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可視化技術在電力調度自動化系統中的應用分析

2014-04-16 06:56:36
機電信息 2014年30期
關鍵詞:可視化系統

馮 平

(廣東電網河源連平供電局,廣東 河源 517100)

可視化技術在電力調度自動化系統中的應用分析

馮 平

(廣東電網河源連平供電局,廣東 河源 517100)

電力系統規模的不斷擴大使得電網的調度工作變得越來越重要。目前,南方電網在調度自動化方面已經達到一定水平,但在發生故障時大量信息的瞬間加載仍會使得操作人員操作難度陡然增大。可視化技術是計算機圖形學的重要分支,其將大量數據用直觀方式展示出來,與電力調度自動化系統結合能為操作人員減少繁重的工作。現闡述了可視化技術的相關概念和實踐意義,簡要介紹了實現可視化技術的一般方法,并在此基礎上詳細分析了可視化技術在電力調度自動化系統中的實現。

可視化;電力調度自動化系統;數據信息

0 引言

電力系統中存在著海量的信息,例如狀態信息、警報信息和故障信息等,操作人員必須對這些數據進行相應的處理,從大量的數據信息中快速搜索到感興趣的部分是電力調度自動化系統所需要具備的優勢。簡潔的工具能夠使操作人員及時準確了解故障系統的真實狀況,通過簡單操作即可判斷故障發生地點、嚴重程度等,便于迅速作出補救措施。基于計算機圖形學的可視化技術提供了一種新的數據表示思路,將枯燥的數據轉化為圖形、圖像,表達豐富信息的同時更能夠被人們所接受。可視化技術和電力調度自動化系統的結合為電力調度提供了極大便利,也為可視化技術的應用拓展了一個新的方向。國內已在該方面取得了一定的成效,廣西電網公司與國外公司合作,在幾個應用現場試行了可視化系統,取得了較好的效果。

1 可視化相關概念和意義

可視化技術實際是數據的圖示化,該技術利用了人類視覺信息處理的高速度、大容量和并行工作特點。電力系統調度數據的取得是在一定時間或空間范圍內,數據分布在一定的數據場之中,常見的有二維數據場和三維數據場等等,分布狀況呈現離散特征,幫助人們找出這些離散數據的特征是可視化技術的任務。總體而言,可視化技術具備如下意義:(1) 極大提高數據的利用效率和利用速率,在當今的大數據時代下不會產生數據浪費現象。(2) 使得人機之間的圖像交互變得可能,人和人之間的圖像通訊可以實現。現今的文字和數字通訊使得隱藏在數據之下的規律更加容易被發現。(3) 操作人員改變了以往的被動接受解算結果的形式,清楚知道計算的整個過程,能夠通過改變參數來對計算過程實現引導和控制。(4) 借助于計算機輔助手段實現可視化技術,能夠進一步實現分布式環境下的調度協同設計。

2 可視化過程和可視化方法

對于從自然現象到模擬現象的過程,可視化技術需要經過以下幾個步驟:(1) 預處理:對于原始現場采集到的數據進行預先處理,變換數據格式,濾除噪聲,放大感興趣的部分等。(2) 映射:將預處理之后的數據按照一定映射關系映射成幾何元素,常見幾何形式包括點、線、立體圖甚至更高維次的特征向量等。(3) 繪圖:將幾何元素繪制成圖。(4) 反饋:展示圖像,進行可視化分析。以上4個環節處于周而復始的迭代之中,不同的具體應用場景有著不同的側重方向,實際操作過程需要進行反復求精。

二維平面數據場、三維空間數據場以及動畫可視方法等是科學計算領域的可視化方法,其中顏色映射方法和等值線法主要運用在二維平面數據場中,直接繪制法和信息抽取算法則是三維空間數據場的主要處理手段。

以顏色映射方法為例,不同的顏色表示不同數值的大小,映射關系的兩邊分別是數據和顏色,利用計算機硬件提供的RGB基色值直接進行插值,能夠提高繪圖速度。對于顏色映射模型中的非線性映射所帶來的誤差可以用顏色表的方式來解決,在顏色表和數據之間建立索引,可以避免插值誤差。另外的常見處理方法是等值線法,在采用網格序列法生成網格單元矩形時,先逐步計算網格單元和等值線的交點,連接交點得到等值線段,再連接單元內的等值線段,即可構成該網格的等值線。空間插值是可視化等值線法中最主要的過程,常見的空間插值算法有反距離加權法、最小曲率法、多元回歸法、徑向基本函數法、自然鄰點插值法等。

3 可視化技術在電力調度自動化系統中的實現

3.1 二維可視化應用

3.1.1 單變量餅圖的應用

電力調度自動化系統中,線路和變壓器的負載是很重要的參數,可以用單變量餅圖來表示,餅圖可以改變的參數有顏色、面積,這2個變量的組合可以直觀展示出所要表示的負載的大小,具有簡單清晰的特點,同時方便操作人員記憶和分析。相較普通餅圖而言,單餅圖僅僅只表示某種特定數據的變化走勢,并不展示多個數據的比例關系。單餅圖的繪制過程需要考慮閾值的設定,合理設置變量的最大值,使得單餅圖既能展示出變化,又能充分利用面積和顏色信息,便于理解。具體步驟如下:由最大數值確定餅圖的矩形區域;填充背景顏色;由越限與否得出當前單餅圖位置區域;由事先設定好的顏色表進行填充;由最大值設定和當前值確定圓形大小和所處位置;由越限與否決定顏色之后繪制扇形。

3.1.2 等值線的應用

電力調度自動化系統中需要表示多個不同的數據,等值線能夠恰當表示這些數據。節點電壓、線路負載率、變壓器負載率等等是等值線表達的對象。網格法是常用的繪制等值線的方法,基本步驟包括離散數據網格化、網格點數值化、等值點計算、等值線追蹤、曲線平滑和線圖填充等。四邊形網格的運用使得該種方法過程復雜,不便于用計算機實現,采用三角形網格也不能徹底解決問題。對比而言,無網格方法具有編程簡單、容易實現等優勢,沒有奇點的確定和等值線的游動,所獲得的精度也更高。

3.1.3 動態潮流的應用

電力調度自動化系統經常涉及系統潮流,負荷的大小采用潮流的流動速度和流量來表示,三角形大則流速快。利用可視化技術來實現折線三角形時,需要將折線分割成多段,分別處理。設置流動步長參數來控制三角形流速,步長大則流速快。在定時器中繪制動態幀步驟如下:背景繪制;根據數值確定三角形大小;越限數據決定三角形顏色;數值大小確定步長;根據線段長度和步長繪制三角形數目和方位。

3.2 三維可視化應用

3.2.1 單棒圖的應用

電容器的有功功率和無功功率是電力調度自動化系統的重要參量,對于其安全性的分析可以通過單棒圖來展示。主棒和對比棒組成了單棒圖,分別代表當前數值和理論最大值。根據實際要求不同,對比棒可以選擇是否隱藏。越限數值不同,則棒圖顏色不同。采用OPENGL技術繪制單棒圖時,需要確定當前透視角,然后判斷坐標是否被遮擋,確定主棒和對比棒的比例,選擇主棒顏色,最后繪制主棒。

3.2.2 圖形三維旋轉的應用

三維旋轉對于操作人員而言可以從多角度進行觀察,該技術基于幾何變化,將折線和多邊形的變換點坐標帶入貝塞爾曲線公式,求出新坐標,再進行連接,依次渲染。在變換過程中需要防止變換失準的現象,重新繪制的圖形需要考慮操作人員的觀察喜好,為操作人員提供多角度的電力圖形。

4 結語

電力系統所需處理的龐大信息使得調度自動化系統未來的發展趨勢必然是與計算機進行聯合。可視化技術有著十分強大的數據分析能力和圖形展示能力,目前已廣泛運用于各個領域。在電力調度自動化系統中融入可視化技術,采用單棒圖、等值線、動態潮流以及圖形三維旋轉等可視化手段,可以有效提高電力系統調度效率,保證調度自動化系統可靠運行,其進一步的研究方向是3D顯示與數據綜合。

[1] 李祺威.一體化技術在電力調度自動化系統中的應用[J].科技創新與應用,2014(4)

[2] 王世峻,鐘鳴,金皓純.基于電力調度自動化的可視化技術應用分析[J].機電信息,2013(33)

[3] 向志紅.一體化技術在電力調度自動化系統的應用分析[J].電子制作,2013(12)

[4] 賈書濤,杜珂.關于電力調度自動化主站系統中可視化技術的應用探討[J].河南科技,2014(10)

2014-09-22

馮平(1984—),男,廣東東源人,電力工程助理工程師,研究方向:電力自動化。

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