电力调度自动化中的一体化技术论文_郝舒悦

电力调度自动化中的一体化技术论文_郝舒悦

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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

中图分类号:F407 文献标识码:A

1 引言

电力调度自动化系统的运行能够科学合理的实现电力资源的调度工作,一体化技术是电力调度自动化系统运行过程中使用的重要技术之一,一体化技术的应用更加适合电网的发展要求和运行模式,能够满足电网分层分区调度运行以及实时监控的重要工作标准,同时在电网的运行过程中还能够起到优化人力资源、实现资源合理配置以及减少二次系统的重复投资,因此加强电力调度自动化系统中一体化技术的应用很有现实意义。

2 电力调度自动化系统的运行特点

电力调度的自动化系统在运行过程中需要依靠计算机控制系统和运动技术,从而实现电力数据采集和监控、安全运行分析、状态估计、在线负荷预测以及发电控制等一系列的功能。计算机控制系统和运动技术是支持电力系统自动化运行的重要方面,能够提升电网调度工作的管理水平,确保电力系统能够稳定的处于安全运行状态。电力调度自动化系统的功能特点比较复杂,其中需要在运行中采用不同的数据信息实现了系统的检测和控制,因此要求电力系统在实现自动化系统运行过程中,不同的软件配置都需要拥有较高的灵活性和稳定性,从而通过科学合理的软件配置组合,确保电网的稳定运行。通过中间件把不同的系统以及软件衔接在一起,能够把单一的系统转变成为多元化系统,实现系统共享,实现电力系统的一体化运行目标。

3 现阶段电力调度系统存在的风险

3.1 功能要求增多

随着系统功能的增多,功能实施要求也会增多,如数据库使用要求、人机界面使用新要求等。实际中,这些功能虽然作用于同一个电力调度自动化系统,但其数据库却不是同一种,即相关人员需要根据不同的数据库建立不同的模型。当模型和数据库不对应时,系统对电力的自动调度会出现问题。目前,电力调度功能需要满足人机界面实现统一化、标准规范化。

3.2 电力系统自身存在的风险

电力系统自身就是一个整体性的概念,其所包含的内容复杂多样,这在一定程度上也增加了电力调度系统的负担。电力调度系统的运行并不是单一的系统运行方式,而是需要各个部门的相互配合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于其所需要配合的部门角度,其所面临的风险性相应的也会更大,往往在一个部门发生危险的时候,电力系统对危险的来源仍然很难把控,这就使得其错过了最佳的救援时期,这就是电力系统自身所存在的重要危险来源。

3.3 信息交互性差

信息交互性差主要指自动化系统与其他系统之间存在信息孤岛,且面临的级别和区域不同,其运行过程无法得到完整的信息和资源,导致作用大打折扣。市场上提供的自动化系统种类繁多,但无法完成资源和信息共享。相关人员需要打破不同系统的独立运行模式,以期在信息共享中完成电力调度问题。

4 电力调度自动化中一体化技术的应用措施

4.1 调配一体化分析计算和决策支持

对于电网调度控制系统而言,电网模型中心相对独立。以电力系统公共信息模型为准构建的电网模型中心,能强化数据交互,增强数据质量的管理与控制效果,有效融合高、中压电网电气拓扑、电气量测模型以及设备参数。主配网一体化电网调度控制系统可从模型中心获得强大的模型支撑和数据信息支撑。结合系统架构,在建设、维护以及存储电网模型的过程中,需降低模型中心、业务逻辑层以及界面层的耦合度,提升电网数据、模型和图形等关键性知识与信息资产实际利用率。需要说明的是,电网模型中心生命周期和业务流程、应用系统功能无密切联系。在主配网一体化模型中心建成后,还可以作为既有基础模型为省级模型中心提供支持,实现功能拓展、主配网物理模型分布维护以及全网即时共享的目的。

4.2 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。

4.3 调配一体化电网模型中心

在主配网协同计算、分析决策等方面,虽然传统电网调度控制系统与配网调度控制系统(配网自动化系统)具备独立的应用功能,但系统交互与接口调用复杂,导致计算的效率不高且性能不佳。主配网一体化电网调度控制系统可从全网角度出发,有效达到主配网一体化网络分析、智能分析、联合仿真培训等目标。本文是在主配网一体化的思想基础上进行扩展,以达到实际工作需求。除了常规系统已有功能,主配网一体化系统的主要功能是主配一体化的网络拓扑的分析、状态估计和潮流计算等内容。在合理运用主配网一体化智能分析和辅助决策的基础上,有效拓展系统既有控制分析功能,以协助调控人员完成分析决策任务。

4.4 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。

4.5 应用框架跨平台

现阶段所采用的电力调度系统大多是单一平台处理器的模式,与自动化的处理模式相比要落后很多。电力系统采用多平台交互的方式可以有效的满足各个系统之间的交互使用,有效数据的共享,安全的监控,推动电力调度系统更加稳健的运行。

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。

参考文献:

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[5]王志文.数据仓库发展视野下的一体化电力调度自动化系统论述[J].电子世界,2017(14):86.

论文作者:郝舒悦

论文发表刊物:《防护工程》2019年第7期

论文发表时间:2019/10/28

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