调度运行中电力技术的运用分析

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  摘要: 电力系统服务的与时俱进,需要方便、灵活电网调度的支持,而电网调度运行中电力技术发挥着十分关键的作用,是其重要的技术保障。鉴于此,围绕主要的电力技术类型,从调度运行的角度,来就调度运行中电力技术的运用进行分析,意在为其在调度运行中的实践运用提供参考与支持。
  关键词: 调度运行;电力技术;运用;分析
  随着我国电网规模的迅速壮大,电网运行机理日益复杂,其安全影响因素也呈现出逐渐增多的趋势。这一现实下,不但对电力调度员提出了更高的要求,也对调度自动化系统提出了更广泛、更多的需求,而电力技术的运用,则能够为电网调度工作提供有效的支持与服务。因此,对调度运行中电力技术的运用进行分析,来对相关内容加以明确就显得十分必要,对于我国电网调度运行优化具有积极的现实意义。
  1 AEMS系统在调度运行中的运用
  AEMS是以广域测量系统为基础的动态EMS系统,主要由动态测量系统、同步定时系统、中央处理机和通信系统组成。它可用于对发电机内电势、各母线电压等空间矢量的测量。可以说,AEMS的运用实现了对状态的动态估算,能够对发电机的振荡现象及动态行为进行监测。
  AEMS在调度运行中的运用,主要集中在以下几个方面:1)分析全网范围内的运行情况。运用AEMS来估算全网范围内的运行状态,来使得对全网运行的分析更具意义和实际价值,为在线监控的实现提供便利;2)进行动态调度。运用AEMS可分析控制系统负荷的动态、连续变化,从而将原有EMS系统只能分析控制某一时间断面的缺陷消除,从而实现调度的优化;3)满足市场机制要求。运用AEMS,可实现在线定价和核算功能,强化电网决策辩护能力、分析能力和计算能力,使技术或运行据侧不受或尽可能少受经营性的争论和攻击;4)针对事故连锁发展进行自动的预防性控制。运用AEMS,能够强化系统紧急状况下的集中控制和统一调度,从而集中对连锁性事故实施自动化的控制。
  2 安全稳定控制技术在调度运行中的运用
  现阶段的大中型县级供电企业的调度自动化系统主要实现数据采集和控制(SCADA)功能。SCADA系统作为能量管理系统(EMS)的一个最主要的子系统,能正确掌握电网运行状态,快速诊断系统故障,保证电网运行的可靠性、安全性,提高调度的效率和水平,现已成为电力调度不可或缺的工具。本文结合青田供电局调度自动化主站系统实际,描述SCADA主站的系统结构,阐述YJD2006 For Unix系统的特点。
  稳定、安全是电网系统正常运行的最基本条件,而安全稳定控制技术的运用就是保证电力系统稳定安全运行的重要措施,又被称作特殊保护或系统保护。随着电网规模的日益扩大,安全稳定控制技术在调度运行中得到了广泛的应用,不论是广度还是深度,均有了很大程度的发展。该技术的运用,有如下种类的划分:依据应用电网,可进行电网解列、受端电网侧、送断电网侧的划分;依据应用范围,可进行大区联网控制、区域电网控制、局部电网控制的划分;依据稳定类型,可进行失步控制、设备过负荷控制、暂态稳定控制、电压稳定控制和频率稳定控制的划分。
  安全稳定控制技术在调度运行中的运用,主要是通过电路控制系统、滇西分析系统和电力运行监视系统进行体现。在电缆系统的运行过程当中,通过对系统负荷变化的监视,来同有功、无功备用容量和静态稳定储备加以比较,从而对负荷作出调整。在电力元件发生故障的情况下,则以故障类型和发生故障元件为依据,来对故障形态加以确定,并结合与故障形态相匹配的调整方式和运行测量,来使系统静稳定设备同规定相符合,且为避免系统电压崩溃、频率崩溃和非同步运行情况的发生,其他元件依据事故过负荷规定运行。
  数据采集子系统通过TERMINAL-SERVER与各厂站远动终端装置通信,获取实时数据,同时连接GPS为整个系统提供精确的时钟。数据采集子系统亦工作在主/备方式,用软件实现双通道接口的切换,并通过终端服务器与双局域网连接,以完成数据采集系统与厂站端设备之间,以及数据采集系统与其他子系统之间的数据交换、接收、传送和处理,同时发送控制命令。通信状态的监视和统计、通道的切换控制也由数据采集子系统完成。
  3 变电综合自动化技术在调度运行中的运用
  该技术采取数据通信手段,在应用计算机技术的基础上,来达到信息共享的目的。这一技术主要具备重合闸、保护、电度采集、四遥、故障录波、无防功能,且能够实现专家系统。基于此技术而形成的分层分布式综合系统,摒弃了面向功能的传统设计,在路开关设备较近或开关设备上,安装IED(数据采集装置),后连接专用通讯网,来共享数据,并将数据数据传输到工程师站和监控机,从而实现整个变电站数据的层次共享。可以说,调度运行中变电综合自动化技术的运用使得对于控制信号屏和二次系统的设置大大减少,保证系统灵活性、可靠性、实时性的同时,在很大程度上促进了调度运行管理水平和自动化水平的提高。变电综合自动化技术的以上优势,决定了其在日后电力生产中广泛的应用前景,且更好地服务于调度运行工作。
  4 电力电子技术在调度运行中的运用
  电力电子技术包括直流输电、交流输电和不间断电源三种,其中,直流输电具有控制调节灵活、稳定性好、输电容量大等特点,是出于安全和经济和考虑。在输电距离较远时,采用高压直流输电,更具经济性,且脱离稳定性限制,对整个系统的稳定性进行改善的同时,使得传输过程中电能的损耗得以减少。同时,因直流输电对于两端交流系统无同步要求,故可用于连接两个或多个不同频率或不同步的交流电网;交流输电主要指的是柔性交流输电系统,该系统是一种静态电力电子装置,用于远距离的电能输送,柔性交流输电系统控制器是其核心装置,其通过对现代控制技术、通讯技术、微电子技术和现
  代电力电子技术的综合利用,来对电力系统参数和潮流作出快速、灵活的控制与调节,提高交流输电系统的输电容量和可控度;不间断电源主要应用于紧急供电系统,该技术保证了电力自动化系统的可靠、安全运行,是通信系统、计算机以及要求持续供电场所必备的高性能、高可靠性电源。   5 雷电定位系统在调度运行中的运用
  该系统于调度运行中的运用,主要集中在以下三个方面:1)用于对雷击故障点的查询。遭受雷击的输电线路会发生跳闸故障,此时,将线路故障点找出,加以排除,来保障正常的电力调度运行就十分必要。在未出现该技术前,查找故障点通常需要大量巡线人员来完成,且结果并不精确,表现为很低的效率。而雷电定位系统的运用则克服了这一问题,当雷击跳闸一旦发生,调度人员只需对跳闸时间作出准确的提供,便可准确的将故障点找出。可以说,该技术的运用使得线路抢修时间大大缩短,在免去线路巡视的同时,使得巡线人员工作强度达到降低。2)对跳闸雷击相关性作出判断。在该技术未出现前,若跳闸事故发生于雷雨天气,且巡线人员又难以确定故障点时,运行单位往往会将雷击定位故障原因。这样,真正原因难以找到,为下次同样故障的发生埋下隐患。而运用雷电定位系统,则可通过时间信息、开关信息等来对线路附近雷击点进行分析和查找,从而将许多中间过程省去,保证了雷击故障确定的精确性,大大缩短了雷击故障排查时间。3)结合雷电情况作出调整。在就雷雨天气中雷电活动情况加以掌握后,对于调度的控制就更具灵活性,而该技术就使其成为了现实。雷雨天气中,运用雷电定位系统能够对雷电发生的地点、时间、电流大小作出准确监视,并能对雷电回击次数进行测试。而对于这些信息的了解,使得电力调度员能够以实际情况为依据,来对电力系统运行情况作出及时更改和雷击预防,从而有效避免系统雷击事故的发生,保证了调度运行的安全性、经济性。
  6 结语
  调度运行是电力系统提供服务的基础,电力技术在调度运行中的运用提升了系统的安全性、高效性、经济性,积极践行电力技术在调度运行中的科学、合理运用,从而使其更好地服务于电网调度工作。
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