摘要:在近幾年我國智能變電站相較于之前已經有了明顯的發展,微機防誤系統也開始逐漸得到了發展,在技術方面更是有了明顯的轉變,在實際中還使用了變電站監控一體化新系統,傳統工作方式發生了較為顯著的變化,促使控制系統信息交互環節也因此而得到了控制和減少。為此,從某些方面來說這一項工作的實施也與促使遠方遙控熱備用操作得到了良好的發展,也為之后工作的實施奠定良好的基礎。但是隨著近年來自遠方遙控冷備用操作工作的開展,此種模式在通信環節也的確存在不完善的情況,針對這種情況,本文將針對智能電網調度控制系統中的遠方操作安全防誤技術展開研究,以供參考。
關鍵詞:智能電網;調度控制系統;安全防誤技術
1智能電網調度控制系統的概述
在智能變電站全面建設的環境下,微機防誤系統也因此而發生了較為顯著的發展與變革,使用和變電站監控有效結合的防誤操作系統,不僅能夠有效消除傳統獨立微機防誤操作變電站,還能有效減少監控系統系統。首先,防誤控主站以及變電站計算機五精度系統在進行傳的時,使用的是制造商內部協議,因為系統架構以及內部通信協議本身就十分的少,所以很難實現不同制造商的變電站五防系統標準接入。其次,就目前已有的通信協議現狀來看的話,其還缺少現有的遠程遙控操作支持所需要的通信握手機制,而且還不具備遠程背靠背鎖定繼電器狀態返校這一功能,在使用過程中存在較大的安全隱患,無法適應隔離屏障的遠程操作。最后,集中控制以及防錯系統通常情況下都是獨立構建的,所以設備的狀態信息通常都不會和控制主站共享。在工作過程中還需要進行重復建模,畢竟繪圖以及數據庫建設工作量十分的大,同時也在擔心遠程控制對象模型不一致等情況。在大型作業系統建設不斷深入的環境下,控制中心的遠程遙控操作系統建設也在不斷深入,控制中心的遠程遙控操作則需要達到冷備用狀態,這就表明遙控需要對隔離刀閘進行相應的操作。
2智能電網調度控制系統的遠方操作安全防誤技術研究
2.1系統構造
當前,智能電網調度控制系統中的穩態監控模型中并不具備防誤模型,這種情況的出現就是為了更有效地對監控防誤需求進行集中監控,從而在實際中制定更有效的防誤采集標準,也就是建立起更為完善的一體化數據模型。在對智能電網調度控制系統中對智能房屋系統進行應用,可以進一步實現有效調控與防誤,從而更有效地滿足遠方遙控的相關需求,甚至對調度指令進行有效的轉變,全面提升調控操作的安全性與穩定性。對調控和防誤一體化的遠方操作安全防誤系統進行統一可以滿足調控業務的全流程防誤,也就是從調度指令再到監控環節中都要進行實時監控,從而進一步確保各項工作流程的全面性不受到影響。在此環節中,系統的建設與工作的開展還要盡可能減少人為工作的誤差,只有這樣才能確保系統數據自身的安全性和可靠性,對失誤風險進行更有效的避免。本文主要是以如何有效提高電網設備遠方操作安全性,針對這一目標我們提出了基于主子站協同的設備遠方操作全過程安全防誤總體框架,具體如下:
(1)可以按照設備遠程操作信息傳輸過程,將整個遠程操作站分成主站、分站以及主分站這三個部分,之后再從整體框架上綜合需要三環節設備,即遠程操作安全技術風險,基于此來提出相應的解決處理方案。
(2)主站側可以在D5000平臺上來進行安全防錯是不錯,可是其屬于一個統一的反錯誤模型,在電池停止之后及時將源節點發送到主站進行維護,同時還需要及時收集變電站唯一網絡門以及接地線,反誤操作模型等相關信息,這樣就能真正有效實現反錯誤邏輯的防丟規則、主要分站聯合反誤操作交互機制,讓票證得以有效運行下去,從而避免出現錯誤。在此之后,可以基于D5000平臺服務總線來對所控制的信息進行檢查與處理,像是權限檢查、靜態安全檢查、段路電流計算檢查以及限流檢查等集中打包到一系列服務之中。
(3)對于單個設備操作、操作票據以及批量設備操作等工作則可以調用統一且安全的防錯驗證服務,這樣就能有效避免出現錯誤檢查。借助于垂直加密設備以及調度數據網絡等特殊保護策略,能更好地實現安全數據傳輸。
2.2關鍵技術
(1)設備遠方操作全過程安全防誤技術。從最開始的集中控制系統一直發展成為現如今的智能電網調度控制系統,設備遠程操作范圍相較于之前可謂是在不斷擴大,而為了能有效避免安全錯誤的手段出現,像是基于控制設備模型的拓撲檢測、基于鎖定規則的基于變電站微機的五精度系統等都是較為常用的手段,相關政府部門就經常使用這兩種方式來有效預防錯誤。
(2)調控與防誤模型一體化技術。調控和防誤一體化建模是實現調控和防誤一體化的遠方操作安全防誤系統建設的基礎。在智能電網調度控制系統中,基于調控模型,擴展防誤需要的模型信息(如地線、網門等模型信息)。變電站微機五防系統建模必須遵守調控主站側的設備命名規則,對于已有的變電站微機五防系統,按照主站命名規則進行主子站信息匹配轉化。變電站微機五防系統建模工作在實施過程中,一定要嚴格按照主站方所規定的要求來進行命名,對于現如今的變電站計算機五防系統而言,對于一有的變電站計算機五防系統,其主要是按照主站所制定出來的命名規則來進行主變電站信息匹配送還。在完成建模之后,靜態模型信息主要是以C1M/E文件的形式直接發送到控制主站,子系統的范誤差規則系統直接促使微機五防系統配置就可以借助于反失蹤采集規范被直接召喚到規定之中,而主站則在這一過程中有效完成控制與錯誤預防建模。建模流程,主要步驟包括:第一,變電站微機五防系統導出CIM/E模型文件,通過消息郵件服務上送至調控主站;第二,調控主站對CIM/E文件進行驗證,通過驗證后,利用模型拼接技術完成調控模型與防誤模型的合并,形成調控和防誤一體化模型;第三,變電站微機五防系統配置的防誤規則(防誤邏輯公式)通過防誤采集規范召喚至調控主站,完成調控主站側站內防誤邏輯規則的建模。變電站微機五防系統導出的CIM/E模型文件,必須包含與防誤模型關聯的部分調控模型,且設備命名必須符合調控主站的命名規范,以方便調控主站的模型拼接。
3結語
總之,智能電網調度控制系統的遠方操作安全防誤技術若能有序實施下去,就能為調控一體化工作模式提供科學的防誤手段,從而更好地實現調控以及防誤一體化智能操作與管理。
參考文獻
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作者介紹:
陳寧(1994.09.18-);男;甘肅永靖;漢;大學本科;助理工程師;電力調度員;電網調度及新能源消納;國網甘肅省電力公司張掖供電公司。