摘要:从某种角度来看,电网调度工作是实现这一发展目标的基本要求。为达成这一目标,智能化技术在电网调度工作中得到了广泛的应用,而智能防误技术则成为了其典型的代表。智能防误技术的应用不仅可以有效避免出现人工失误现象,更能够实现开具操作票的自动化和智能化,其对于提高电网供电的安全性与可靠性有着直接的作用价值。基于此,本文主要对电网调度运行的人工智能防务技术进行了简要的分析,以供参考。
关键词:电网调度运行;人工智能;防务技术
当今社会,电力在人们的生产生活中有着不可或缺的作用,电力调度系统也越发受到人们的重视。将人工智能技术引入电力调度自动化系统成为必然的趋势,当前电力调度系统的信息和数据量在不断增长,对信息和数据的传输速度的要求也在不断增加,电力调度的稳定运行的重要性对电力系统不言而喻。人工智能技术的应用可以有效保证电力调度自动化系统的稳定运行,促进电力调度系统的长远发展。
1人工智能技术分析
1.1差分进化算法
差分进化算法是一种常见的进化算法,由基本的遗传算法发展而来,是一种模拟自然生物优胜劣汰的算法。对问题建模之后,将诸多个体通过选择、交叉、变异操作,系统地筛选出更适应于环境的个体,终筛选的结果将作为优解采用。
1.2人工蜂群算法
人工蜂群算法是模拟蜜蜂在自然界中采集事物的行为,建立模型包括蜜源、雇佣蜂和非雇佣蜂。蜜源代表着优化问题的解;雇佣蜂写到了蜜源的信息,可与其他蜂种分享信息,部分蜂按照一定比例成为引领蜂;非雇佣蜂由两种组成,即侦察蜂和跟随蜂,侦察蜂负责搜索新的蜜源,跟随蜂通过分享的信息寻找蜜源。
1.3蚁群算法
蚁群算法是模仿大自然中蚂蚁寻找食物过程的一种优化算法[25]。蚂蚁在寻找食物的路上会留下信息素的物质,信息素会吸引后续的蚂蚁选择这条道路,而且信息素越多,吸引的蚂蚁越多,从而形成一种正反馈机制[26-28],而且信息素的浓度会随着时间增长而消散。
2电力调度存在误操作风险
现有电网中存在一种现状:变电站全部设备的信息并非都能上传至电网调度自动化系统(SCADA)中。由于某变电站刀闸未取位,站内开关的热备用状态及冷备用状态无法从SCADA系统中判断。未采信刀闸调度端无法遥控,只能由运行人员现场操作,而且系统采集所有变电设备信息所需投入资金成本和时间成本相当大,但构建安全校核及防误闭锁功能已经刻不容缓。
在系统方式及设备状态不满足操作票条件下,调度工作平台没有安全校核与闭锁,电网安全存在极大风险隐患。故研究在电力调度网络发令中增设安全校核与闭锁,形成安全防护体系,防止恶性误操作。深圳电网网架结构复杂,电网实时信息数量巨大,若网络发令系统实时校核全网拓扑,将导致数据加载缓慢,无法实现快速校核功能,无法实现高效安全的电网操作。
3基于电网调度运行的人工智能防务系统分析
3.1防误逻辑验收智能管理平台
建立验收智能管理平台,实现系统的基础应用和配置功能,包括了系统设置、用户管理、角色权限管理、组织架构管理、数据库备份。
3.2设备台账管理
建设“五防”设备台账是本系统的重点工作之一,对“五防”逻辑智能验收时,通过录入须验证的各站端防误设备的属性,包括编号、名称、间隔、设备类型、电压等级等数据以确定须验证逻辑设备的位置、关系。
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3.3防误逻辑标准规则库
通过建立防误逻辑标准库来实现对各个变电站的防误手写逻辑自动分析和校验功能,防误逻辑规则库的建立严格执行《变电站防止电气误操作闭锁装置技术规范》的要求,同时满足根据用户要求自定义防误逻辑规则库,支持全部或局部防误逻辑标准规则库的应用。
3.4防误逻辑关系模型
研究建立一种崭新的防误逻辑关系模型,主要用于形成一套新型的防误逻辑关系,可根据模型关系将导入、输入的主流厂家设备的防误逻辑进行转换,转换为系统可识别的防误逻辑关系。
3.5防误逻辑自动校验
输入的手写逻辑与防误逻辑标准规则库进行静态、动态计算分析,系统对被验证的逻辑自动校验。
4人工智能防误技术应用分析
4.1智能出具操作票
调度人员在出具操作票,可以通过对于图形系统的应用实现对于电气设备的模拟操作,系统随后会在综合分析操作任务的基础上自动实现出具操作票的功能。例如:在发出单项令时,调度人员只需要在特点的开关或者刀闸位置上点击鼠标右键,系统即可自动发出单项操作指令;若需要发出综合令时,只需要在相关电气设备的图示上点击鼠标右键,即可生成与对应设备相关的综合操作指令。电力调度操作票可以分为以下几大类别:一是综合令。综合令指的是断路器等装置在运行时所发送的操控指令,其往往需要直接控制某一项电气设备的整体运行。二是单向令。单向令指的是对相关电气设备采取单向操作时产生的操控指令,其一般是控制某一电气设备的单向运行。三是检修申请。检修申请指的是当系统检测出某一电气设备存在故障时所发送的检修要求,调度人员需要根据检修申请的具体情况对故障电气设备进行全面的分析,并有针对性的下达操作指令。四是任务推理票。该操作票指的是正常情况下操控电气设备落实生产任务时的操作指令。从技术层面来看,操作票的出示与调度人员的具体操作并无直接的联系性,其一般主要依靠调度人员的工作经验做出判断进而出具操作票。这种出具操作票的方式不仅有违科学性及合理性,更会在一定程度上出现资源浪费的现象,从而对电力网路的运行状态造成影响。智能防误技术的应用则能够对开具操作票环节进行有效的优化和升级,电力企业的调度人员可以通过使用智能防误技术而建立数据模型,并根据数据模型中的参数及数据变化直观了解到电力网络是否在运行过程中存在问题,甚至能够发现一些隐性的问题,从而实现在短时间内消除故障,解决故障,保障电力网络运行的可靠性。
4.2电气设备的防误功
从工作原理来看,智能防误技术将电力网络中的多个电气设备视为节点,且设备与设备之间存在着拓扑连接的关系。智能防误技术在应用的过程中,会对多个电气设备进行拓扑分析,如电气设备的运行方式、与供电网络的连接方式等,并在通过精密的计算后合理对电气设备发出操作指令,从而实现电气设备的正常运行。此外,智能防误技术还能够对设备的危险点进行检测,并根据电气设备危险点的反应情况发送出检测结果,便于检修人员及时开展检修工作,从而避免电气设备故障的影响扩大。
结束语
综合来看,操作失误及开具操作票失误是引发电力网络运行不稳定的主要原因之一,这一现象的存在轻则会引发个别电气设备出现故障现象,重则会直接降低电力网络的供电质量,从而影响到居民生活、企业生产的正常用电要求。电力调度工作作为电力网络运行的一项保障,其重要性不言而喻。而智能防误技术在电力调度工作的应用既能有效提高电力调度工作质量,又能推动工作效率的提高,从而保障电力网络为城镇居民提供高质量的电力供应。
参考文献
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论文作者:班嘉佚
论文发表刊物:《电力设备》2019年第7期
论文发表时间:2019/9/18
标签:操作论文; 电力论文; 电网论文; 电气设备论文; 逻辑论文; 人工智能论文; 技术论文; 《电力设备》2019年第7期论文;