测控技术在电力系统中的应用

发表时间:2021/6/24   来源:《中国电业》2021年第6期   作者:王宁 荣华 杨仁尚
[导读] 随着近些年电力行业在我国的快速发展,
        王宁 荣华 杨仁尚
        晋控电力山西新能源有限公司织女泉风电分公司   山西省朔州市  036000
        摘要:随着近些年电力行业在我国的快速发展,尤其是以风电光伏为代表的新能源势力的极速崛起,电力在国民经济发展中意义和作用的得到显著提升,电力系统的安全防护及稳定运行已经成为当前行业备受关注的热点问题。在我国,发配变输电线路长期处在高负荷运行状态,假如发生大规模脱网停电事故必将对人民正常生产生活带来重要影响。因此,保障电网安全运行就成为发电企业经营管理当中面临的核心问题。仪表测量技术的推广使用,可以协助系统实现自动识别故障并予以消除,以确保电力系统安全可靠地运行。此外,在避免大规模停电方面也具有重要意义,本文对电力系统中测控技术的相关应用进行了探讨。
        关键字:测控,电力,应用
        一、引言
        随着工业技术的逐步发展电力行业已步入自动化控制领域,电力电子技术得到发展迅速,企业配置了大量的自动化智能保护和监控设备,虽然在一定程度上增加了成本,但在实际运行中能起到重要作用。智能信息化设备被广泛应用在无人或少人值守的变电站当中,可代替传统值班人员开展运行监盘工作。在节省劳动力和提高生产安全性方面发挥了至关重要的作用。高新技术手段的出现让人们可以有效地利用有限的电力资源去争取尽可能多的经济效益,根据现代电力系统未来发展和改革的需要,最终势必会大规模应用在电力系统当中。但目前,监控系统本身受到存储器和实时性能的一些限制,无法在行业内部集中推广。
        二、应用现状
        测控技术自古以来就是人类生活和生产的重要组成部分。进入新世纪后得益于计算机技术的迅猛发展,测控技术才得以被广泛应用到实际工业生产当中,该技术融合了精密机械、电子、电路、光学、自动控制、计算机与信息技术等多学科内容,目前正朝着智能网络、数字化和系统化的方向发展,在各个行业中均有明显的推广应用。在应用到发电设备检测领域时,测控技术的主要目的是实现装置保护功能、仪器仪表测量功能、联网设备通讯功能及生产设备的控制功能。同时要求这些测控设备能对发电设备提供可靠保障,实现故障自动识别、自动排除,进而实现电网传输系统的自动化运行,避免全网大规模脱网停电事故的发生。为实际生产和生活提供技术支持和交互体验,改善作业流程,提高工业生产效率。
        三、系统组成
        测控系统从硬件上划分由控制器、测控应用软件、程序控制设备、总线和接口以及被测对象五个部分组成。控制器,具体就是系统处理信息的指挥中心和协调中心,实现功能的硬件是单片机或计算机等;测控应用软件,由I / 0接口、可执行应用程序和仪器驱动程序组成;程控设备,它的功能包括存储,显示等,通常由执行器,程控伺服系统和存储器等组成;接口和总线环节,主要由连接器,电缆,USB,插槽等部分组成,用来将控制器和程控设备相互连接,形成一个系统正常运行的通道;测试的对象,就是将被测试设备连接到指定接口,然后就可以对对象进行测量和控制。各个部分在测控系统中都是必不可少的,在测控过程中都起着无可替代的作用。
        测控技术又可分为测量和控制两个内容。测量功能,指的是利用终端测量设备对发电参考点进行实时测量,远方发出测量指令后由终端设备将电量数据上传到生产中心,用来为电力资源调配提供及时准确的支撑。

控制功能:则是指利用遥测、遥信、遥控、遥调等具体技术,对接入电网的发电设备进行具有指向性的逻辑控制,控制系统最终要求被控制对象达到指令设定的安全稳定状态。
        四、应用特点
        1.分布式化
        分布式测控技术的基础是微机和网络技术。通过网络连接,在设备的生产测控中,分布式测控技术可以充分实现测控管理的全过程自动化,从而降低了测控成本,提高了测控效率。分布式测控技术相对安全可靠。在测控过程中,系统某些部分的故障不会影响整个系统的正常运行。其次,该体系可以不断得到加强和完善。现代测控技术系统能通过开发不断地集成到更多的功能模块中,并可以通过不断增加新的接口,从而使系统功能不断提高。在实际测控操作中,可以根据特定的测控情况同时打开一个或多个功能。
        2.智能化
        在现代测控系统中,智能化主要体现在控制器与远程终端设备之间的数字化控制的实现模式上。微处理器系统中人工功能和微电子控制系数的不断引入以及相关计算方法的智能化得到了不断加强,然后使用这些数字建立更可靠的数字模型,然后将其引入计算机进行汇总分析。处理过程中通讯信号的数字控制和传感器的数字控制,能科学有效地维护自动化系统并及时解决仪器的各种问题,但要根据其运行条件进行更有效的维护,以确保仪器的稳定性和系统运行的效率。
        3.基本原则
        应用于电力行业测量和保护设备的硬件设备必须具有通用性原则,如在通用平台中存在不同的原理,也可以通过相同的方式来实现保护。如果要改善和改进设备的功能,则只需要更改保护软件即可。符合通用性原则的硬件设备可以更快地改进和升级,降低设备使用成本,并提高设备的利用率。可靠性原理的来源与以往的成功经验密不可分,电力自动化系统的智能保护与监控设备具有较高的技术要求。如果技术不够成熟,将会对设备造成不可预测的安全隐患,并影响设备的安全运行。
        4.注意事项
        中央处理单元是整个设备的核心部分,但随着电力系统的不断发展,单个中央处理器不再能满足电力工业发展的需求,为了使电力自动化设备更好地配合,可以使用多功能中央处理器。例如,当今广泛使用的智能控制单元使用四核设计模式。它由四个中央处理单元组成,并分别执行其独特功能。有些负责控制,有些负责,有些负责计算,而有些负责通信。在这种工作模式下,中央处理单元的负担被大大减轻,从而系统可以更有效地运行。当前,需要解决的核心问题是各个中央处理单元系统之间的稳定运行。
        五、结束语
        我们生活在地球村,同为一个命运共同体,国际信息化发展使国家之间的合作往来越来越紧密。伴随着互联网等高兴技术的进一步发展,测控技术逐渐走向全球,越来越多的科学技术不断应用于测量和控制系统当中。为适应社会前进的步伐,测控技术的相关研究工作也迫切需要改进,以满足人们不断变化的应用需求。在市场经济的刺激下,各行各业的竞争日趋激烈,测控技术的应用也是反映综合竞争力的指标之一。近年来,测控技术的应用已覆盖到风电、光伏等新兴技术产业当中。随着社会的不断发展,现代测控技术将逐步走进人类生活的方方面面,必将深深关系到人们的生活和生产当中。
        参考文献:
        [1]江凤丽、 孙芳芳;电力自动化系统智能保护测控设备的研发探讨(j)
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