关于调度自动化主站系统智能防误的探讨

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  摘要:在当今社会对于电力需求日益增长的形势下,特殊时期的缺电应急处理更加重要,而批量遥控操作是保证电网稳定运行的一个重要技术手段。传统的批量严控操作防误处理的压力主要集中到了站端,本文就调度自动化主站系统智能防误进行了探讨,主要介绍了批量操作流程,主站系统的防误主要环节。指出遥控组合定义过程的智能防误,批量遥控操作过程中的防误处理具有良好的效果。
  关键词:调度自动化主站系统;智能防误;批量操作
  电力资源是人类社会赖以发展的必不可少的资源之一,自其诞生之日起就掀起了第二次工业革命。经过一百多年的发展,电力已经成为人们生产生活的必需品,并且随着科学技术不断进步,用电作为基本动力的高科技产品不断问世,如电脑、家电等。历史发展而形成的当代生活格局以及不可逆转的城市化进程不断加快,社会对于电能的需求越来越高。虽然大规模电力系统支撑下的电网建设不断加快、电力输送能力不断提高、地区间电力交换不断实现等措施都为缓解电力紧张局面做出了贡献,但是日益增长的电力需求导致的供需不平衡造成的电力情况仍然不乐观,在特殊时期通过实施错峰、避峰、限电和拉电等需求侧缺电应急方案和措施来供电实现人们生产生活的情况常见,也是除了加快基础设施建设外缓解电力紧张的一大措施。
  要想实现缺电应急方案的关键技术就是批量遥控,所谓批量遥控,是指在整个缺电应急方案从开始到结束整个过程中进行遥控,且不能人工干预。所以,安全性是其是整个操作的关键,决定着缺电应急的成败,所以在批量遥控操作过程中防误处理显得十分有必要。但是,现实的批量遥控的防误处理大都集中在了站端,而调度自动化主站系统所承受的防误并不多,这就造成防误压力聚集在了站端,而主站压力相对小得多,这种防误模式存在较大的潜在危险,站端的防误压力直接增大了批量遥控的危险性[1]。所以,本文针对主站批量遥控防误的不足,为实现站端防误压力的减小,在目前遥控防误研究的基础上,对主站批量遥控从定义到预置等操作进行全程防误处理,提高对站端下发遥控命令的正确性检查,有效实现了调度自动化主站系统的智能防误。
  1 电网调度自动化系统
  电网调度自动化系统是由信息采集和命令执行子系统,信息传输子系统,信息的收集、处理和控制子系统,人机联系子系统四个系统组成的,又称作能量管理系统(Energy Management System)[2]。 信息采集和命令执行子系统是设置在发电厂和变电站中的远动终端,具备采集并传送电力系统运行的实时参数,采集并传送继电保护的动作信息、断路器的状态信息、形成事件顺序记录等,接受并执行来自主站发送的遥控命令,同时完成对断路器的合闸或分闸操作;接受并执行从主战发送的遥调命令,调整发电机的有、无功功率等四大功能。信息传输子系统主要负责信息的输送,并且保证信号质量,根据通道的制式不同分为模拟传输系统和数字传输系统。信息的收集、处理和控制子系统主要是将信息收集并且处理后将结果显示给调度员或产生输出命令对系统进行控制。人机联系子系统是实现自动化系统与人员通过键盘、鼠标等联系起来,保障电力系统安全、经济运行。电网调度自动化系统是以计算机技术为基础的现代自动化综合系统。
  2 批量操作流程
  调度自动化主站系统的操作流程有开始—遥控组合定义和遥控组合选择——执行遥控组合——拉路负荷统计。在整个遥控执行过程中,自动化很高,不能进行人工干预,所以为了避免错误的发生,必须进行防误操作以弥补因自动化程度高而无法人工干预,确保遥控点号、遥控操作的正确性。由此可见,电网调度自动化系统智能防误处理在批量操作流程中的重要性。
  3 主站系统智能防误判定处理方法
  主站系统的智能防误是正式下发遥控之前的操作,是确保拉路的正确性和稳定性的基本保障。其基础为数字化、智能化的技术,包括检测单元、防误电脑主机、蓝牙主机、电脑钥匙、编码锁等通过科学的方法,有效降低误遥控的发生概率,确保正确的遥控操作。
  3.1 遥控组合定义过程的智能防误处理
  要想实现批量遥控工作,首先要进行遥控组合定义,因此对于遥控组合定义的防误处理是最为基础的一步。对于遥控组合定义的防误处理判定流程,主要是静态数据的检查,包括数据的参控特性和重要保电开关特性。首先是判断开关的参控情况,以防止出现某些开关临时不参控的情况[3]。其次是保定开关的检查,防误功能主要体现在防治序列定义的修改及定义错误导致对重要开关线路的误拉,造成重大事故影响。
  3.2 批量遥控操作过程中的防误处理
  批量遥控操作过程是指从遥控组合定义后到正式下发遥控命令这个时间段的一切操作,包括遥控组合选择、确认、操作权限确认、开始遥控预置这几个重要操作点。在这个过程中环节多,容易导致误操作的点多,低遥控的发生率相对较高,所以是调度自动化主站系统智能防误的重点[4]。批量遥控组合选择操作和批量遥控组合执行请求操作是最重要的操作点,所以智能防误的重心应该集中在这两个操作点上。在批量遥控组合选择操作是在遥控组合定义(智能防误)过后的操作过程,在之前还应该在批量遥控功能开放的前提下才能进行。而批量遥控功能主要服务于电力系统的缺电应急处理,也就是说只有在缺电应急情况下的批量遥控组合选择操作才是有效的,而在正常电力运送情况下,批量遥控服务功能受到了屏蔽,从而就不会进行批量遥控组合选择操作。所以,在批量遥控功能的防误可以确保对于是否缺电应急的准确判断,避免因电力系统正常运行下的应急供应选择。但是,在传统的选择执行操作的过程中,有着不曾考虑的地方,即不考虑可能出现的当前遥控组合重新定义及修改,冻结本阶段的静态定义操作是其通常的做法,但这种做法往往对操作人员的要求非常高,缺乏人性化,灵活性不强,无法应对操作过程中的突发情况等。因此,在整个选择执行过程中需要随时在重要的操作点检查当前组合定义的状态,所以在执行操作请求发出之前及遥控组合选择操作之后,需要根据当前系统中是否有遥控下发操作正在工作和是否有遥控组合定义来决定批量遥控组合选择操作能否正常执行。批量遥控组合执行请求操作是另外一个重要的操作点,对于其的防误主要是判断遥控组合选择后是否进行了修改,或者是否进行了重新选择,对于遥控组合选择的修改判断对于保证正式操作的正确性具有重要意义。
  3.3 批量遥控操作过程中的防误结果
  以上的调度自动化主站系统智能防误措施从一开始的遥控组合定义到最后的遥控正式下命令前的整个批量操作过程都有涵盖,具有显著的防误效果,具体如下:首先对于遥控组合定义过程的智能防误处理对参控点和保定点的防误处理有效的屏蔽了不符合要求的参控点,为操作人员的工作提供了依据。其次,批量遥控操作过程中的防误处理中最重要的链各个操作点的防误处理可以确保在缺电应急情况下的顺利进行,保证此条件下的顺利运行。其中批量遥控功能的开放与否直接决定着遥控组合选择的执行与否。
  参考文献
  [1] 王海燕. 调度自动化主站系统批量遥控中的智能防误处理[J]. 电力建设, 2010, 31(1): 56-58.
  [2] 赵永刚. 关于调度自动化主站系统智能防误的探讨[J]. 电源技术应用, 2013 (11).
  [3] 党向荣. 调度自动化主站系统的研究与设计[D]. 四川大学, 2006.
  [4] 许祥梅. 关于调度自动化主站系统智能防误的探讨[J]. 电子世界, 2012 (23): 89-90.
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