统自动化程度的不断提升使得电力设备的更新换代速度非常快,在此基础上引入了二次设备的描述模型。由于新型电力设备的功能在自动化管理模式下不能被充分的发挥,因此,必须不断提升二次描述模型的功能,运用建模技术分析电力自动化系统中的相关设备。建模一般分为站控层、设备层和间隔层,电力自动化系统的设备分析主要在设备层进行,设备分析一般分为两次进行,所以设备层分为一次设备和二次设备。现阶段,一次设备模型的应用发展较为成熟,由于二次设备被用在装置信号和关联的测试点,因此必须通过应用调控一体化开发二次设备模型,这也是调控一体化在建模层的主要应用。
3.2系统数据信息采集分析
在电力系统自动化控制方面,还应加强数据信息采集分析,才能为系统控制功能实现奠定基础。而在信息采集方面,应用调控一体化技术可以借助前置服务器完成接收信息的传递和处理。采用主站SCADA服务器,通过与工作站连接,则能与遥控站点实现端信息的传递,并对传回的软报文等数据信息进行过滤处理,实现对业务信息的集中和调度。采取过去的监控方式,仅能得到系统合并处理后的虚拟信号,需要对下层原始信息进行科学处理才能得到详尽信息。而采用调控一体化技术,可以实现信息分层分析,完成信号间差异性的处理,获得完整、正确的信息。所以在电力系统中,采用调控一体化技术能够为数据信息采集、整合、处理和传递提供技术支撑,完成有价值信息的保留,为系统突发事件的应对提供数据依据。联合采用SCADA、PAS等模块,则能实现电力系统信息的全面分析,在系统出现异常时做好数据分类和排序,为系统管理提供数据支撑。因此在系统运维管理方面,对SDADA功能进行发挥,实现设备信息的处理分析,则能及时发现系统故障位置,通过解决问题为系统安全、稳定运行提供保障。
3.3人机展示层的应用
人机展示层是电力系统中的关键技术环节,调控一体化技术同样应用其中。传统电力管理模式必须通过电力信息显示、人为或设备分层管理和决策进行操控,耗时耗力,工作效率有所限制,而现代化发展要求电力系统服务相应的提高工作效率,传统人机技术则逐渐落后。调控一体化技术的引进,推动电力系统发展进入了一个新的领域,实现了人机展示层中调度和监控工作整合,形成统一的整体,在处理管理过程中确保各个部分和环节信息准确分流,各个功能有序运行。调控一体化技术还实现了电力系统数据的分层管理,如系统处理、备份管理等工作,提高了电网运行的安全性和稳定性,结构更加严密、严谨。
结束语
综上所述,调控一体化在电力系统自动化中的应用具有至关重要的意义,不但有利于减少电力系统中的事故处理的时间,还能够提升电力系统管理工作的效率,提高电网的安全性。因此,相关人员应该不断对调控一体化在电力系统自动化中的具体应用进行分析和研究,优化在建模层、采集和分流数据信息以及电力系统人机展示层中的应用,充分发挥调控一体化对电力系统自动化的促进作用,促进电力行业的可持续发展。
参考文献
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论文作者:朱颖
论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期
论文发表时间:2020/1/2
标签:电力系统论文; 电网论文; 设备论文; 系统论文; 信息论文; 电力论文; 管理模式论文; 《基层建设》2019年第27期论文;