(呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特010020)
摘要:通过在电力系统中引入可视化技术,可以实现信息系统运行维护中在线、实时跟踪的功能,保证运维人员能够获得更多决策基础和依据,将运维工作简单化,保证运行维护的工作效率。从我国电力信息系统中可视化技术的应用,需要从初期阶段完善和加强,因此有必要对相关内容进行深入分析,保证电力系统应用中的各方面效益。本文分析了可视化技术的重要含义,重点分析了可视化技术在电力调度自动化系统中的应用。
关键词:可视化技术;电力调度;自动化系统;运用
1引言
人们生活水平随着社会发展不断上升,因此对于电能的需求量也在不断的上涨,这在一定程度上给点力企业的电力调度系统工作性能提出了更高的要求。可视化技术能够提供出特殊的数据表现形式,不断地给电力系统的工作运行供应精确地数据,在一定程度上方便了人们的数据获取工作,提升了电力调度工作效率。
2可视化技术概述
可视化技术应用就是将图像技术与计算机图形学相结合,将系统中信息数据通过图形的方式进行转化和显示,保证数据信息实现相互处理和优化。可视化技术从信息、知识、数据和科学计算4个方面去分类,在计算机中的应用,通过计算和测量,将相关数据实现转换,保证能够得到最直接的图像信息,方便运用和理解。在这方面的研究中,我国加强了系统分析,从可视化技术的实际应用来看,具备非常强的综合性和系统性,通过可视化方式实现信息之间的交互平台建设,对传统的人机交换方式实现了积极转变。从可视化技术的应用来看,人机交互技术虽然具有其自身的局限性,但却也是发展中最为重要的基础内容,通过快捷方式实现信息之间的转换和传达,能够保证信息技术实现更好的交流和沟通,在很大程度上通过交互方式可靠、稳定的发展保证了信息的有效性和安全性。
3可视化技术在电力调度自动化系统中的运用功能
可视化技术主要有四种功能:①预警功能。利用这一功能优势全面显示不同类型部件,可视化指标包括电压越限裕度、低频振荡实时告警、预想故障暂时预警、潮流越限程度、预想故障电压预警、预想故障热稳预警、动态稳定阻尼裕度等。此外,还能根据预警结果具体分析设备故障点以及故障原因。②观测功能。调度数据显示工作需借助计算方式来完成,电网分区设置后,对其进行水平分析、数据分析、电压值分析、电能平衡分析,全面监控信息利用效果。③分析功能。通过电压排序法全面掌握电压运行情况,调整排序方式后,还能为调度工作者提供可靠支持,在此期间,需要细致观察系统故障,并为其制订合理的解决对策。④控制功能。总结电压控制应用结果,并优化设置可视化界面,这能为电网分析提供便利,为智能电能调度奠定良好的基础,还可降低电网运行阻力、减轻员工工作压力,确保电网运行情况被全面掌握。例如应用可视化技术于WAMAP系统,该系统通过分析变化数据掌握电力系统应用效果,可视化技术应用后,电压值趋于稳定,智能电网接受监督后,能够提供正确的预警信息。在地理接线图中应用可视化技术,既能全面展示分层信息,又能获取调度运行情况。在调度操作中应用这一技术,技术优势具体表现在操作票可被规范化编写、合理化制订,电能计划也会根据电网运行需要合理调整,电能交易活动能够顺利进行。操作员工能够根据界面信息显示适当调整设备、通信技术等。
4电力调度自动化系统中可视化技术的应用
4.1二维反时限曲线
二维反时限曲线能够针对电力企业的电力调度自动化系统运行状况进行监视,在电力调度系统工作过程中,变压器有可能会出现瞬间电量过载的情况,那么一旦变压器过载就会超出反时限曲线范围,这时会直接影响电力调度系统的正常运行,严重影响了电力调度系统甚至是整个电力系统的工作状态。因此在工作中一定要提前设定好反时限曲线和主变实时状态之间的对比,能够动态的把主编的过载量大小和过载的时间进行计算和监督,能够有效避免出现变压器过载现象,从而影响电力调度自动化系统的正常运行。在电力调度自动化系统正常运行过程中,反时限曲线的限值变化范围比较大,同时产生的形状变化比较特殊,需要通过曲线坐标、曲线点数等不同的形式描述出报警范围,设计出报警点,从而绘制出反时限曲线。
4.2二维单饼图
电力调度系统中应用二维单饼图,能够通过单变量饼图显现出当前电力调度自动化系统的变压器和线路的负载占比,能够更加直观的通过二维单饼图了解到电力系统的负载率具体数值,并且很多二维饼图还能够根据电力系统不同的负载率显现出不同的颜色,例如说在电力调度的自动化系统当中,如果电力系统的负载率越高,那么颜色就越突出,能够有效吸引电力调度工作人员的注意。电力调度的工作系统需要确定出负载率还有负载值的位置和比例,使用超现实饼图绘制出二维单饼图,能够实时监测电力调度自动化系统的工作状态,出现问题立刻会有警示声音和警示颜色。
4.3二维动态潮流
二维动态潮流是用三角形尺寸表示自动化系统中的无功负荷卡流速和负载情况,用三角形表示电力自动化系统的潮流流动,二维动态流可以用电力系统中的数值极限来绘制。通过选择不同的三角形颜色来跟踪不同数值的流速,结合三角形和线段长度的步长,确定了三角形的位置和个数,动态潮流的可视化电力调度自动化系统的细化可以准确地显示出来。
5可视化技术具体应用—以红外图像故障检测技术在电力在线监测系统应用为例分析
在计算机发展带动作用下,传统的计划检修模式已经逐渐被状态检修模式所取代,而对于状态检修而言,在线状态监测是关键。经实践证明,红外图像故障检测在电力设备在线监测应用中效果比较理想,而这也是计算机可视化技术同电力系统融合的成功范例物体表面温度对其红外图像起决定性作用,因此可以利用红外热像仪来拍摄电力设备红外图像。通过对图谱的分析可以进一步得出当前状态下电力设备运行的具体情况,实现对电力设备运行状态的在线监测,能够及时的发现电力故障,同时也实现了对整个电厂温度的管理。例如,一旦电力系统运行过程中出现断路器触头接触不良的问题,就会导致局部过热,或者是由输电线路绝缘条件不良也会造成局部过热,这些设备过热故障均可通过红外图像来进行识别。首先将拍摄的电气设备实时图像同正常运行状态下设备的图像进行比照,若阈值变化超过标准范围,那么就可以判定监测设备出现故障,同时通过对红外图像的分析可以准确定位故障点。另外,计算机可视化技术的应用还可以将电厂电力设备红外图像进行显示,从而得到清晰的温度分布图,进而实现对设备的温度控制。但是,我国大部分电厂在关于这部分技术应用过程中还有一定的不足之处。例如,电厂炉墙、热力管道等热损耗检测和节能管理,有关保温材料的性能评估、电厂排放冷却水分布研究等内容都与可视化技术之间存在着一定的联系,但是受到技术应用水平的限制,在这一方面还有待深入的研究。
6结束语
经济的发展带动了电力系统的发展和建设,从当前我国的电力工程建设过程来看,对可视化技术的应用并没有完善或是优化,系统应用中的规范性、完整性和可靠性有所欠缺。在电力调度自动化系统中应用可视化技术,能够充分地把可视化技术的应用优势发挥出来,确保电力调度工作能够精准化、快速化的展开。
参考文献
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