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電力調度控制一體化的風險策略

2020-11-18 03:29:46閆日文
中國電氣工程學報 2020年14期
關鍵詞:電力調度

閆日文

摘要:近年來,隨著我國科學技術的不斷發展,許多新技術在電力工業中得到了應用,對電力工業的發展起到了很好的促進作用。在電網自動化時期,電網建設的安全也面臨著嚴峻的挑戰,因此他們有更多的精力對電網進行監控,以保證電網的安全穩定。本文主要論述了電力調度自動化的現狀,綜合技術在電力調度自動化中應用的意義,并對具體應用進行了分析,旨在完善我國電力調度系統。

關鍵詞:電力調度;控制一體化;風險策略

導言:電力工業與人們的生活密不可分,因此備受關注。人們的要求越來越高,綜合調度自動化應運而生。但是,由于我國綜合調度應用起步較晚,許多關鍵技術還不完善,在實際運行過程中會出現一系列問題,這些問題不易解決。為了使我國電力調度自動化綜合技術更加完善,必須對其進行分析研究,找出問題的關鍵,優化技術流程,推動電力調度自動化改革創新,有助于提高電力調度效率。

1電力調度調控一體化

電力生產運行可分為調度、控制、監視、巡視、試驗和維護六個主要部分。調度、控制和監視是對系統或操作部件的操作動作。24小時運行是電力系統運行的核心環節。巡檢維護也是一種作用于運行部件的生產行為,與電力系統的運行密切相關。第三節為電網管理、監控與控制一體化。調控一體化建設要按照統一平臺、集中控制、集中監測、分區檢修、分步實施的總體思路,結合各單位實際,穩步推進。其中,調度是指電網運行的組織、指揮、指導和協調。對系統異常運行的持續觀察或識別。根據監測對象和內容的不同,可分為系統監測和設備監測。按照組織結構,經營管理模式可分為三種類型:區域傳統型、區域改進型和區域規制一體化型。在區域傳統的運營管理模式中,運營單位包括調度中心和所有有人值守站。調度中心負責調度和系統監控,電站站負責現場設備的監視、控制和巡檢。隨著技術的進步,在區域傳統型的基礎上,對監控、巡檢、維護等進行一定程度的集中管理,逐步實現無人值守站,即區域改進型。

根據集約化程度的不同,區域改進型可進一步分為調度中心+多集中控制中心、調度中心+監控中心+多巡維修中心兩種模式。

2電力行業電力調度自動化現狀

2.1系統的平臺之間有差異

近年來,我國電力系統建設力度越來越大,希望通過完善發電、輸電、配電等各個環節,給人們帶來更加安全穩定的用電環境。這一階段的系統平臺是以計算機平臺為基礎的,一般是一種分布式體系結構。這種結構在電力調度自動化系統中起著非常重要的作用。可以實現不同系統平臺之間的數據連接,進行統一的運行控制,保證電網調度環境的安全可靠,但由于電力調度自動化系統平臺種類繁多,在系統改進過程中會出現一系列問題,如IBM、Dell、sun等,不同平臺之間存在很大差異,絕大多數電力系統采用RISC架構的小型計算機作為硬件平臺,同時也面臨著設備停機和硬件平臺更換的問題,這給集成技術的應用和管理帶來了困難。

2.2電網模型的多變性

國家高度重視電力工業的發展,計劃建設多座變電站和電站,以保持電力平衡和經濟發展。然而,正因為如此,電網模式一直在發生變化。為了完成電力調度自動化系統中變電站的建模,需要從設備圖紙開始,在數據庫中建立關聯和記錄,將數據庫與圖形連接起來。可以說,工程量巨大,每建一座變電站,電網模型都需要補充或更換,消耗了大量工作人員的精力,不能保證其準確性,這就增加了電力調度自動化系統的維護難度,在一定程度上增加了安全風險。

2.3電力調度系統與平臺之間的信息關聯性低

電力調度系統是一個數據監控系統,需要與各平臺保持良好的信息聯系,才能最大限度地發揮系統的優勢。但事實上,系統與平臺之間的信息關聯度很低,信息是孤立存在的。為了避免這種情況,企業會引入一些系統系統和數據庫。然而,由于生產地或生產廠家的差異,不同系統之間的信息交換受到很大的限制,不同產品之間的接口方式也存在很大的問題,影響了資源共享,阻礙了電力調度自動化系統的發展和完善。

3基于一體化技術的電力調度自動化系統應用

3.1系統平臺一體化

集成技術在系統中的應用需要改進所有平臺,減少它們之間的差異。系統平臺建設中的集成技術主要體現在中間層平臺上。平臺主要依靠中間層技術來控制系統的運行。中間層平臺可以替代現有的不同類型的軟硬件。在中間層框架中,系統運行所需的軟件主要是分布式的,可以完成信息交互。即使系統之間存在差異,組件也可以完成信息傳輸。在中間層平臺的作用下,自動化系統的接口更加規范、統一、兼容。中間層是客戶端和系統平臺之間的橋梁。客戶端需要將需求傳遞給中間層,中間層又傳遞給系統平臺,系統平臺的反饋也通過中間層傳遞給客戶端。

3.2系統圖模庫一體化

模型會隨著配電網改造要求的變化而發生變化,這增加了配電網系統改造的工作量,增加了配電網系統改造的難度。集成技術可以改善這種狀況。通過集成建模步驟,簡化和改進了建模過程。建模過程和集成建模步驟應基于系統的公共域進行。集成系統圖形模型庫的技術功能主要包括以下三個方面。一是繪圖與造型一體化。同一個模型庫可以滿足不同的應用需求,也可以滿足不同平臺的應用條件。相關的繪圖建模軟件具有可編輯性,相關人員可以利用該軟件實時編輯模型,快速完成建模工作。另外,相關人員可以在軟件中搜索到相關的模型數據信息,從而實時監控模型的創建和應用過程。二是全站自動測圖。在系統的第一次建模和映射中,需要完成導線定義、設備編號、設備位置和布局。系統圖與模型庫集成技術的應用,實現了全站儀自動測圖,滿足了建模和成圖的全部要求。三是圖模型庫的多重校驗。雖然集成技術的應用加快了建模速度,簡化了建模過程,但存在著繪圖建模精度不高的問題。相關人員需要使用技術來檢查輸入參數和連接關系。如果是合法的,圖形模型庫的應用效果將更加顯著。

3.3系統功能一體化

在電力調度自動化系統的優化改造中,增加了許多新功能,導致新舊功能的數據庫和操作界面存在差異,適應性不理想。在此基礎上,相關人員需要利用集成技術對數據庫和操作界面進行統一和集成,以提高其適應性,從而使集中控制功能和DTS功能得以順利應用。系統功能集成主要體現在通信中間件的應用上。組件技術和相關技術可以打破不同功能模塊之間的信息孤島,使人機交互更好。集成技術在系統功能改進中的應用主要包括以下三個方面。第一,集成技術在分布式服務平臺中的應用。該平臺為不同功能模塊提供了一個通信平臺。各模塊之間可以進行信息交換和靈活組合。優化模塊集成,使冗余設備正常運行。二是界面集成。統一規范的人機界面將使功能模塊的處理過程更加規范,不同功能模塊在信息交互和資源共享方面也將更加統一。三是功能整合。在集成模式下,集中控制功能、PAS功能和DTS功能可以集成在電力調度自動化系統中,提高系統的自動化和智能化程度。

結束語

綜上所述,隨著時代的發展,我國電力企業不斷完善和創新相應的技術體系。雖然現階段電網模式的應用越來越完善,但仍會出現一系列需要員工管理和維護的問題。為了提高電力企業在電力調度自動化中的效率和質量,引入集成技術,可以更好地解決平臺不統一、網格模型多變、信息關聯度低等問題。它可以實現電力調度的科學化,提高系統的運行效率,促進電力工業的穩定發展。

參考文獻

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