(北京科东电力控制系统有限责任公司北京100192)
摘要:随着时代的发展和社会经济的进步,我国电力事业在不断的发展,电网规模也越来越大;随着科学技术的革新,电力系统自动化水平越来越高,其中,非常重要的一个应用就是调控一体化。本文简要分析了电力系统自动化运行中调控一体化技术的应用,以供参考。
关键词:电力系统自动化;调控一体化;应用
伴随调控一体化在电力系统中被不断应用,电力系统取得了更大的进步,作业人员的劳动强度降低、人力资源的配备得到了优化,提高了运行管理的水平,调控一体化的管理模式对降低工作人员的劳动强度,增强我国的配电技术起着重要的作用。因此,对基于调控一体化在电力系统自动化中的应用进行分析有较大的现实意义。
1调控一体化及其在电力系统中应用的优势
传统的电网管理模式在对电力系统调控时,监控和维护等工作只能在电网管理系统后台进行指挥,再加上电力系统中很多工序都具有一定的复杂性,实际工作中调控分工不明确,因此一些设备和用户端的衔接不够理想。传统模式的电网调度中心的工作较为复杂,各工序之间的协调工作量极大,使得工作中的失误在所难免。随着经济的发展,人们对电能的需求量进一步增加,使得电网的规模日益增大,这给电网运行、维护等管理工作带来了更大的难度,传统的电网管理模式已经无法满足电网运行的需要,而调控一体化与传统电网管理模式相比,其将电网调度系统、变电监控系统以及维护操作系统联系起来,在实现电网调度功能的同时,同时实现电力系统监控和电网维护功能,由于调控一体化将多种功能集中在一起,形成自动一体化模式,因此与传统的电网管理模式相比在实现相同功能的前提下,可极大降低对人员数量的要求,并且提高了电力系统的自动化水平,减少人为干预,因而能够降低操作人员的劳动强度,并同时提高工作精度。
2调控一体化的设计方案
调控一体化管理模式要想实现管理目标,需借助先进性的技术建立相对完善的平台,通过该平台对相应功能的集成,便于在实现建立模块、系统运行工作的基础上,通过先进软件计划的应用,满足快速输入的需求。
2.1软件构架的建设
调控一体化管理模式中较为重要的部分是软件构架,需使用相对统一的平台更好实施软件的实用性、先进性,在保证进优化模块配置的基础上,更好体现调控系统的灵活化、智能化。一般来讲,软件构架的建设主要包括这样几个部分:监控一体化图模库、一体化的数据服务、报表服务等。通过所建设的软件构架,能灵活化配置应用功能,保证程度不同的业务对象有着不同的功能,可从某种程度上实现灵活控制、调度的统一管理。
2.2硬件平台的建设
在设计调控一体化系统时,为共同实现系统调度、监控目的,可通过服务器群的应用计算先进性技术,科学、合理的调整构架。并且,通过所建设的硬件平台,可配置冗余设施,确保调控一体化系统处于安全、可靠状态。从该系统硬件结构建设上来讲,监控、调度可在共同的平台上运行,通过分区、分层方式的实施实现系统调度的有效性,并通过对调控一体化系统的控制和监视,实现全程化优化、配置系统服务的目标。另外,调控一体化系统中的数据、信息所使用的一体化的配置,进而更好实现资源上的共享。而硬件平台中的前置服务器、历史服务器可为冗余性的配置提供帮助。此外,为保证建设的硬件平台满足调控一体化系统应用需求,配置过程中需符合这样几点需求:第一点,在同一平台上实现系统的监控、调度功能,且为保证系统调度的有效性,满足程度不同的管理和监督需求,还应根据实际情况设计;第二点,为实现调控一体化的功能,应配置相对合适的服务器,比如:网络服务器、历史服务器等。
3调控一体化在电力系统自动化中的应用
3.1在数据、信息收集和分流上的应用
将调控一体化用于电力系统中,不但能分析、整理信息,还能处理数据,并将处理后的信息、数据转变成文字回传。在电力系统的自动化管理中,要求主站的服务器与人工站相互合作,综合处理所采集的相应信息,并根据具体情况适当调控,所采集的信息完整上传后,经信息分析、处理等过程的实施后,实现最终的分层显示信息目的。
3.2在设备建模层中的应用
电力系统所具备的自动化系统,可加快电力设备的更新速度,通过新型设备的应用、现有设备的改造,可引入二次设备模型。但因电力系统处于自动化模式的管理下,导致新型设备监控功能无法充分发挥,故提高该模型功能意义重大。该过程中所使用的建模技术需认真、详细的分析自动化设备,设备建模层可分为这样几层:间隔层、站控层、设备层,其中,设备层的主要职责是分析电力系统设备,因设备层的分析可分两次进行,故设备层又分为一次设备、二次设备。现如今,一次设备模型大多都用于关联测试点、装置信号点上,因此只能通过对一体化体系的调控,更好完善二次设备,实现最终的一体化管理目标,这也是该系统在建设建模层较为重要的应用点。
3.3SCADA功能
所谓的SCADA功能不但包括对电力系统的自动化管理检测,还包括对该系统功能的控制、信息和数据的采集及计算,并通过所建立的支撑平台,实现最终的数据保存、收集,突发事件的处理、数据的打印等目的。
3.4关键技术应用
电力系统的自动化管理中,调控一体化系统最为主要的技术不但包括应用层、人机展示,还包括自动化技术的应用、信息分层等,这些关键性技术的应用可完善电力系统模式,促使该系统在电网中发挥更大的作用。调控一体化管理模式中人机展示技术应用过程中,首先应进行人机的测试处理,然后再根据测试结果控制、调整;应用层的应用过程中,需充分结合监控、调度等工作,以形成相对统一的管理模式。并且,关键性技术应用期间需保证相应功能、信息分流的独立实现。该基础上除对信息进行分层处理外,还要保证调控一体化系统信息、数据的安全性,实现该系统的真正作用。
3.5调控一体化在电力系统中的实施
一般来讲,电力系统自动化中所应用的调控一体化系统主要分为这样几个阶段:第一阶段,过渡阶段。因调控一体化系统在电力系统中的基础应用,相应方面仍处于不合适、不匹配现象,需在过渡期不断的尝试。过渡期的维护人员、监控人员需统一调整该系统,确保调控一体化系统科学、合理的用于电力系统中,便于充分发挥调控作用;第二阶段,实施阶段。电力系统中通过调控一体化系统的应用,可科学、合理的监控并调度电力系统,保证电力系统的安全运行。该阶段维护人员、监控人员要有效管理系统,保证调控一体化系统的高效运行;第三阶段,提升阶段。通过对调控一体化系统在电力系统中应用情况的调查,制定行之有效的措施进行处理,进而在保证工作人员、调度人员结合在一起的同时,达到最高程度的融合。
结语
随着我国科学技术的不断发展,信息化技术得到了广泛的应用,电力系统也向自动化方向上发展。并且调控一体化的应用,给供电企业更是提供了方便,保障了电网运行的可靠性与安全性。调控一体化在电力系统中的应用优势很多,但是难免还会存在一些问题,对于出现的问题,就需要工作人员及时去检查,然后做出相应的防范措施,提高电网运行的效率。
参考文献
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[2]杨剑.调控一体化在电力系统自动化中的应用[J].硅谷,2013(15).
[3]刘军锋,尚杰.电力系统自动化中调控一体化的应用研究[J].电力讯息,2015.
作者简介
李慧(1986.9-)女,山东菏泽人,北京科技大学电子信息工程学士,工程师,单位:北京科东电力控制系统有限责任公司(北京),研究方向:电力系统自动化。