郭庆
国网山西电力调控中心,山西 太原 030021
摘要:针对当前调度自动化系统面临的主要问题,主要探讨了集成技术在电力调度自动化系统中的应用。自动化系统的应用很大程度上促进了电力调度工作的发展,所以基于电力调度自动化系统的发展状态,相关技术人员高度重视并深入研究,提出了数据库的电力调度综合自动化系统的设计。因此,电力工作者需要探索电力调度自动化系统的集成技术。
关键词:调度自动化系统;调控一体化 ;集控自动化系统
引言:伴随人们生活质量的提高,用电量逐渐增高,这直接影响到电网建设。在此背景下,我国电网规模出现明显的扩张现象,加大了电力调度自动化系统的难度。结合电力调度自动化系统的实际运行情况和相关工作经验的总结,发现仍存在电力调度、集中控制等问题。如果不能及时解决,势必影响电力系统的运行,最终阻碍综合技术的更好应用。基于此,本文仔细分析综合技术在电力调度自动化系统中的运用,对保证电力系统性能的全面提高具有重要意义。
1.电力调度自动化系统的概述
国家电网的建设事关本国民生,对于维护群众的日常生活,国家生产的有序进行以及国家的安全稳定具有重要意义。因此,对于电力系统的建设,必须选择与其电源相对应的计算机软硬件配置,同时,还要注意操作系统和计算机硬件的配置,以及中间部分应用功能的扩展,使单一的系统能够转变为多样化的系统,以适应日益增长的电力需求。从本质上讲,电力系统主要由数据采集系统、监控系统、操作系统和调度系统构成。我国电力系统实行“统一调度,电力调度自动化系统的各种软件配置具有较强的灵活性,并通过合理组合提高电网运行的稳定性,主要从电力系统上层系统的角度出发,采用接口分布式运行的原则,实现电力系统的集成目标。根据国家电网建设的要求,应充分说明操作系统与计算机硬件的兼容性。为了有效地实现电力调度自动化系统的集成技术,首要目标是做好操作系统与计算机硬件的连接。中间件作为电力调度自动化系统的核心部分,可以有效地解决它们之间的不兼容或差异性大的问题,提高它们的兼容性。由于中间件的可扩展性,中间件的应用可以为电力系统创造更多的发展空间,使电力系统从单一的系统向多元化的系统转变。因此,集成技术在电力调度自动化系统中的应用主要是借助中间件完成相关工作,从而实现电力系统的集成。
2电力调度自动化系统的特点
电力调度自动化系统是集数据采集与监控、安全分析、状态估计、在线负荷预测、自动发电控制、经济调度控制等功能于一体的计算机控制系统和远动技术。根据电力调度自动化系统的功能特点,需要采集大量复杂的数据信息,实现对电力系统的实时监控。因此,电力调度自动化系统中各种软件的配置需要非常灵活,通过合理的组合可以有效地提高电网运行的稳定性,同时可以通过中间件实现系统和软件之间的连接和互联,使其逐步从单一系统向多元化系统演进,从而实现系统内资源共享,达到电力系统集成的目的。
3.电力调度自动化系统的现状
3.1 电网模拟容易出现变化
在当前形势下,我国用电面积和用电量不断增长,变电站数量也在不断增加。随着变电站数量的迅速增加,电力调度出现了新的问题。首先要解决的问题就是提升电力调度自动化系统的运行功能。变电站数量巨大,数据采集的难度明显提高,给电力工作者带来前所未有的挑战,而电力数据的采集也是保证电力工作稳定运行的前提,具有很强的现实需求。但是它涉及的数据范围广,涉及的数据量大而复杂,很容易导致各种数据错误,最终影响电力系统的有效运行。因此,加强电力系统自动化建设迫在眉睫。我们应该加强相关技术的科学研究,以满足我国的电力需求。
3.2 电力调度自动化平台
由于目前地区之间的明显差异,电力调度的实际需求也有差异,在这种差异之下,我国电力技术人员迫切需要开发适合我国实际需求的相关技术。一般来说,在用电条件下,电力调度主要通过计算机相关操作来实现。然而,由于自动化系统的局限性,也会造成电力调度中的一些问题。另外,电力调度自动化系统的控制与RISC结构相结合,可以保证系统的长期稳定和可靠性。
3.3 电力调度控制系统不够健全
目前,电力调度还需要涉及到操作,通过整理电力信息数据库,模拟电网运行,就可以实现。然而,在现实工作中,我们发现依然有很多因素限制了这一环节的运用,不能满足既定的工作准则,让电力调度自动化系统中的综合技术不能将价值发挥到最大,导致技术的潜在浪费。所以,要实现综合技术的高效运用,就一定要充分利用电力信息数据库、模拟电网运行等环节,排除实际运行中的影响因素。
4.电力调度自动化系统中一体化技术的应用
4.1 调度接口一体化
在电力调度自动化系统中,各个单位的用电需求和需求情况也不尽相同。在以往的基础设施建设中,不考虑未来社会发展的需要,也为了节约建设成本,我们尽量选择适合具体用电单位的电源接口容量和接口形式。电力系统发展到现阶段,这种情况已不能满足电力调度自动化系统集成化建设的需要,给建设带来了很大的困难。因此,为了推进一体化项目,有必要对其进行及时调整。这种调整需要用户和电力企业的配合,将传统的接口转换为统一的调节接口,实现复杂电力数据的平滑传输和未来电力信息的同步更新。接口的转换不能片面,应根据具体需要分为不同的层次,并为每个层次建立相应的接口形式,以提高电力系统的安全性能。
4.2 调度功能一体化
对于电力调度来说,各项功能的集成已经初步完成,在实际应用中取得了初步成效,并将在今后的建设中逐步完善。为了实现这一目标,不仅要充分利用电力系统中的中间件,而且要合理控制配置成本。必须对节点机设备进行科学的选择,才能全面改善系统功能配置。
4.3 负荷管理一体化
在电力调度综合工作中,应实现综合技术的优势:一是实现对供电系统的实时动态监测,对于供电系统的运行特点,保证整个供电系统的稳定运行。二是对供电系统的负荷状况进行有效控制,以促进整个系统的高效运行,系统控制准确稳定。三是通过负荷管理一体化建设,及时检查供电系统负荷,随时监控供电情况,实现供电信息的实时、高效、可控、自动管理,确保供电负荷在可控范围内。负荷管理一体化的实现也是供电网运行状态的管理模式。同时,通过自动化系统的运行优势,实现了对电力系统的精确管理,减少了可能出现的电能损耗和电能危害,满足了电力用户的要求。
结语:
在当前的技术条件下,电力调度自动化系统的功能越来越完善,我们应该认识到,在现有的电力调度自动化的基础上,集成系统是一种改进,这对于数据网络和数据库的建设具有重要意义。综合技术在电力调度中得到了广泛的应用,它减少了电力调度人员的劳动强度,将电力调度人员的劳动强度降低,将电力的安全运行和电能质量提高。如果能够实现电力调度自动化系统的集成,就可以减少电力工作者的工作量,安全生产,调度接口、调度功能和负荷管理的集成,该技术的实现将会很大程度降低电力职工的整体工作强度和压力,为电力系统节省人力成本。因此,电力技术人员应努力优化调度自动化系统,使其更加完善,从根本上提高综合技术的稳定性和可靠性,从而实现电力工业的长远发展。
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