任伟
内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电局 010010
摘要:智能电网模式对提高电力电网管理效率有极大的促进作用。智能电网模式已成为电网发展的大趋势。但就目前的智能电网来看,在监控和调度相互配合方面还存在一些问题,电网调控一体化的应用可以很好地解决这些问题。建立完善的配电调控一体化安全体系,可促进两者之间的相互配合,减少了人力物力的浪费,充分发挥了智能电网的优势。针对于此,本文对智能电网模式下配网调控一体化的主要特点、功能,现状及实现策略开展简要分析,以供参考。
关键词:智能电网;配网调控;一体化
1应用智能电网调度控制系统的必要性
随着人们对用电需求的不断提升,对电力系统也提出很高的要求。要实现稳定持续的电力供应,就必须要改变传统的电网调度模式,采用先进的智能电网调度控制系统,通过精确分析相应数据,对电网进行实时控制,确保电力调度的准确性。在智能电网的支持下,电力企业可以获得准确的数据,这些数据有助于电力企业对用户的用电行为进行精确分析,保证电力调度更加合理,满足用户的用电需求。
2配网调控一体化系统的主要功能
2.1实时监控
(1)运行监测。系统对智能电网整体性运行参数,以及二次设备的运行状态进行监测,综合分析二者运行状态及参数,以判定电网实际运行情况。(2)变电站集中监控。这项功能主要针对电网中所分布各处无人值守变电站,替代人工监测变电站运行情况,具体监测内容为,信息分流、操作预演、故障信号显示等。(3)AVC自动电压控制。在配电调控一体化系统运行中,基于无功功率就地平衡控制原则,在所获取电网动态运行信息基础上,实时控制无功电压设备,根据电网实际运行情况/需求,不断调节电压质量,以减少电网损耗率。(4)智能预警。在监测到各类电网异常运行问题时,快速将相关信息加以采集汇总,自动向管理人员发送预警联动控制信号,借助显示屏幕、广播系统、照明系统等,向管理人员提供全方位综合预警信息。
2.2网络分析
(1)状态评估。系统将自动对所获取智能电网的量测估计值进行求解,以此为依据开展不良数据检测工作,向管理人员提供具有高度准确性的电网动态运行数据,并判定电网运行状态。(2)潮流分析。构建智能电网模型,在其基础上设置投运数据,开展潮流计算工作,根据计算结果以判定智能电网的潮流分布情况。(3)安全分析。在电网出现各类故障问题时,配网调控一体化系统将对故障组合进行自定义显示,量化评估故障危害程度、生成故障结果。
3电网调控一体化中存在的主要问题
3.1硬件设施缺陷
电网调控及安全运行要有齐全、先进的设备设施支持,这些设备是构成电网系统的重要部分,其运行状态和质量会对电网调控产生较大的影响。因相关设备老化、维护不及时,设备功效不充分、不健全发展的异常现象,造成电网运行故障频发,不仅给电网调控带来很多安全隐患,还带来了一系列的社会经济影响。
3.2电网应急处理能力不足
电网运行中会受到多种因素的影响,一些突发的自然灾害对电网运行安全造成了巨大威胁。电网运维人员要加强对电网运行状况进行实时监管,要具备预判问题及快速处理问题的应急能力。但从当前情况来看,一些电网调度运维人员存在工作松懈、技能欠缺、应对突发事故的能力有待加强的问题,使他们在日常工作中对电网事故的处理效率不高。
3.3电网调控监管不严
我国电力系统存在技术人员分配不均、技术能力不强、调控专业技能不强、运维安排不合理等问题。电网调度的风险性依然较大,电力安全事故时有发生。
3.4电网调控系统存在风险和隐患
电网调控系统是电网调控的关键,它是电网调控的中心枢纽,如果调控系统出现死机或崩溃情况,就会给整个电网调控工作带来致命性打击。目前,我国一些地方电网调控系统安全性较低,关键软件不先进,系统承载量过大,调控系统存在缺陷,具有较大的运行风险。
4电网调控一体化安全体系的建设
4.1统一配网管理模式及标准
智能电网配网调控工作是一项系统性管理工作,不同管理环节之间具有较强的衔接性,在某一调控环节出现各项管理问题时,都将对配网调控一体化系统的运行效率及调控精度造成明显影响。但目前配网调控模式与标准较为模糊,缺乏参考价值,并对系统的互换性及可操作性造成了限制影响。因此,当务之急是统一智能电网的配网管理模式与标准,充分融入人机结合、绿色化管理理念,根据我国实际国情与智能电网配网调控需求,选择适当的配网管理模式。同时,不断对绿色电力相关细则条例与管理标准进行补充完善,为配网调控一体化系统的运行提供明确参考。此外,主网是智能电网的主要构成部分,也是配网调控工作的关键环节,其包括了输电电缆以及大量变电设施。在智能电网运行中,如若主网某一环节出现故障问题,将会造成极为严重的经济损失,并导致智能电网出现大规模断电现象。因此,需重点明确主网中所分布输电电缆与变电设施的相应标准,为后续配网调控工作的开展提供明确指导与参照。
4.2充分发挥GIS系统优势
GIS系统也被称作为地理信息系统,在遥感技术、地理科学、信息技术与计算机技术等多项技术、学科基础上形成的一项新型技术,具备数据采集、数据转换等多项功能,实现了对电网配网线路与周边地理环境/空间位置的有效融合,大幅提高了配网调控精度与管理质量,并在规避盲调等领域展露出广阔应用前景。因此,需充分发挥GIS系统的应用优势,在原有配网调度与监控隔离模式基础上,构建在线远程监控配网线路及系统,自动接入各类信息数据、构建三维电子地图模型,直观化呈现配网线路地理位置,分层分类开展配网设备调控工作。这将有效解决传统配网调控模式困境。此外,各班组可通过运用GIS系统,直观了解配网管控设备的运行情况,设备具体位置,以解决盲调问题。同时,GIS系统将辅助管理人员开展配网调控工作,降低了人为因素对配网调控精度、水平的影响系数。在主网建设过程中,对GIS系统的应用,将与传统的SCADA系统交换数据,以规避电网数据差异、二次绘制图形界面等问题。
4.3将SCADA与GIS系统互容
配网调控工作的主要目的是以系统监控为辅,解决盲调问题、提高配网管理水平、充分发挥智能电网的应用优势及效能。对这一目的的实现,可选择将SCADA系统与GIS系统进行互容,以实现功能互补,将传统SCADA系统所具备的各项功能移植至GIS系统当中。随后,在配网调控一体化系统建设过程中,将GIS电网平台及集成数据作为系统中心,这将有效提升数据交换稳定性与配网调控精度。系统互容措施是在当前配网运行管理模式基础上,增设设备动态数据自动接入功能;综合分析SCADA系统与GIS系统的主要优势,以配网调控需求为导向,将二者优势加以充分结合;将电系操作动态数据、电网设备台账信息等动/静态数据导入配网调控一体化系统中。
5结语
总而言之,智能电网模式下的配网调控一体化建设,有助于实现电网自动化、智能化,减少盲掉等问题,应及时统一配网调控一体化的模式和标准,加强GIS系统和SCADA系统在一体化中的应用,构建科学的集成管理体系,从根本上提升电网运行的稳定性和安全性,为我国社会经济发展提供稳定、高效的电力保障。
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