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調控一體化在電力系統自動化中的實踐探索

2021-03-01 22:53:07張鳳景
科學與財富 2021年30期
關鍵詞:電力系統自動化

張鳳景

摘 要:隨著經濟的提升,越來越多行業使用科學技術進行工作。如今是電力系統的高速發展期,其建設規模也在不斷的增大,隨之而來的問題是若依舊使用老舊的管理系統則不能順應時代以及這個行業的發展。為了解決這個問題電力系統開始使用調控一體化,目前來看效果較為不錯。本文將會在下文中對調控一體化在電力系統自動化中的實踐應用途徑進行分析,希望對相關人員有所幫助。

關鍵詞:調控一體化;電力系統;自動化

前言:在以前的電力系統管理中,需要使用很多工作人員進行系統監控、運維以及調度,常常會因為分工問題而出現矛盾,非常容易降低工作質量與效率。而調控一體化技術則可以很好地避免這種現象。對系統資源進行整合,從而促進電力行業的發展。

1調控一體化的簡述

調控一體化是在電力系統中的運行管理體系,可以完成系統變電調度以及監控的一體化設置。在調控一體化中能完成系統的相關運維管理,確定系統的分工體系,有助于促進系統內所有位置的配合以及銜接、使用調控一體化不僅能夠提升系統運轉的效率,還能減少電力系統中工作人員的工作強度。在電力系統中使用調控一體化技術,可以整合處理系統中的“調”和“控”這兩個功能,以此提升系統的自動化管理進度,嚴格遵循系統開發中的相關原則。

2調控一體化在電力系統自動化中的實踐應用

2.1在設備建模層中的應用

隨著科技水平的提高,如今信息化的發展越來越迅速。由于信息化技術有助于提升經濟收入以及社會價值,所以有很多領域都在使用不同種類的信息技術,隨著時間逐漸的推移,如今的電力裝置也是日漸完善,電力系統在生活中最經常使用的裝置屬于二次裝置。電力系統在實施自動化管理時,若使用新型的電力裝置開展監控工作,其效果則到不到預期值,所以為了滿足需求,可使用二次描述模型進行分析,逐步完善相應的系統功能[1]。在解析新型的裝置建模層時,應當使用目前最新穎且完善的建模技術,并根據實際的模型層次進行分析,分析方向一般為間隔層、裝置層以及站控層等,此外二次和異常兩種裝置都屬于裝置層。在間隔層和站控層中使用調控一體化時,需要把電力自動化系統中的一次建模技術進行結合,以此提升解析二次建模的工作速度,還能保證其完整性。另外,在進行建模時,盡量將二次裝置模型建設的工作環境放在關聯測量點和裝置信號點上面。

2.2在系統數據信息采集分析中的應用

雖然電力系統自動化的控制已經逐漸完善,但還要提升數據信息采集分析的技術,只有這樣才可以保障系統控制功能能夠順利實施。另外,在信息采集時使用調控一體化技術,能夠利用服務器促進接受信息處理以及傳遞的工作。使用主站的SCADA服務器,并和服務站進行連接,以此和遙控站點傳遞信息,隨后再對傳送回來的相關軟報文件中的數據信息進行處理,在處理期間直接過濾掉不需要的信息,這樣可以將業務進行集中,并且方便調度[2]。之前的監控技術,只能接受由系統整理合并后的虛擬信號,若想了解更為精確的信息還需要進一步處理,運用起來較為麻煩。而調控一體化技術運用起來就較為簡單,可自己分層的分析信息,并處理信號之間存在的差異性,最終得到一份正確且詳細的信息。因此將調控一體化技術應用于電力系統中,有助于我們收集、整理、處理以及傳遞數據信息,還能將有價值的信息進行保留,若系統中出現突發事件時,還可供應相應的數據當作依據。

2.3在關鍵技術中的應用

將調控一體化技術應用在電力自動化管理的系統運行中,有助于提升管理水平。不過在使用調控一體化技術時需要注意,工作人員應該綜合考慮人機展示、信息分層以及自動化技術等方面,以此確定電力系統對主站服務器和電網調度的關聯,可以幫助電力系統自動化進行改進,還能促進其發展。把調控一體化技術融入于應用層時,需要整合電網調度,同時還應對監控資源進行重組,以此最大化地發揮出監控的作用。不僅如此,在應用層中使用調控一體化技術,可以以完善調控一體化系統管理。若在人機展示層中使用調控一體化技術,有助于我們認識實際工作中電力系統運轉的情況。工作人員可依據實際情況,對人機的功能進行測試,結合最終的結果調整人機展示層。由于分層不同,所以選擇的處理方案也應結合分層情況。另外,在處理工作時,會遇到復雜的內容,所以相應的工作流程也很復雜,所以為了保障自動化管理系統、保護系統和調控一體化系統管理是統一完善的,應對其各個系統管理進行同步管理,使其保持一致。

2.4在系統調控中的應用

若想實現系統調控一體化,需要根據系統結構模型建設相關的數據平臺,并在集成調度自動化功能中使系統應用的要求得到滿足。在構建系統硬件平臺時,應同時兼顧調度以及系統監控的需求,利用多種現代化信息技術調整系統硬件的結構框架,使用平臺管理系統中多余的配置,以此提高系統的穩定性。目前為止,常用來存儲歷史數據信息以及電網模型數據的數據庫是Oracle Database,但這個數據庫無法將海量的電網動態數據信息進行儲存。所以為了避免這種情況可以使用動態數據庫技術來構建Oracle+Pl數據庫,通過規范化的數據模型對結構數據信息以及內容進行整理、調度以及監控工作。此外,關于數據調度還需要對系統前置服務器進行一體化配置,分區設計的方式可以有效完成調度,從而向數據資源共享供應可快速運行的硬件平臺[3]。在建設系統軟件時,必須保障平臺的統一性,這時可以使用模塊進行設計,這種手段能夠對各種應用軟件進行開發,以此保障相關數據庫的管理以及統一調度。使用這種軟件結構與框架,有利于對系統進行靈活的配置,確保系統軟件具有適用性以及先進性,促進電力系統中的智能化發展。

結束語:

為了順應電力系統的自動化發展,可以在諸多方面使用調控一體化技術,從而促進點電力電網監控以及調度的一體化設置,整體提升系統運轉的質量以及效率,保障其可順利運行,促進電力行業的發展。

參考文獻:

[1]鮑奕宇.自動調控一體化在電力系統中的應用[J].電子技術,2020(08):182-183.

[2]劉偉.調控一體化在電力系統自動化中的應用[J].電子制作,2020(08):70-71+90.

[3]郭曉敏.淺談調控一體化在電力系統自動化中的應用[J].南方農機,2019(05):137-138.

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