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摘要:随着社会经济的发展,电力调度数据网的应用越来越广泛,其覆盖的范围也越来越大,对众多业务的承载,使得电力调度数据网的责任与作用逐步增加。调度数据网的结构特性在一定程度上影响着电力系统的正常运行,甚至对电力发电以及输配电等工作的顺利开展产生一定影响。文章对电力调度数据网络结构的特性进行了分析,从而在此基础上优化电力调度的数据网络结构,提高电网调度应用的效率与价值。
关键词:电力调度;数据网;结构特性分析
1前言
近年来,有关电力调度数据网的数据安全问题逐渐凸出来,一些重要的电力调度数据信息都要依靠该信息网进行加密传输,同时为相关数据网管理人员提出了更高的管理要求,现今随着市场上的电力用户增多,我国的电力调度数据网络结构日益复杂,如何保证电力调度数据网络的安全稳定性是党建电力调度研究的重要课题。
2电力调度数据网络基本概述
目前随着我国生活、生产与电力的需求不断增多,电网的运行结构更为复杂,并且随着电力的需求增多,电力系统运行的难度也不断增加。在运行过程中会产生较大的数据信息,增加了电力运行管理的困难。对于电力系统来说,其中电力的发电环节、变电环节以及输配电的环节看似独立,实际上却是互相联系、互相作用,只有共同协调平衡才能够保证电力系统的稳定运行环境。对于电力调度数据网络来说,采用计算机的网络结构作为基础,通过虚拟的数据专用网络将电力系统与运行的各个环节联系在一起,实现各个环节电力信息资源的共享,电力调度数据网络与传统的网络不同,不仅可以更加方便地管理电力的运行,还可以有效地实现对电力输送的静态与动态的警示,灵活管理电力的抄表计费,在电力系统的运行中应用广泛。
3电力调度数据网络的主要技术
3.1电力调度数据网络结构的硬件设施技术
为了保证电力调度数据网络的安全稳定性,就要保证连接链路的可靠安全性,避免由于某一个连接节点出现故障缺陷问题导致整个电力调度数据网络的故障,我们要选择使用硬件设施的技术,可以是链路的自我检测与保护技术,可以快速而准确地找到故障的确切位置,避免出现电力信息数据丢失的现象。目前在链路的保护技术中,多采用一些双向检测的保护技术,防止故障发生对电力调度数据网络的运行产生影响。同时为了提高电力调度数据网络的链路信息传输的安全稳定性与速度,我们还要保证电力网络的接入具备良好的安全可靠性,采用双向的归属接入技术,可以保障网络接入的安全性。
3.2电力调度数据网络的网络应用技术
电力调度数据网络的安全不仅要靠硬件的设施保护技术,还需要应用到网络技术,比如说电力调度网络的拓扑结构技术,可以采用双平面的网络拓扑技术,也可以选择扁平化的网络拓扑技术。这要根据实际的电力调度数据网络的骨干业务情况进行选择,若是电力调度数据骨干网络的业务比较多,一般就采用双平面的网络拓扑技术,不仅可以降低业务处理的难度,还可以有效地保证电力调度数据网络的安全稳定运行。而伴随着电力调度数据网络节点的不断增加,整体结构层次更加复杂,所以采用扁平方式的网络拓扑技术往往更能优化电力的网络结构。
4电力调度数据网结构特性分析
4.1电力调度数据网结构的即时性、可靠性和安全性
就电力调度数据网的即时性来看,在信息传输过程中,电力调度系统具有良好的应用效果,其信息传输速度较快,为保证电力系统运行的安全性和可靠性,在应用电力调度数据网的过程中应当积极采取有效措施对电力系统运行过程中的各项活动进行实时监控,将延时现象控制在一定范围内,确保电力网络运行的即时性。必要情况下可以充分做好优先级设置,积极采取有效措施有限传输敏感信息和重要信息,确保电力系统运行效果满足电网综合发展需求。
就电力调度数据网的可靠性来看,电力系统实际运行过程中,电力数据网能够实现系统命令的自动化传输,并确保及时高效送达,以满足电力系统的相关需求,保障整个系统的正常有序运行。
就电力调度数据网的安全性来看,电力系统运行过程中,不同类型条件下的商务性系统之间能够实现可靠性的分离控制,此种情况下需要电力调度数据网实施安全保护,以促使商务性系统在生产以及管理服务商实现有序分离,从而保证电力系统的安全高效运行。实践研究表明,电力调度数据网在电力系统运行过程中发挥着重要的作用,安全的电力调度数据网结构能够为电力系统安全保护工作的顺利进行提供可靠的技术支持。
4.2电力调度数据网络结构的复杂特性分析
在实际的电力调度数据网络应用过程中可以发现,很多电力调度数据网络的拓扑结构不同,但是在实际的应用中依然按照标准的网络标准进行网络的层次分布设计,一般都是网状的结构或者是双星形状的结构。对于双星形状的网络结构来说,主要是可以降低网络节点的布置,以中心地区的调节点作为核心的控制层,电力调度数据网络的骨干层与核心层之间联系多为双星形状的网络结构,而最外的接入信息采集层则是覆盖整片地区的发电与变电厂。网状的拓扑结构是将省地区的电力调度中心作为核心层,每一个节点相连成一个巨大的网络结构,从而在骨干层的地方再将连接的节点与核心层构成环状。随着电力业务的增多,电力调度数据的网络结构节点就不断的增多,使得整体的电力调度数据网络结构就更为复杂,电力调度数据网络结构的复杂就会导致在实际的运行中更难控制,这是电力调度数据网络结构的复杂特性。
4.3电力调度数据网结构的脆弱性
4.3.1静态脆弱性
所谓的静态脆弱性,指的是部分接点被除去后网络对数据网的攻击性更强,网络的安全性降低。如果数据网接点的攻击性强那么网状结构和双星型结构的连通水平也就不会产生明显变化;相反,如果持续性攻击数据网结构的大度数、大介数节点,那么会大大降低两者之间的联通水平。这组要是因为双星型数据网结构和无标度网络更加相似,有着较低的网络连通性,脆弱的网络结构,安全性比较低。相比于双星型数据网,网状数据网结构的节点更加紧密,和小世界网络相类似,有着较为稳固的网络结构,可以有效地抵抗一般的我网络攻击。
4.3.2动态脆弱性
在电力调度中,如果在某个节点发生了拥堵的现象或者出现了系统故障,那么就容易导致重新分配负荷的现象出现,进而出现连锁效应,导致新一轮的连锁故障发生。连锁故障,是初始故障接点任意选择,将相应接点及其相连的边删除,导致网络中最短的路径出现一定的变化。如果在此时出现部分接点超负荷的情况,可能会重新分配负荷,但是同时会造成新故障的出现。如果将部分节点除去,可能会出现连锁故障。双星型结构网在删除部分节点之后通常不会出现连锁故障,损坏更多的数据网。所以,连锁故障不会轻易出现在无标度网络中,更容易发生在小世界网络。
结语
总而言之,电力调度系统数据网在电力系统运行过程中扮演者重要的角色,科学合理的应用调度数据网能够保障供电安全性和高效性,并且调度数据网的结构特性直接关系着电力系统的安全性,因此在电力事业发展过程中应用电力调度数据网时,应当结合其实际结构特性加以全面分析,依据当前电力需求运用调度数据网对电力系统运行中的相关数据信息进行科学化处理,确保调度数据网在电力系统运行过程中的实际应用价值得到最大程度的发挥,推进电力事业的现代化发展。
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