揭季华
摘要:本文主要概述了配电自动化的建设标准,介绍了配电自动化系统的组成,在此基础上对智能电网的配电自动化建设策略进行探讨。
关键词:智能电网;配电自动化;策略
0.引言
在新形势下,电网公司从实际的情况出发,将各个等级的电网和高压电网进行协调,以实现电网自动化、信息化的发展的发,智能电网中得配电系统是整个电网的基础部分,同时也是智能电网的重要内容,为了促进供电系统运行的稳定性、安全性以及可靠性,必須学习国外相关的先进经验,同时提高供电系统的供电能力以及供电质量,并努力的实现配电自动化系统的经济效益,保证我国智能电网能长足发展。因此,对基于智能电网的配电自动化建设策略进行探讨有着非常重要的意义。
1.配电自动化系统的建设标准
在进行智能电网配电自动化系统建设标准制定的时候,必须以智能电网的制定标准为依据,通过这个标准来达到协调智能电网技术的目的。智能电网技术涉及专业、领域都非常多,涉及的专业总共有八个,到目前为止,涉及到的技术领域一共有26个[1]。其中,八个专业,主要包括智能变电、智能配电等专业,而涉及到的所有技术领域中,有三个技术领域对于配电自动化系统的建设起着至关重要的作用,这三个技术领域分别是配电分布式电源网技术领域、配电自动化技术领域、配电储能系统并网技术领域。除去配电自动化系统自身制定的标准之外,配电自动化系统的建设还涉及到其他的一些标准,这些建设标准主要是和配电自动化系统建设的初期、配电自动化系统建设的中心运行以及配电自动化系统建设的后期维护验收等有关。
2.配电自动化系统的组成
配电自动化系统的组成分为两个部分,一个部分是结构层次,另一个部分是集成之后的结构组成。
配电自动化系统的结构层次:主要分为三个结构层次,分别是现场设备层、区域集结层、配电自动化控制中心层。首先,对于现场设备层,即终端层而言,其组成结构主要是配变、馈线、运动终端单元、电量集抄器共同组成,是配电自动化系统终端设备的表现和形成。现场设备层主要用于柱上断路器、开闭所、配变、环网柜等控制和监视,既能够形成相应的三控功能,还能够进行存在故障的控制和识别,所以,在配电自动化系统的设备中,这样做实现了系统主站以及子站的运行实际情况检测,优化了各个系统的运行,更好的进行配电自动化系统实际运行状况的检测;其次,对于区域集结层,即子站层而言,主要是进行配电网自动化系统各个区域的划分,并在各个区域的基础上再划分出电子站,进而划分出区域性工作站[2]。之后再将所有区域内的分散的配电终端设备进行集合,这样做既能够保证优化每一个结构层次,能够使配电自动化系统的整体信息传输效率得以提高,又能够充分的利用配电通信网对每个范围内的实时数据采集上传、信息汇集、通信监视、当地监控、定位馈线故障、隔离等功能,以便于向控制中心提供可靠的数据;对于配电自动化控制中心层,即主站层而言,主要是在城市调度中心建设,配套的后台系统主要是交换式以太网。其中,能够实现相关管理功能、配电地理信息系统、服务功能等。主要是用来进行整个配电自动化系统的监控和管理,对系统运行的实际状况进行判断和数据分析,提出策略,发出指令,实现智能化的应急处理等。除此之外,还能够进行子站之间关系的协调,确保子站的运行一直是最佳状态。
集成后的结构组成:截止到现阶段,供电公司的电网调度系统的运用已经具备相应的技术经验,配电自动化系统的建设主要是通过信息交换总线实现调度EMS系统、电网GIS、配电自动化系统DMS、调度OMS系统、生产管理系统PMS、用电信息采集系统的数据集成。此外,还能预留和其他信息系统在相关标准集成接口。
3.配电自动化系统的建设策略
在进行配电自动化信息交互体系架构建设时,主要分为两大部分,分别是配电自动化、地理信息系统,这两个部分是配电自动化系统建设的核心部分,主要是实现配电的生产运行和配电自动化系统的停电管理相结合,进行配电系统的统一管理,并在此基础上利用配电系统的主配网公共信息模型,进一步达到系统调动以及配电自动化的目的。之后再利用营销共享获得的信息资源以及系统的管理,确保系统中的配电管理以及停电管理能够顺利实施。
在进行配电自动化系统建设时,必须将IEC61970或者是IEC61968作为配电自动化系统的建设标准。只有基于这个标准的配电自动化系统才能确保配电自动化系统的开放性以及标准型,并且还能使系统保持本身具有的灵活性。在坚持这一标准进行智能电网的配电自动化系统建设时,还能够确保自动化系统所有收集的信息以及和该系统有关的信息进行优化整合,进一步的促进配电自动化系统的发展。此外,必须使配电自动化系统的信息交换总线始终保持在国家的统一标准,必须和国家标准一致,只有达到这个标准,才能实现配电自动化系统模型校验,并且是自动化校验。这样一来,就可以确保电力系统即使是属于跨区交互建设也会非常安全,最终能够实现系统信息交互体系的更加完善的建设。供电企业可以充分的利用IEC61968,根据实际建设的需要利用多个系统进行配电自动化系统模型应用系统的建设。
在进行配电自动化系统图形的简化维护时,其标准必须是各系统间图形数据执行标准,通过采用统一、标准的互操作方式,充分利用现有的GIS地理信息系统的图源来进行其他系统图形的维护,进一步实现各系统图形的一致性。此外,充分利用GIS,建设完善的配电自动化通信网集中监控管理系统,进一步实现基于地理空间基础上的通信网实时监控系统、通信网网管系统以及光缆在线监测系统的信息共享和图形化管理。在进行主配电网一体化建模技术创新应用的基础上,实现了配电自动化系统和GIS系统的互操作,并且还能够进行配电自动化系统中的、设备信息、用电信息、实时信息、电网拓扑、地理信息等配电、输电以及变电的高度整合。另外,在统一的交互规范以及信息集成基础上,可以集中的展现GIS系统中的电网实时数据,实现配电自动化和GIS图形模型的互操作,确保智能电网图模库数据源的唯一[3]。除此之外,从各个管理层次需求的角度来看,根据配电网网架的多电源、多联络特点,以全局共享、专端源唯一的指导思想为依据,进一步实现配电调度管理中的配电网分区域、分层次供电。在现有的业务系统基础上,采用SOA服务架构进行优化整合,实现配电网相关信息的梳理以及配电网相关信息系统的准确维护,在一个统一平台的基础上进行消缺、检修、抢修的生产运用工作,对生产环节出现的风险问题进行控制,实现客户和电网生产信息的互动。为了能够实现数据快速交换,并且可以有效的进行配电网海量数据的存储,必须建立相应的资源中心,以实现资源共享。
4.结语
综上所述,本文主要简述了配电自动化系统建设的相关标准,并介绍了配电自动化系统的组成,最后对配电自动化系统的建设进行探讨。最终,实现配电自动化系统中的地理信息技术、信息采集、配电的正常互动,综合的提高了智能电网的管理水平,保证电力运行的可靠性。
参考文献:
[1]张厚志.基于智能电网的配电自动化建设.[J]科技创新与应用.2016(07)
[2]岳刚.基于智能电网的配电自动化建设.[J]科技创新导报.2017(01)
[3]闫雪松.基于智能电网的配电自动化建设.[J]黑龙江科技信息.2015(12)