智能电网地县调控一体化技术的模式和应用

发表时间:2021/1/8   来源:《基层建设》2020年第25期   作者:申凌杰
[导读] 摘要:现阶段,人们的物质生活水平也在日渐提高,同时实际的生产生活中,对于电力的应用需求也在不断增加,若想更能满足人们的用电需要,顺应时代的发展趋势,就应当积极引入先进的技术手段,其中的智能电网地县调控一体化技术的应用是典型代表,这一模式在系统互备、系统维护、调度监控功能以及前置互备等方面具有诸多优势,应用此技术手段真正实现了智能告警信息分流、高级技术应用、二次设备模式、设备运行状态监控以及AVC无
        国网黎城县供电公司  山西省长治市黎城县  047600
        摘要:现阶段,人们的物质生活水平也在日渐提高,同时实际的生产生活中,对于电力的应用需求也在不断增加,若想更能满足人们的用电需要,顺应时代的发展趋势,就应当积极引入先进的技术手段,其中的智能电网地县调控一体化技术的应用是典型代表,这一模式在系统互备、系统维护、调度监控功能以及前置互备等方面具有诸多优势,应用此技术手段真正实现了智能告警信息分流、高级技术应用、二次设备模式、设备运行状态监控以及AVC无功优化技术的有机结合,经过实践证实,这一架构模式满足电力系统的运作需要,同时可顺应时代的发展趋势。
        关键词:智能电网;地县调控;一体化技术;模式;应用
        智能电网是电网的智能化应用,也被称作电网2.0,运用它的过程中,将会体现出激励和自愈性能,最终可提供高质量的电能服务,还可允许各类的发电形式,而后使电力市场实现高效的运作,应用智能电网可真正实现电网的自动化运作,体现出高效、优质和经济等诸多应用优势,智能电网的运作过程中,电网调度是不可避免的工作内容,国家电网公司提出了三集五大的战略部署,将“一体化”战略落实到实践中,一体化的智能应用支撑方面将会涉及到诸多的技术,为智能调度应用功能提供图形、模型、数据以及数据库等诸多公共服务,可谓是智能调度应用功能建设的重点和要点,基于此,笔者针对智能地区调度电网地县“调控一体化”和“地县一体化”以及异地互备模式在电力生产过程中的应用进行了相应的分析,而后提出了自身的相关见解。
        一、调控一体化和地县一体化的应用方式
        (一)地县一体化和调控一体化混合模式系统框架的应用
        当前,地级市以上的调度系统之中调控一体化的应用已经趋于普遍性,其建设模式也呈现着多元化的特征,最为典型的为一对一模式,一对一模式指的是构建一套系统的、科学的集控系统,而后与电网形成相对应的互备关系,此系统构建更为简洁,真正融合了集控互备系统和调度系统。两套系统在日常运作中可独立运作,它们在运行过程中承担着极其繁重的监控任务、调度任务。
        电网运行过程中,调度侧系统出现运作失效问题,集控侧系统不仅要继续完成原有的监控任务,同时还应负责侧系统的调度工作。
        其一,主调系统会运用分布采集模式,促使电网实现高效运作,值得一提的是,主调系统中的每个县调、地调的分布形态都极具差异性,此时就需要对这些信息数据进行采集,在每个县调或地调位置进行系统布置,可高效利用通道资源,防止出现资源浪费问题,极大的节约资金投入,逐步构建一套系统化的系统,符合设备资源以及地县调数据资源的均衡。
        其二,主调系统中集控测系统是其重要的镜像反映,运作过程中体现了集中式地县一体化模式的应用优势,可高效的进行数据采集和分析,县调应用地调系统远程工作站的作用,凸显调控一体化的运作功能。
        (二)系统功能具备的应用优势
        调控一体化模式的应用可使调度中心中的设备运作更为精准、及时、全面,将所下达的命令高效执行,同时也使人力资源的管理效率一定程度的提高,可监测范畴相应的拓展,结构更为紧密,更能适应智能电网的运作需求。
        此运作模式也会增加调度中心的工作量,肩负着更强的社会责任,特别是变电站分布极其普遍的社会背景下,电力企业的运作发展中,对电网规模也提出了新要求,因此,许多电网公司均实施了“三集五大”的集约式管理,这一发展趋势下,地县一体化和调控一体化量两种模式的有机融合,可以顺应时代的发展趋势,体现出超强的可操作性。


        (三)AVC无功优化技术、设备运行状态监视和高级应用技术
        笔者对运行监视系统、一次设备和二次设备进行统计的应用进行分析,这几类技术的应用,可对所设备的运行状态进行全方位的、精准的判断,而后作出相应的提醒,运用各类的坚实数据以及数据挖掘技术等,对设备的运行状态进行提取和分析。比如,可对夏季雷雨天气所引发的事故跳闸问题的相关数据参数予以搜集和分析,最终作出系统化的判断,发生警告。
        系统一体化审计真正实现了电网自动控制目标,可对EMS数据直接访问,从中获取SCADA量测数据、状态评估结果和PAS电网模式,其中的AVC自动跟踪PAS模型时间戳则可及时对模型进行更新,真正实现免人工的智能建模方式。应用EMS平台进行AVC人机界面、主备切换以及系统管理,都可体现出稳定性、运行速度快以及风格统一的特征,还可极大的降低设备的运维成本。
        二、智能电网地县调控一体化技术模式在电力系统中的应用方式
        以某智能电网地线调控一体化系统的应用为例进行分析,在二零一零年开始投入建设,多运用OPEN-3000调度主站系统,经过最近几年的建设工作之后,基本于今年七月底完成,调控地县一体化的系统建设方式,真正实现了国网“三集五大”的战略目标。
        此系统真正将旧时的分调和地调等八类电力系统逐步取代,也对旧时的数据信息加以整合和分析,以此为基础,相应的增加了县调管辖的变电站数据信息采集任务,它的信息覆盖范围也在日趋拓展,现已涵盖10kV以上的全部出线。
        它具有大容量智能采集监控功能,具备较强的“地为县备”“异地互备”等诸多特色,为电网系统的运作提供了充分的技术支撑。
        截止至今,OPEN-3000系统的应用已经对许多500kV变电站、110kV变电站以及220kV变电站的运作方式加以整合,促使其体现出自动化、信息化运作特色。
        地县调控一体化功能为电力系统提供技术支撑,调控一体化自动化系统是由两套同城异地互备系统所构成,两个系统可真正实现功能上的融合,最终统一进行图库的维护工作,日常的运作环节如若出现故障异常等问题,均可实现功能对接,使系统实现高效运作。
        另外,这一智能系统具有强大的系统支撑,也为县调自动化系统提供了充分的后备支撑,最终促使“地为县备”的运作更为高效,保证电网系统的运行更为可靠和安全[5]。
        结合我国电网运行的有关技术标准的内容需要,可将其分为责任区、信息分层和五类智能告警分类,可对人力资源进行系统的整合,节约人力资源的投入成本,最终也相应的提高系统建设效率,提高整体的电力系统的运作质量,提供实时的数据支持和全网模型,为AVC控制环节的高效运作奠定坚实的基础。
        结束语:
        综上所述,地县一体化和调控一体化二者的混合模式,通常是针对地县级电网作为研究主体,将监控和调度而者进行合并,所需的资金投入量相对较少,最终可使监控效率和维护效率一定程度的提高,满足国家电网所实施的“三集五大”战略目标,使电力系统的运作更为稳定、高效,体现出信息化、现代化的特色,此系统的运用为日后电力事业的发展注入新活力,同时也开辟了一条新的未来发展之路。
        参考文献:
        [1]彭晖,葛以踊,吴庆曦等.地县调控一体化系统分区解并列机制的设计与实现[J].电力系统自动化,2014,18(6):75-79.
        [2]杜刚,孟勇亮,彭晖等.地区电网智能调度控制系统实践与展望[J].电力系统自动化,2015,18(1):200-205.
        [3]陈国恩,张磊,黄斌等.大运行体系下地县调控一体化的探索与实践[J].中国电力教育,2014,27(3):230-232.
        [4]余知真,郑洪波,潘伟等.地县调控一体化系统网络瓶颈故障的分析[J].科技创新导报,2015,19(28):70-71.
        [5]李蓓.浅谈区域电网调控一体化管理实践[J].通讯世界,2015,16(1):77-78,79.
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