黄辉 马晓磊 汪凯威 张清生
【摘 要】采用技术先进、结构合理、性价比高的调度自动化系统,可为我国电网运行带来可观的经济效益和社会效益。一体化技术在电力调度自动化系统中的应用空间较大,其不仅保障了电网运行的安全、稳定,同时也有效减少了调度人员的工作量,使其有更多的精力投入到电网监控中,为提高我国电网运输的服务质量提供了强大的技术支持,值得重视与推广。鉴于此,本文主要分析电力调度自动化中的一体化技术。
【关键词】电力调度;自动化;一体化技术
中图分类号:TM77 文献标识码:A
1、电力调度自动化系统的概述
随着科学技术的发展,电力调度自动化系统也呈现出了发展快、前景优的现状。主要是由数据采集、监控管理、电力运行和电力调度等几部分组成。我国对电力系统调度按照国家级别、省级别、地市级别和村县级别相区分,并遵循统一调度和分层管理的原则。电力调度自动化系统有以下几个特点:各个部件的配置都非常灵活,如果对这些部件能够进行合理地组合与协调配置,那么就能发挥电力系统的稳定性能。同时,电力调度自动化系统实用性非常强。电力系统通过对电力的传输与调度,对上部系统的协调配合发挥作用。另外,通过各个接口实现对电力的传输与分配,实现电力系统的现实运用,从而实现电力调度的一体化目标。
我国对电力系统建设有特殊的要求,国家电网的铺设更是涉及到国计民生,对维护国民正常生活,国家生产的顺利进行,维护国家安全稳定有重要意义。因此,對电力系统的建设,要选择与其功率相适应的计算机软硬件配置,选择可行性高的操作系统,且也要充分考虑到两者之间的兼容性。同时也要注意的是,对操作系统和计算机硬件的配置,要在其中间件上应用功能的扩充,使得单一系统转变为多元化系统,以适应对电力需求的不断增长。
2、电力调度自动化系统存在的问题
尽管我国电力调度自动化系统的发展和应用已经取得了不小的成绩,但是仍然存在着一些问题,包括使用自动化的平台之间差异性问题、集中管控问题以及实际应用中出现的变化性问题等等,其具体内容如下:
2.1、电力调度系统中电网模拟多变性
目前发展阶段中,变电站随着市场电量需求的增加而逐渐增多,而相对于变电站规模扩大和行业拓展,需要更好的电力调度系统来进行辅助,包括对信息数据做良好记录分析,从而使得实际电力调度系统能够正常运作。然而在具体运作过程中,由于其拥有着较为复杂的性质和多数环节,很容易出现一些错误,导致整个电力调度系统无法得到正常运作。因此需要对其进行相应研究,探寻和摸索电网模拟的多边形规律,这样才能使得电力调度系统可靠运行,从而完善电力调度控制系统。
2.2、集中控制能力不够完善
电力调度自动化系统相对来说,其集中控制能力还不是足够完善。在电力调度实际操作中,为了能够进行有效的电力调度,需要保障电网模拟和系统整体资源信息库内容拥有一致性,也就是需要对电力调度系统的集中控制能力做一定的提升。而我国目前阶段电力调度自动化系统内容通常是基于各项独立系统完成的,其相互之间并没有进行一致连接,如果想要将其系统调度功能变得一致,需要进行相关数据信息库和电网模拟二者保持绝对正确。
2.3、自动化平台差异性问题
我国电力调度自动化系统在目前发展阶段来说有着较强的差异性,这样会使得自动化平台不能够得到良好的统一,造成出现差异问题。相关工作人员在进行电力调度的时候,一般是通过电子计算机技术来进行远程操作,而实际操作的平台之间会有着一些不同,不同平台的操作会使得实际电力调度出现一定的影响。为了能够保障电力运行的可靠性,需要在调度系统中使用RISC结构。而目前RISC结构还不是足够完善,不能进行相关别的方面调度,不能实现整体自动化系统调度。
3、电力调度自动化中的一体化技术应用分析
3.1、平台的一体化的应用
对于电力调度自动化技术来说,要想顺利应用,需要计算机平台的辅助,如果这个平台不统一,由于操作系统的差异性,就会对电力调度平台带来不良影响,很难实现顺畅地过渡,根据相关的研究证明,如果过渡不顺利,就会直对电力调度的信息传输造成不良的影响。由此得知,在电力调度平台中,依靠一体化技术可以以凭借中间藕合的传输优势,使信息传输拥有一个专用的通道,在很大程度上,改善了调度平台的管理水平。例如:将OMG与CORBA当作平台,电力调度之间的矛盾可以得到有效化解,使其处于平衡状态,最终通过一体化平台的有效建设,在整体上,实现电力调度自动化的稳定运行。
3.2、电力调度图模一体化的应用
近些年来,我国对电量的实际需求逐渐增加,而且,我国也在不断扩建电力网络的规模,在电力调度的信息量方面,也在逐年增加,在这样的局面下,相关电力人员的工作难度也在增加,尤其是在信息管理方面,需要投入大量的精力。对于电力调度模拟实验来说,这是不可或缺的环节,不过,在这个过程中,也会涉及到其他的环节,很容易遇到各种各样的问题,会对电力调度系统的安全运行造成不利影响,这就需要电力企业积极应用电力调度图模一体化技术,将其落实到实处,进而加强整个电力调度系统的稳定性。
3.3、电力调度智能化功能的一体化应用
对电力调度系统进行完善的过程中,离不开信息技术水平的辅助,根据系统的智能化水平来分析,关键是共享电力调度信息、图像等资源,就通过资源共享,再加上信息技术的推动下,提高了调度智能化水平。对于智能化功能一体化而言,比较复杂,在应用过程成具有一定的难度,尤特别是一些智能化应用技术,在实现的过程中,离不开中间装置的帮助。所以,对智能化功能一体化进行应用时,可以参照实际的情况,合理设置中间装置。例如:在电力系统中安装节点机,由于其自身的模块可以发挥基础性的作用,进一步推动了电力调度的智能化水平,也提高了一体化技术的稳定性。
3.4、电力集中控制的一体化应用
就现阶段的电力调度系统来看,一体化技术的应用依然具有一定的局限性,在很多的环节中,在实现一些基本功能时,均有着自身的基础,体现了相对的独立性。通过不断完善电力调度系统,有助于实现电力调度系统的稳定发展,具有关键性作用,因此,在电力调度系统中,任何一个环节的运行数据以及电网模拟的取值等,都需要做出科学的控制。根据两者之间的特定联系,一定要实现电网模拟系统与电力系统的运行的同步,进而对电力调度系统进行集中控制,使其实现一体化应用。
总之,我国电网系统在近年来取得了不小的进步和发展,其中最突出的则是网络技术的迅速崛起。电力系统有了计算机的帮助,逐渐摆脱传统的信息闭塞、修理费时费力的困境。自动化系统融入电网,实现对电力系统运行的实时监测,加上计算机分析处理数据,能在第一时间发现并给出最佳的解决方案。一体化也是近几年应用到电网系统中的新型技术,为电力系统的运行带来很多便利的同时也为电网安全提供了更好的保障。
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