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【摘要】在新时期,电力调度开始变得愈加的重要,电力调度成为了电力供应用一个关键的环节,电力调度的自动化成为了电力发展的趋势之一,因此,我们要对电力调度自动化进行研究。本文将从以下几个方面来分析新时期电力调度自动化问题。
【关键词】新时期;电力调度;自动化系统;建设与实践
中图分类号:F407文献标识码: A
一、前言
目前,国内电力调度自动化应用的水平还不够高,在新时期,电力调度自动化面临巨大的挑战,因此,研究新时期电力调度自动化系统的建设与实践很有意义。
二、电力调度自动化概述
从实践来看,电力调度系统内部的相关结构非常的复杂,电力调度自动化控制的目的就在于对现实中存在着的各种复杂数据和信息进行采集,同时还可以对电力系统的运行情况进行实时的监控。电力调度自动化控制过程中,我们不能一味地局限于一种思想观念或者自动化控制模式,而是应当根据电力调度的实际结构采取一些调整措施。在此过程中要坚持的原则是:科学合理的参照电力调度的职能权限、电力调度的自动化结构以及相关的基础设备装置运转情况,并在此基础上本着从高到低、由简至繁的原则,对电力调度的发展趋势进行合理的调整,以便能够适应电力企业的发展。
对于电力调度自动化控制系统的构建而言,其在实际应用过程中一定要充分的借助现代化的PC机操作系统和人机操控平台,从而可以使整个控制画面变得更加的生动、形象,内容也更加的丰富多彩。从本质上来讲,该电力调度自动化控制系统,不但要表现出生动形象的动画色彩,同时还应当包含一些文本、尺寸以及具体位置等要素。首先应当将各种综合性质有效的融合在一起,再对电力调度的自动化控制系统进行全面的改进和优化,只有这样才能保证电力系统的实际操作效率。对于电力调度自动化而言,它可以实时的对控制画面进行刷新,并且使豐富多彩的属性在众多变量的共同作用下,实现自身属性的改变。此外,电力调度自动化控制系统还具备一定的故障报警功能,它可以根据某监控点中存在的一些变量与历史数据进行有效的连接,同时还可以及时高效的查阅和使用相关信息数据,以提高电力系统的运行效率。
三、电力调度自动化实践应用
1、SCADA系统应用
SCADA系统主体包括电力调度管控中心各类主站设施、厂站监控管理体系与各类通信设施,利用系统软件完成协作管理,全面做好厂站数据信息的优质采集处置,并传输至主站体系实施同步命令发布,还对各个分站实施管控调节。倘若发生突发现象,SCADA系统可快速发出警报,并开启应急管理程序做好全面处理,进而确保整体电力体系的可靠、优质与安全运行。SCADA系统应用可实现价值化数据的有效存储、全面记录,并清晰打印报表,进而便于管控调度人员加以应用。其实践应用核心功能在于,实施分站点的自动化遥测、通信、管控、调度,进而真正自动化管控变电站及各类发电厂生产运行。
2、AGC/AVC系统应用
AGC/AVC系统主体功能为自动化发电以及低压管控,可确保整体电网体系实现可靠、经济与安全的服务运行。体系主体借助创建、优化更新电网各类异常问题数据库,高效快速运行安全管控策略,实现异常状况的报警,进而借助SCADA做好质量审核验证,及时处理数据,实施传输信息整体质量的全面管理把关,确保电网体系的优质运行。系统还借助负荷曲线实施动态管控,抑制变压器以及容抗设施运行操作频率,利用各层协调管控降低网损,实现科学经济运行目标。
3、DTS仿真应用系统与PAS软件应用
DTS仿真应用系统利用计算机创建虚拟电网模型,为电力调度工作人员提供仿真环境,令其可贴近实际的开展仿真训练,进而有效提升自身实践技能,确保电网系统的经济、良好、稳步运行。PAS软件为一类具有较高级别,可实施各类数据全面整体研究、做好体系调控的科学工具。实践应用阶段中,可为电力调度人员提供监控电网、有效操作运行的合理帮助,并可为应对紧急事故、做好科学处置优化提供各类研究评判的依据、实践工具与良好决策方式。
四、电力调度自动化系统应用应注意的问题
1、电力调度自动化评价标准问题
从目前电力调度自动化系统的使用情况来说,在行业内提出相关的电力调度自动化测试评价体系是十分必要的。电力调度自动化除了要求具有客观、实用等一般条件外,还应该对电力调度自动化系统总体测试评价的标准与方法进行有机结合。并能够以此为今后电力调度自动化主站系统的测试提供客观依据,这将从根本上简化调度自动化主站系统的测试评价程序,同时减少测试评价程序的随意性和主观性。不过由于计算机技术的迅猛发展,硬件配置参数与软件设计开发平台也在发生着变化,现在制订或实行的电力调度自动化系统标准并不能一直使用下去。需要根据实际工作需求及计算机的发展进行必要的调整,否则就会出现电力调度自动化系统标准落后于电力调度自动化实际工作需求的现状。因此,如何根据计算机发展迅速及新产品的出现从而调整电力调度自动化系统标准周期的问题就显得尤为重要。另一方面,由于在电力调度自动化实际工作中所应用的系统配置并非完全相同,因此不可能使用统一的一个系统配置来评价所有的电力调度自动化系统。从目前电力调度自动化工作需求来看,较可行的方法是建立一套标准的系统配置模型,进而以此测出相应的技术参数。但同时应该注意到,使用不同思路所建立起来的参数模型其分散性可能较大,这是今后需要解决的一个问题。
2、电力调度自动化系统应用问题
随着电力的不断发展,对调度自动化系统提出了更多、更高的要求,变电所综合自动化、无人值班变电所的实现,使调度自动化系统成为集电力测量、控制、保护、经济运行、指标考核等多方面的综合性管理系统。从最初的简单实时数据收集到集成调度员培训仿真系统、调度员潮流负荷预测等多功能。调度自动化系统为调度运行人员提供了强大的技术支持。但是在调度自动化系统应用过程中,很多的基层电力调度机构运行人员,并没有接受厂家所提供的培训与技术指导,结果即是电力调度机构运行人员对现行调度自动化系统的各项基本功能不熟悉,从而没有充分发挥电网调度系统应有的作用。应充分重视度运行人员对现行电力调度自动化系统的各项基本功能的应用培训工作。
3、电力调度自动化系统安全防护问题
随着电力市场及通讯技术和网络技术的不断发展,在集控中心、调度中心、用户之间进行的数据交换也越来越频繁,这对于电力调度自动化系统的可靠性、安全性及实时性提出了更高的要求,也使得电力调度自动化二次系统的安全防护问题成为调度中心的一项重要工作内容。电力调度自动化二次系统安全防护方案依据电力系统的特点及各相关业务系统的数据流程、重要程度及安全要求规范,一般是将整个电力二次系统分为四个安全区,其中安全区Ⅰ的安全等级最高,安全区Ⅱ次之,其余依次类推。不同的安全区应该要求具备不同的安全防护,需要实现不同的安全等级和防护水平、隔离强度,以实现电力调度自动化系统的安全防护。
六、新时期的调度自动化发展
1.应对智能电网发展新趋势
智能电网要求建设节能、绿色、高效的新电网,随着我国电力技术的发展,我国建设“三华”同步电网的进程正在有序展开,为满足未来大电网交直流互联的新趋势,新时期的调度自动化在原有基础上,应该积极应对智能电网的发展趋势,向着数字化、集成化、标准化、智能化、网格化及市场化方向发展,建设“运行一体化、流程标准化、业务覆盖广、信息共享高”的智能调度。
(一)数字化建设
数字化是智能电网发展的重要特征之一,目前,已有多个数字化变电站在国内建设并运行。IEC61850规约的应用也为电网建立统一化信息平台提供了条件。对于调度自动化来说,数字化建设主要体现在:信息共享、管理决策、通信系统的数字化,利用新型IT技术,全方位建设数字化调度系统。
(二)集成化运行
为适应特高压电网的发展和安全稳定可靠运行需要,应提高调度的驾驭大电网能力。为适应电网节能要求,在大范围内进行资源优化配置,提高系统精益化管理的水平。为适应电网应急指挥调度的建设,应加快建设标准化调度技术支持。这都要求进行调度的集成化运行,对现有数据进行整合,实现信息管理的集成化和现代化,实现全网的数据和资源共享。
(三)标准化设计
目前,国内主流的调度自动化系统架构已经沿袭了较长时间,随着电网的发展,虽然有了一定的功能改进和拓展,但是大体架构没有太大变化。随着电网的新发展,传统的架构已经很难满足智能电网的需求。
另外,目前各级调度的主站和厂站系统也是独立设计的,对全网的信息共享和一体化运行管理带来困难,进行标准化设计和运行后,才能打破信息壁垒,建立新时期的智能调度。
(四)智能化建设
随着数字化变电站的大规模建设,厂站设备的智能化实现,调度环节的智能化也势在必行。积极研究电网运行状态的自我感知,和大电网的运行风险评估,发展智能化、可视化调度,从检测、预警、故障分析、动态控制各个环节实行智能化,顺应电网未来发展趋势。
(五)网格化联网
网格化联网主要是涉及各电力企业调度中心之间的信息协作。在网络互联的基础上,进行真正的功能意义上的系统级联。利用“十二五”期间,国家电网公司加强二次系统建设的契机,开展大规模联网。
2.調度自动化发展前景展望
一方面,电网调度自动化将逐步完成从传统的人工判断和操作,到数字化、集成化、智能化方向的转变。另一方面,调度的工作方式将完成从经验型到分析性的转变。
电力调度自动化在逐步的发展和完善中,具有良好的发展机遇和前景。在设计开发阶段,建立在传统的SCADA系统基础框架上,采用微软最新开发的MicrosoftWindows7为系统运行环境,使用高性能的商用关系技术(Oracle、Sybase)来进行自动化数据库的开发,采用高性能的大屏幕和硬件平台,来完成系统输出。
六、结束语
在今后电力调度中,如果要大范围的应用自动化技术,首先必须处理好可能发生的问题,准备好应对措施。同时,要不断提高自动化技术的水平,从而推广自动化的应用。
【参考文献】
[1]章健.电力系统调度自动化系统现状研究与发展[J].北京电力高等专科学校学报(自然科学版),2010,27(6).
[2]杨杰.电力调度自动化系统应用及优化策略探讨[J].北京电力高等专科学校学报:自然科学版,2011(09).
【关键词】新时期;电力调度;自动化系统;建设与实践
中图分类号:F407文献标识码: A
一、前言
目前,国内电力调度自动化应用的水平还不够高,在新时期,电力调度自动化面临巨大的挑战,因此,研究新时期电力调度自动化系统的建设与实践很有意义。
二、电力调度自动化概述
从实践来看,电力调度系统内部的相关结构非常的复杂,电力调度自动化控制的目的就在于对现实中存在着的各种复杂数据和信息进行采集,同时还可以对电力系统的运行情况进行实时的监控。电力调度自动化控制过程中,我们不能一味地局限于一种思想观念或者自动化控制模式,而是应当根据电力调度的实际结构采取一些调整措施。在此过程中要坚持的原则是:科学合理的参照电力调度的职能权限、电力调度的自动化结构以及相关的基础设备装置运转情况,并在此基础上本着从高到低、由简至繁的原则,对电力调度的发展趋势进行合理的调整,以便能够适应电力企业的发展。
对于电力调度自动化控制系统的构建而言,其在实际应用过程中一定要充分的借助现代化的PC机操作系统和人机操控平台,从而可以使整个控制画面变得更加的生动、形象,内容也更加的丰富多彩。从本质上来讲,该电力调度自动化控制系统,不但要表现出生动形象的动画色彩,同时还应当包含一些文本、尺寸以及具体位置等要素。首先应当将各种综合性质有效的融合在一起,再对电力调度的自动化控制系统进行全面的改进和优化,只有这样才能保证电力系统的实际操作效率。对于电力调度自动化而言,它可以实时的对控制画面进行刷新,并且使豐富多彩的属性在众多变量的共同作用下,实现自身属性的改变。此外,电力调度自动化控制系统还具备一定的故障报警功能,它可以根据某监控点中存在的一些变量与历史数据进行有效的连接,同时还可以及时高效的查阅和使用相关信息数据,以提高电力系统的运行效率。
三、电力调度自动化实践应用
1、SCADA系统应用
SCADA系统主体包括电力调度管控中心各类主站设施、厂站监控管理体系与各类通信设施,利用系统软件完成协作管理,全面做好厂站数据信息的优质采集处置,并传输至主站体系实施同步命令发布,还对各个分站实施管控调节。倘若发生突发现象,SCADA系统可快速发出警报,并开启应急管理程序做好全面处理,进而确保整体电力体系的可靠、优质与安全运行。SCADA系统应用可实现价值化数据的有效存储、全面记录,并清晰打印报表,进而便于管控调度人员加以应用。其实践应用核心功能在于,实施分站点的自动化遥测、通信、管控、调度,进而真正自动化管控变电站及各类发电厂生产运行。
2、AGC/AVC系统应用
AGC/AVC系统主体功能为自动化发电以及低压管控,可确保整体电网体系实现可靠、经济与安全的服务运行。体系主体借助创建、优化更新电网各类异常问题数据库,高效快速运行安全管控策略,实现异常状况的报警,进而借助SCADA做好质量审核验证,及时处理数据,实施传输信息整体质量的全面管理把关,确保电网体系的优质运行。系统还借助负荷曲线实施动态管控,抑制变压器以及容抗设施运行操作频率,利用各层协调管控降低网损,实现科学经济运行目标。
3、DTS仿真应用系统与PAS软件应用
DTS仿真应用系统利用计算机创建虚拟电网模型,为电力调度工作人员提供仿真环境,令其可贴近实际的开展仿真训练,进而有效提升自身实践技能,确保电网系统的经济、良好、稳步运行。PAS软件为一类具有较高级别,可实施各类数据全面整体研究、做好体系调控的科学工具。实践应用阶段中,可为电力调度人员提供监控电网、有效操作运行的合理帮助,并可为应对紧急事故、做好科学处置优化提供各类研究评判的依据、实践工具与良好决策方式。
四、电力调度自动化系统应用应注意的问题
1、电力调度自动化评价标准问题
从目前电力调度自动化系统的使用情况来说,在行业内提出相关的电力调度自动化测试评价体系是十分必要的。电力调度自动化除了要求具有客观、实用等一般条件外,还应该对电力调度自动化系统总体测试评价的标准与方法进行有机结合。并能够以此为今后电力调度自动化主站系统的测试提供客观依据,这将从根本上简化调度自动化主站系统的测试评价程序,同时减少测试评价程序的随意性和主观性。不过由于计算机技术的迅猛发展,硬件配置参数与软件设计开发平台也在发生着变化,现在制订或实行的电力调度自动化系统标准并不能一直使用下去。需要根据实际工作需求及计算机的发展进行必要的调整,否则就会出现电力调度自动化系统标准落后于电力调度自动化实际工作需求的现状。因此,如何根据计算机发展迅速及新产品的出现从而调整电力调度自动化系统标准周期的问题就显得尤为重要。另一方面,由于在电力调度自动化实际工作中所应用的系统配置并非完全相同,因此不可能使用统一的一个系统配置来评价所有的电力调度自动化系统。从目前电力调度自动化工作需求来看,较可行的方法是建立一套标准的系统配置模型,进而以此测出相应的技术参数。但同时应该注意到,使用不同思路所建立起来的参数模型其分散性可能较大,这是今后需要解决的一个问题。
2、电力调度自动化系统应用问题
随着电力的不断发展,对调度自动化系统提出了更多、更高的要求,变电所综合自动化、无人值班变电所的实现,使调度自动化系统成为集电力测量、控制、保护、经济运行、指标考核等多方面的综合性管理系统。从最初的简单实时数据收集到集成调度员培训仿真系统、调度员潮流负荷预测等多功能。调度自动化系统为调度运行人员提供了强大的技术支持。但是在调度自动化系统应用过程中,很多的基层电力调度机构运行人员,并没有接受厂家所提供的培训与技术指导,结果即是电力调度机构运行人员对现行调度自动化系统的各项基本功能不熟悉,从而没有充分发挥电网调度系统应有的作用。应充分重视度运行人员对现行电力调度自动化系统的各项基本功能的应用培训工作。
3、电力调度自动化系统安全防护问题
随着电力市场及通讯技术和网络技术的不断发展,在集控中心、调度中心、用户之间进行的数据交换也越来越频繁,这对于电力调度自动化系统的可靠性、安全性及实时性提出了更高的要求,也使得电力调度自动化二次系统的安全防护问题成为调度中心的一项重要工作内容。电力调度自动化二次系统安全防护方案依据电力系统的特点及各相关业务系统的数据流程、重要程度及安全要求规范,一般是将整个电力二次系统分为四个安全区,其中安全区Ⅰ的安全等级最高,安全区Ⅱ次之,其余依次类推。不同的安全区应该要求具备不同的安全防护,需要实现不同的安全等级和防护水平、隔离强度,以实现电力调度自动化系统的安全防护。
六、新时期的调度自动化发展
1.应对智能电网发展新趋势
智能电网要求建设节能、绿色、高效的新电网,随着我国电力技术的发展,我国建设“三华”同步电网的进程正在有序展开,为满足未来大电网交直流互联的新趋势,新时期的调度自动化在原有基础上,应该积极应对智能电网的发展趋势,向着数字化、集成化、标准化、智能化、网格化及市场化方向发展,建设“运行一体化、流程标准化、业务覆盖广、信息共享高”的智能调度。
(一)数字化建设
数字化是智能电网发展的重要特征之一,目前,已有多个数字化变电站在国内建设并运行。IEC61850规约的应用也为电网建立统一化信息平台提供了条件。对于调度自动化来说,数字化建设主要体现在:信息共享、管理决策、通信系统的数字化,利用新型IT技术,全方位建设数字化调度系统。
(二)集成化运行
为适应特高压电网的发展和安全稳定可靠运行需要,应提高调度的驾驭大电网能力。为适应电网节能要求,在大范围内进行资源优化配置,提高系统精益化管理的水平。为适应电网应急指挥调度的建设,应加快建设标准化调度技术支持。这都要求进行调度的集成化运行,对现有数据进行整合,实现信息管理的集成化和现代化,实现全网的数据和资源共享。
(三)标准化设计
目前,国内主流的调度自动化系统架构已经沿袭了较长时间,随着电网的发展,虽然有了一定的功能改进和拓展,但是大体架构没有太大变化。随着电网的新发展,传统的架构已经很难满足智能电网的需求。
另外,目前各级调度的主站和厂站系统也是独立设计的,对全网的信息共享和一体化运行管理带来困难,进行标准化设计和运行后,才能打破信息壁垒,建立新时期的智能调度。
(四)智能化建设
随着数字化变电站的大规模建设,厂站设备的智能化实现,调度环节的智能化也势在必行。积极研究电网运行状态的自我感知,和大电网的运行风险评估,发展智能化、可视化调度,从检测、预警、故障分析、动态控制各个环节实行智能化,顺应电网未来发展趋势。
(五)网格化联网
网格化联网主要是涉及各电力企业调度中心之间的信息协作。在网络互联的基础上,进行真正的功能意义上的系统级联。利用“十二五”期间,国家电网公司加强二次系统建设的契机,开展大规模联网。
2.調度自动化发展前景展望
一方面,电网调度自动化将逐步完成从传统的人工判断和操作,到数字化、集成化、智能化方向的转变。另一方面,调度的工作方式将完成从经验型到分析性的转变。
电力调度自动化在逐步的发展和完善中,具有良好的发展机遇和前景。在设计开发阶段,建立在传统的SCADA系统基础框架上,采用微软最新开发的MicrosoftWindows7为系统运行环境,使用高性能的商用关系技术(Oracle、Sybase)来进行自动化数据库的开发,采用高性能的大屏幕和硬件平台,来完成系统输出。
六、结束语
在今后电力调度中,如果要大范围的应用自动化技术,首先必须处理好可能发生的问题,准备好应对措施。同时,要不断提高自动化技术的水平,从而推广自动化的应用。
【参考文献】
[1]章健.电力系统调度自动化系统现状研究与发展[J].北京电力高等专科学校学报(自然科学版),2010,27(6).
[2]杨杰.电力调度自动化系统应用及优化策略探讨[J].北京电力高等专科学校学报:自然科学版,2011(09).