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摘要:在我国社会不断发展,科学技术不断创新的背景下,我国原有的电力调度系统控制模式已无法满足现阶段电力系统需求。在此情境下,电力调度自动化技术应运而生。本文对现阶段电力调度系统存在的问题以及自动化技术的应用进行了具体分析。
关键词:电力调度;自动化;一体化技术
1电力调度自动化系统的运行特点
电力调度的自动化系统在运行过程中需要依靠计算机控制系统和运动技术,从而实现电力数据采集和监控、安全运行分析、状态估计、在线负荷预测以及发电控制等一系列的功能。计算机控制系统和运动技术是支持电力系统自动化运行的重要方面,能够提升电网调度工作的管理水平,确保电力系统能够稳定的处于安全运行状态。电力调度自动化系统的功能特点比较复杂,其中需要在运行中采用不同的数据信息实现了系统的检测和控制,因此要求电力系统在实现自动化系统运行过程中,不同的软件配置都需要拥有较高的灵活性和稳定性,从而通过科学合理的软件配置组合,确保电网的稳定运行。通过中间件把不同的系统以及软件衔接在一起,能够把单一的系统转变成为多元化系统,实现系统共享,实现电力系统的一体化运行目标。
2电力调度自动化中的一体化技术
2.1电力调度自动化技术的应用——数据一体化的应用
(1)数据一体化——数据显示一体化
电力调度自动化技术可以将数据中的相关子系统界面,依据不同的处理分器,完成人机界面的交互运作。而且电力调度自动化技术的运用,可以运用已经建成的数据库,进而达到模型建设与图形的交互统一。同时,在构建EMS模型的过程中,应该对于其相关参数进行有效设置,如果相关模型不需要进行新的数据更换,则直接可以运用自动化技术中的子系统进行调控,而且对于系统中的相关数据也可以进行传承。这种数据显示一体化的方式,在很大程度上节约了数据搜集、整理的成本,同时也增加了工作效率
(2)数据一体化——维护一体化
电力系统中的数据实行统一存储,集中管理的方式,这就使得电力调度系统中的整体数据是一个统一的整体,这种自动化的程序就大大便利了程序员的操作。在对电力系统进行维护的过程中,相关的使用人员,只是需要将相关的数据从总网中调出来,进而观察是哪一部分出现了问题,再对部分进行维护。这种由部分到整体的维护方式,大大节约了维护的时间成本与人员成本,在一定程度上更有利于电力系统的稳健运行。
(3)数据一体化——数据录入一体化
如果再对电力系统的相关数据录入的过程中,并不使用一体化技术,就需要对涉及到电力系统的方方面面分别进行录入,而且电力系统错综复杂,一个环节出现问题,将会导致其整体运行出现问题。电力系统引入自动化技术,可以将各个方面的数据进行整合汇总,录入的数据量变小,工作任务变得更加简单。
2.2电力调度接口一体化发展
在电力调度自动化系统的发展过程中,专业的技术人员和工作人员可以编辑数据访问体系,通过控制整个数据访问工作来实现复杂数据结构的同步和传导。在控制工作开展过程中,需要针对不同的访问接口进行类型分类和筛选,把系统的访问次数以及被访问的状态都详细的记录下来,能够为后期设备的创新和改造工作提供科学依据,提升电力调度系统的运行稳定性和安全性,还能够大幅度的提升数据的准确性。在客户访问系统过程中,能够在服务接口选择自己想要查询或者是感兴趣的信息,不同的服务器接口实现不同的查询功能。
2.3系统图模库一体化
模型会随着配电网改造要求变化而变化,增加了工作量,使得配电网系统改造更加麻烦。一体化技术可以改善这种情况。系统图模库主要通过整合建模步骤简化和改造建模过程。建模过程和整合建模步骤要在系统常用域建立完毕的基础上进行。一体化下的系统图模库技术功能主要表现为以下三方面。第一,一体化绘图建模。同一款图模库可以应对不同的应用程序要求,也可以满足不同的平台应用条件。相关的绘图建模软件具有可编辑性特点,相关人员可利用该软件实时编辑模型,以快速完成建模工作。另外,相关人员在该软件中可搜寻到相关的模型数据信息,从而实时监控模型的创建和应用过程。第二,全站自动成图。在系统一次建模成图中,需要完成电线定义、设备编号、设备定位以及布局等工作。系统图模库一体化技术的应用可使系统能全站自动成图,满足建模成图的所有要求。第三,图模库的多重校核。虽然一体化技术的应用加快了建模速度,简化了建模过程,但存在绘图建模精度低的问题。相关人员需利用技术校核输入参数和连接关系,若合法,图模库应用效果才更显著。
2.4功能一体化
我国的电力调度自动化系统起步较晚,相对的技术工艺还不是很完善,容易在实际运行的过程中出现一系列问题,导致电力调度过程出现故障。对此,我们需要对电力调度自动化系统的功能进行完善,将一体化技术完美融入其中。电力调度自动化系统是将数据库、界面、图形等资源整合在一起,使得子模块能够实现资源共享,在一体化的技术之下,对资源的共享有着更高的要求,其中也免不了中间件的应用,企业可以选择安装一些节点机,在节点的选择上尽量确保其可利用程度,使得整个电网系统能够经常利用到这些节点,但是企业可以根据实际情况加以调整这些配置,促进系统辐射的关联,从而形成调度功能的一体化。
2.5负荷管理一体化
在电力调度的一体化工作中,推行一体化技术首先能够实时的监控供电系统的动态情况,以更好的依据供电系统的运行情况开展工作,实现整个供电系统运行的稳定性和安全性;有效控制供电系统的负荷情况,可以对整个系统高效运营产生促进作用,精确地控制系统控制的稳定性;通过负荷管理一体化的建设,能够及时的检查供电系统的负荷情况,实时监控供电量,确保供电信息的可控化、高效化、实时化、自动化管理,将供电负荷保持控制在合理范围内。
2.6系统平台一体化
将一体化技术应用于系统,需要改善所有的平台,减少其差异性。一体化技术在系统平台建设中主要体现为中间层平台。该平台主要依赖中间层技术控制系统运行。该中间层平台是可以代替不同类型软硬件的存在。在中间层框架中主要分布着系统运行需要的软件,可以完成信息交互工作。即使系统之间存在差异,该构件也可以完成信息传递工作。在中间层平台的作用下,自动化系统的接口更加标准、统一,兼容性更强。中间层处于客户端和系统平台中间,相当于两者的沟通桥梁。客户端需要将需求传递给中间层,中间层再依次传递给系统平台,而系统平台的反馈也会通过中间层传递到客户端。
结语
电力调度系统中的一体化技术是我国电力事业发展过程中的里程碑事件。它的出现大大节省了相关的数据成本、人力成本、资源成本,同时也提高了工作效率,增加了客户的满意度,这对于电力事业的发展来说是一个巨大的进步。电力系统运行安全是关系到国计民生的大事,这也是电力行业所应承担的重要的社会责任。电力调度系统作为电力行业的中心环节,其稳健运行是关乎到电力系统整体运行状况良好的重要环节,这就需要我们在电力系统运营过程中,加强职员的职业操守,增加技术的投入,保证其稳健运行。不断加强在电力系统中的投入,也是我国经济建设发展的需要。
参考文献
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