关于电力系统调度自动化控制技术研究

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  摘 要:经过多年的发展,福建地区的电力系统调度自动化控制技术已经广泛应用,但是仍然存在一些制约发展的中障碍。本文将主要从电力系统调度自动化控制技术的相关概述入手,进而对电力系统调度自动化的优势进行分析,并相对应的就如何提高其应用水平提出几点建议。
  关键词:电力系统;调度;自动化;控制技术
  本文就电力系统调度自动化控制技术的相关问题进行研究,以提高电力运用的安全性,从而为电力企业的发展带来了巨大的经济效益和社会效益。
  一、電力系统调度自动化控制技术的相关概述
  目前,福建地区的电力系统调度自动化控制技术应用呈现出地区差异性,主网自动化福州、南平、莆田均使用D5000,泉州、漳州使用积成IES600。配网自动化主要是积成DMS1000-E。电力系统调度自动化控制技术是基于自动化应用领域的扩展而发挥效用,将自动化技术与电力系统调度进行有机结合,以实现电力调度系统的安全性、有序性。基于D5000平台构建调控与防误一体化智能操作管理系统,可以在现有调控中心D5000系统I区基础平台上.应用基础平台消息,进而实现调度指令管理、遥控操作、电网数据辨识、外围系统接I=l等模块的研究具有重要价值。IES600 调度自动化系统充分融合通信中间件技术、多层服务器技术、分布式网管技术等,采用BIM 小型机搭建硬件平台,所以更能比较强劲,属于比较好高端的自动化控制技术。积成DMS1000 Extreme配电自动化主站系统是基于标准化平台、真正面向配电网设计,集成配网监视控制、馈线自动化、配网工作管理、配网设备管理和配网高级应用等功能,所构成的一个完整的配电管理系统。
  二、电力系统调度自动化控制技术的主要功能
  电力调度自动化系统是监控电网运行的实时系统,电力系统调度自动化控制突出表现为实时性、安全性和可靠性。为了更好的阐述其功能,我对重要的几点功能进行深入描述:
  (1)系统运行数据的采集功能。由RTU(远方数据终端)收集站端,这里指变电站或者是电厂,站端的电气参数组成,主要包括开关的位置、保护信号、设备的电压电流等遥信遥测数据。
  (2)系统信息的传输功能。将RTU(远方数据终端)收集到的信息经过可靠的通道传送至主站系统(前置机、服务器),并传输主站下达的控制命令到站端。
  (3)对系统内反馈信息的处理功能。电力系统调度自动化控制技术能够使调度系统对其收集到的信息进行经过自动化的处理、筛选、整合、计算。
  (4)人机交互功能。自动化调度系统能够将处理过的信息进行形式汇编,通过友好的交互界面将信息传递给用户,并实现远程遥控的功能。
  三、电力系统调度自动化控制技术的研究
  (一)一体化调控操作技术
  我们的智能操作票一般是通过大多基于专家系统推理来实现,一体化调控操作技术已经成为发展趋势,我们可以通过基于物元可拓的智能推演、防误校验算法分析两方面进行分析。随着现场应用用户的不断成熟,一体化调控操作技术面临着更多复杂矛盾的问题。我们将福建电网厦泉I路运行转检修作为实际案例.泉州变侧为带出线刀闸3/2接线方式.开关5021、5022均处于运行状态,厦门变侧为无出线刀闸3/2接线方式,开关5041、5042均处运行状态。防误校验算法分析主要是为调控应用或OMS等提供逻辑判断,拓扑防误通过合理的路径搜索算法以使防误判断规则发挥效用。比如当双母线路开关由I母转为Ⅱ母进行工作过程中.我们需要判断Ⅱ母隔离开关两侧是否等电位。
  (二)建模技术
  建模技术是电力系统调度控制系统的重点,在以后的发展过程中,我们要向智能化方向靠拢,就必须要加强对建模技术的应用。调配一体操作过程中的建模要基于普遍性的模型标准IEC61970或IEC 61968,构建统一的数据库。同时,我们还要完善图库一体化建模工具,以此提供统一、全息的可视化建模平台,完成调度、配网相关设备及相关参数的统一维护。按照实时库存储的原则,不同区域标识的对象,需要为主网应用实时库和应用稳定性提供基础保障。
  (三)数字化技术
  电网调度数字化体系主要表现在管理数字化、信息数字化、通信数字化、决策数字化四个方面,这四个方面都代表着不同的控制方向。第一方面是管理数字化,电力系统在运行过程中离不开各种设备的基础运行作用,管理数字化就可以达到对这些设备综合管理的目的,进而对这些设备运行过程中共产生的数据进行收集,并将这些数据用于电网的电网的设计方案、运行过程、后期维护的信息化发展。第二方面是信息数字化,顾名思义,信息数字化就是将电力系统的各种信息、数据进行数字化的处理,从而转变电网设备的故障信息表现方式,减少各种隐性故障和明显故障的发生。举个例子,我们传统的电气设备在发生故障是一般都会传递模拟信号,我们为了整合分散的故障信息,需要进一步的将模拟故障信号转化为数字故障信号,这样就会增加工作人员的工作量,增加生产成本。电力系统调度自动化控制技术应用后就不需要我们进行人工的操作,系统可以实现对信号的及时处理。第三方面是通信数字化,这是对电力系统运行过程中的通信过程进行数字化处理,比如调度中心与下级电网设备之间的通信过程、变电站之间的通信过程等,都需要将通信质量加以控制,所以,通信数字化就可以对电力系统故障进行快速传递。第四方面是决策数字化,主要是指能够体现电网的决策功能和分析功能。在电网正常运行过程中出现意外情况,影响正常运行时,电网调度自动化控制系统可以根据事先设置的指令进行紧急处理,将电网运行推向于稳定,将损失降到最低,实现经济效益和社会效益的双丰收。
  (四)集成化技术
  集成化技术在电网调度自动化控制系统中处于关键的位置。我们可以通过事先对电力系统的集成化设计,将分散的电力设备、设施连接成一体,组成一个大型网络。在集成化的电力网络投入使用后,可以有效的促进各个区域之间的电网的连接,将会对电力系统的控制起到推动作用。集成化电力控制系统具有其自身的优越性,我们可以充分利用大范围的电网信息和系统总结的数据,实现对电网的综合控制与调度管理。在对电网信息进行整合的过程中,最重要的就是建立起集成化的系统,这会对为统一不同的信息提供硬件支持。集成化技术具有多方面的重要性,我们可以更为标准的处理各种电力数据,进而实现电力系统调度的全面自动化。
  结语:
  综上所述,电力系统调度自动化控制技术是具有时代特色的新技术,新技术的不断诞生,让电力系统自动化产业面临机遇和挑战。我们需要抓住机遇、迎接挑战,让各类新技术相互渗透,相互融合,加快电力系统调度自动化控制技术的创新速率,为电力系统的稳定运行提供坚实保障。
  参考文献:
  [1]刘文明 刘香春.浅谈电力系统调度自动化控制技术及应用[J].中国科技纵横,2011,(7):234.
  [2]王亚平 郭万里.电力系统自动化控制技术探讨[J].大科技,2016,(6):75-76.
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