袁文婷
(济源职业技术学院,河南 济源 459000)
智能化是未来社会技术的发展趋势,将渗透到智能变电站的每一个方面,例如:发电站发电、电力运输、电力配置、用电方式、通信方式等,智能变电站的重要核心环节是自动化系统,自动化系统通常采用双星型的网络结构,从而能够更为简单灵活地实现相对应的网络需求,文章将主要从智能变电站需要满足智能电网的平稳运行角度来对智能变电站自动化系统进行分析讨论。
(1)发展现状。从变电站的发展过程来看,大致可以分为这3个阶段:传统变电站、数字变电站、智能变电站。在相关的变电站的自动化技术和相应的硬件设备方面,西方发达国家的技术先进性远高于我国,在一些相对发达的国家,变电站已经实现全部自动化,不需要人力进行监督和管制。如果出现什么意外情况,变电站内部的调度中心会进行实时监控处理。我国的变电站发展相对比较缓慢,但随着相关技术的进步,我国智能化变电站的智能程度和自动化系统也有了显著的提升,但是仍然有相当大的进步空间。
(2)智能变电站的系统安全性。智能变电站自动化系统的主要核心就是保护、监控的安全程度,由于智能变电站的保护、监控功能的任务复杂、而且需要实现的功能环节较多,因此在各单元之间进行共同作用的功能性和响应时间就会相应的延长,其中在对于各个子单元进行功能保护和数据传输时,会相应地降低自动化系统的工作效率。智能变电站的通信部分的安全可靠性将直接决定整个智能变电站的自动化系统能否稳定和安全的运行。为了提高智能变电站的可靠性,通常会配置双星网络来实现网络冗余,但是由于不同的厂家有不同的生产标准和生产规格,所以很难实现两者之间功能的互相切换。
(1)信息共享。智能变电站为了实现不同设备之间的通信标准和信息模型规范,从而改变不同厂家之间设备不能无缝对接的问题,就需要设置相应的转换器,但是随着自动化系统的复杂度、维护程度等不断提升,还有智能变电站的其他功能都需要相应的系统升级,以提高信息传输、共享的简便化程度。将所有设备的全部按照 IEC61850来建立相应的通信接口,实现各个设备之间的无缝对接,不需要对不同的功能按照建立自身的信息采集、传输等,从而合理减少各软件之间的重复投资,进一步实现真正网络资源的数据共享和资源共享,最终实现满足信息交换过程中的时效性的目的,达到功能控制和保护的要求。
(2)智能化操作。智能变电站的最大优势便是能够实现最大程度的智能,对于智能变电站进行具体操作的时候,可以通过相应的程序操作,同时系统可以自动接收关于智能变电站的大部分功能指令,同时还能根据相应的监控、调度中心的相应指令做出对应的指令执行,从而智能的自动完成运行过程中的相关设备的操作。在技术水平达到要求的情况下,智能变电站还可以实现无人值班的工作模式,变电站的所有相关设备都能够被变电站的系统监控所捕捉到,这一模式的运行可以实现和真人值班一样的操作效果。智能变电站的监控系统还能够及时地将系统故障传输到该变电站的调度中心,但是由于处在无人值班的模式当中,因此就不能及时地对故障进行相应的维修。
(3)安全性。智能变电站将所有的功能实现统一集成性,从而实现具体过程的协调配合,能够有效避免一些操作失误导致的工作效率低下。在实现功能保护的时候可以不用去相应的设备操作间,避免因为任何的不当操作带来意想不到的后果。
建设智能电网是我国电网将来发展的方向和趋势,而智能变电站又是智能电网安全平稳运行的基础和强有力的技术支撑,因此变电站智能化的发展是技术进步的必然趋势。应该努力达到智能变电站设备信息数字化、功能综合集成化、工作状态可视化、和信息互通的高能化,从而实现变电站和各级电网之间的有效互动,保证电网安全平稳的运行。
[1]晁东东.智能变电站自动化系统建设方案探讨[J].电子世界,2013(18):66-67.
[2]胡绍谦,李力,朱晓彤,等.提高智能变电站自动化系统工程实施效率的思路与实践[J].电力系统自动化,2017,41(11):173-180.