电网供配电自动化系统及技术的应用研究

(整期优先)网络出版时间:2022-01-17
/ 2

电网供配电自动化系统及技术的应用研究

刘佰强 黄 文

驻马店市华宇电力实业有限公司,河南 驻马店 463000

摘要:智能电网充分利用现代化的科学信息技术手段结合一些平台进行大数据的分析,现阶段对于科技创新加大了投入力度,使人工智能技术和高端自动化技术得到充分发展,因此在智能电网配电阶段,有效运用自动化技术符合社会发展的趋势,同时自动化技术在智能电网配电中的应用,能够更加落实可持续发展的理念,通过这种方式不仅会减少对大气造成的污染,也会给国家和企业带来一定的经济效益。

关键词:电网;供配电;自动化

引言

电力企业要注重自动化技术在智能电网配备中的应用,通过大数据的分析来加强智能电网的建设,从而达到更好的资源循环使用目标,践行保护环境的理念。

一、智能电网调度自动化的特点

智能电网调度自动化实现了自动化、智能、信息、互联网、控制等多项现代化技术的科学融合。在系统调度运行时,可通过自动化设备、传感测量技术等前沿技术辅助电网系统长期有序运转。并在自动化形式的数据处理、实时监控、控制测量等功能实现后,以信息资源为载体对调度系统开展在线的远程控制,强化电网运转作业的综合成效。推动我国电网调度系统朝着智能化、自动化方向稳健发展,这将对我国电网事业早日收获发展新成就具有较强现实意义。

二、智能电网调度自动化的应用

在电网系统中应用智能调度自动化技术应强调以下几点特征,以此保障技术优势可充分彰显。

2.1 实时监测

该技术的实践运用应对智能电网系统时下运行信息加以集成、储备、分析等处理,继而达到对系统运行现况的追踪监测,及时向工作人员反馈电网系统突发的运行故障。间接维护了电网系统整体运转的有序性、安全性,使系统的各作业流程、设备元件的运行情况均在监控、可控范围内。

2.2 协调运作

为保证该技术可得到合规运用,需以电网系统的常规性运转情况为前提铺垫,确保各类零部件、设备性能均可根据预定设计要求完成运行、发挥。且电网系统内设的细化性运行板块均需与整体系统实现互相平衡、互相协调。

2.3 质量评价

应定期围绕该技术的应用效用展开系统、客观的分析作业,对该技术对电网系统的自动化控制情况施以合理、中肯的评估评价,精准、及时跟踪到技术使用待优化的不足点,为调整技术应用方案提供科学依据。

三、智能电网调度自动化的关键技术

3.1 应用服务技术

现代化智能电网实现了在传统电网原有功能、性能基础上的创新升级,广泛整合了众多当代先进性科技,促进电网系统的供电稳定程度、抵抗自然灾害能力、电能输送质量等性能得到了明显优化。但这些“优化表现”均需以“应用服务技术”为关键支撑。在智能电网中引入该技术,需以“SOA”这一服务架构手段的正当操作为根本着力点,满足电网系统对电能调度的条件要求。而将该技术深度整合于智能电网当下调度情况,还可对应完成系统功能的全面拓展及合理配置。此外,该技术侧重强调对电网系统多样模块的细致划分,如阻塞管理、故障分析等多样模块,可按照智能电网良性运转的服务需要自动对应增设功能模块,有益于加强电网系统调度工作落实的精度、规范性。

3.2 动态监测及辅助决策技术

在智能电网构建中正确运用动态监测及辅助决策技术,已为我国电网系统的运转控制开创出了新的作业思路。尤其是在电机公角测量作业中,该技术可给予系统正常运行必需的真实、可靠的动态化数据资源。且能够通过GPS获得明确的数据指标,可在对电网执行自动监测任务的前提下,为系统处于长时间、高负荷作业压力下的稳定运转创建有力保障。因该技术的突出性监测特征为动态、实时,不仅弥补了传统电网监测技术不能准确追踪收集动态化数据资源的不足缺陷,还能够实现对发电机组当前作业频率的准确捕捉。并可根据该参数结果实现对机组性能调整的客观评价,增强电网系统调度总站对各个发电机组运转性能的把控、检查,整体提高了调度总站对当地电网系统的实时控制水平。立足动态监测,我国自主设计研发的电网监测预警技术与辅助决策技术日趋完善、成熟,将二者有机结合为现代化智能监控系统,可随即生成以下几项实用功能,即在线状态评估、辅助决策、功角及热稳定计算、静态及暂态电压计算、动态检测、静态安全分析等。以该系统为电网供电的核心技术,除了可增长工作人员对现代智能性输电网的控制水平外,还可切实强化电网电能的输出能力,提升电网系统运转效果。

3.3 数据服务技术

“数据服务技术”是智能电网自动化调度的关键所在,可对电网系统运转伴生出的海量信息数据完成逐一采集、清晰梳理、安全储存、实时查阅、有效利用等时效处理,能够为工作人员变更电网调度提供决策部署方面的合规指导[7]。例如“SOA”技术,将该技术植入于调度系统内,可实现电网对数据资源使用的服务诉求,可在系统数据注册中心特设接口,达到大量数据资源深度融合的技术应用目标。采用WCF平台实现通信系统SOA架构,厂站RTU数据通过通信规约解析后,通过服务接口发布出来,客户端进行数据调用,SCADA系统将数据显示到人机交互界面,将控制命令传达到厂站,EMS系统在获得数据之后对其进行分析,根据分析结果提出科学决策供调度人员参考。服务发布中心采用WCF分层实现方式,业务逻辑层包括的模块有网络通信模块、规约解析模块、协议服务模块等;业务逻辑层负责逻辑分析,WCF服务层根据分析结果将数据发布给客户端调用,实现数据信息的共享。

3.4 节能发电调度技术

智能电网的统筹建设应在周全考量其稳定供电、良好电能质量的基础上,对节能发电调度加以严格把控。消除传统电网运转作业中耗能过大问题,顺应我国社会发展绿色、节能、环保等主流理念。节能发电调度的自动化升级,将可再生能源科学引入电网系统中,如风能、太阳能等。并兼用节能、融合、协调的可行性调度措施,多方位提高智能电网节能调度的自动化水平。我国电力系统中,传统的发电调度模式存在能源浪费、效率低下的问题,对可再生资源利用率不足,同时污染较为严重,近年来人们逐渐意识到了能源短缺、环境污染等诸多问题,节能环保越来越多的被人们提倡,在此背景下,节能发电调度技术逐渐被人们重视起来,它对于节约能源、保护环境具有重要的意义。节能发电调度指的是在确保电力供应稳定的前提下,以节能、环保、经济为原则,优先调度可再生发电资源,按照发电能耗和污染物排放水平由低到高进行排序,以最大限度降低能源消耗和污染物排放。采用DCS直采直送、OPC接口、偏差处理等技术,在确保煤耗数据准确可靠的情况下满足电厂在线数据采集要求。一方面对传统发电过程进行集中控制,对其进行整合优化,利用先进技术尽量降低发电过程中的能耗;另一方面利用有效手段增加可再生能源的利用率,通过节能发电调度技术实现电网更加低碳化、环保化。

结论

大力发展智能电网不仅有利于进一步提高资源合理配置的能力,还能够落实自动化技术的应用,带动相关产业的转型和升级,要重视科技的创新发展,为国家发展提供强有力的支持。

参考文献:

[1]王坤烨.电网自动化调度的现状与技术发展[J].集成电路应用,2020,37(12):114-115.

[2]张力.电网自动化的应用与发展[J].集成电路应用,2019,36(12):48-49.

[3]白格平.智能电网发展的机制及其对电网自动化技术的影响[J].电子技术与软件工程,2018(22):117.