调控一体化在电力系统自动化中的应用探讨秦素君

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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调控一体化在电力系统自动化中的应用探讨秦素君

秦素君

(国网河南新安县供电公司河南新安471800)

摘要:电力产业作为我国能源生产大国,其生产质量和效率备受社会各界的关注。随着社会的发展和经济的进步,人们对电力的需求日益增大,电力企业发展面临改革。电网作为电力系统的基础,对电力企业的发展具有重要意义,而电网一体化是电网建设的重要途径之一,其在电力系统自动化中的应用能够提高电力系统的质量和效率。本文对调控一体化系统的总体方案进行了分析,探讨了其在自动化中的应用和对电力系统的影响。

关键词:调控一体化;电力系统;自动化;应用

电力企业是我国经济发展的支柱产业,对经济发展具有重要意义。新时代背景下,随着计算机网络技术和科学技术的进步发展,自动化技术在电力企业中的应用越来越广泛。现阶段,我国电力企业应用最广泛的管理模式是调控一体化的模式,其在自动化中的应用能够大大减少企业员工的工作量,同时对提高管理质量和效率有着重要作用。本文对调控一体化在电力系统自动化中的应用进行了探讨,期望能够提高电力系统的管理水平。

1调控一体化系统的总体方案

1.1硬件平台建设

在调控一体化系统的设计中,为了满足调度与监控的共同需求,可以采取服务器群来进行计算的先进技术,合理调整硬件构架;同时,通过硬件系统的平台,对冗余配置进行配置,保证系统的可靠性。从调控一体化系统的硬件结构我们可以看出,调度与监控在一套硬件平台上运行,系统通过分层和分区的方式实现了调度的有效性,并对系统不同范围进行监视和控制,在该系统中,实现了服务的全程的优化配置,系统的数据采用和前置服务器采用的是一体化配置,充分实现了资源共享。而SCADA服务器、历史服务器以及前置服务器和网络服务器等对冗余的配置提供了可靠性的保证。

1.2软件构架的建设

调控一体化构架中,软件的构架更是其重要的一部分,需要用一个统一的技术平台来有效的把软件的先进性和实用性功能得以进一步的实施,从而有效的提高模块化在设计和配置上的优化,使调控系统的智能化、开放化和灵活化得以更好的体现。软件构架的建设包括调度与监控一体化的图模库、一体化的图形服务以及一体化的数据服务和一体化的报警服务及曲线服务、报表服务等。通过软件构架的建设,实现了现实应用功能的灵活配置,对不同业务对象具备了不同的信息发布功能,实现了适应调度、灵活控制和运维操作的三级管理一体化。

2调控一体化系统的应用

2.1建模层中调控一体化技术的运用

随着经济体制的改革,传统的电力系统已经无法满足人们日益增长的电力需求,对电力系统中设备及相应技术进行更新换代势在必行。建立设备层调控一体化模型,要对当前设备水平进行深入分析,对电力系统设备进行模拟控制,降低可能会发生的环节及风险,以免实施过程中,系统运行不稳定。了解其具体情况后,才可设计出与之相匹配的建模技术,实现设备层、站控层和间隔层智能一体化联动响应。这一过程中,最为关键的是控制关联测量点和装置信号点,只有这两者实行一体化联动响应,二次开发模型的功能才可得到充分发挥。

2.2调控一体化技术在电力系统中采集和分流数据信息的应用

调控一体化技术除了在建模中有所运用,提高了设备层工作的效率,还可在电力数据信息中进行运用。传统的电力数据信息通常依靠电力工作人员进行处理,其工作复杂繁琐。调控一体化技术通过对站点端数据进行自动收集,并作出相应的响应,进而保证这一环节的正常运营。因此,调控一体化技术在电力系统中数据信息进行采集和分流的主要应用是对电力数据进行收集,并进行整合、分析,最后作出综合判断,实现电力系统智能化决策。

2.3调控一体化技术在电力系统中人机展示层的应用

调控一体化技术的运用不仅涉及电力系统的各个方面,同时在电力系统中关键技术环节人机展示层也有所应用。传统的电力系统需要对电力信息显示、分层及管理进行操控。然而随着现代化对工作效率要求的提升,传统的人机信息展示技术已不能满足时代需求。对人机展示层进行提升,并引入调控一体化技术,使电力系统传统管理模式提高到了新的水平,开拓了电力系统发展新领域。人机展示层中需对监控和调度工作进行整合,将整个工作融为一个系统,继而进行处理才可保证系统内部各个信息分流到位,保证各个功能按其职责顺利的运行。除此以外,还需对电力系统中数据进行分层处理。主要包括:系统处理工作、系统内容备份工作等分类工作,以保证整个电网的安全、稳定的运营,在每一个环节,每一个步骤不出现纰漏。

2.4SCADA的功能分析

调控一体化系统具有SCADA功能,保证其在电力系统自动化中具有独特的应用优势,显著的提高电力系统自动化调控的完整性与效率。SCADA功能主要包括数据信息的采集、传递、处理以及整合等。通过创建完善的支撑平台,能够对有价值的数据信息进行保存,这些历史数据能够为应对将来的突发事件提供可靠的参考。如果电力系统在运行的过程中出现问题,应该对历史数据信息进行分析与对比,充分的发挥SDCDA功能,更加稳定的进行处理,尽快的将故障或者问题解除,以此保证电力系统能够更加安全、稳定的进行。

3实施调控一体化后对电力系统的影响

3.1缩短事故处理时间

调控一体化的运用简化了复杂的电力工作流程,一定程度上提高了工作效率。如电网发生故障时,监控站会第一时间发出警报,调度员可在第一时间对电网进行复查,快速对电网当前情况进行了解,并通过数据分析,判断出是哪个环节发生了问题,进而在最短时间内做出最有利于电力系统恢复正常运营的决策。除此以外,调控一体化的运用还在设备抢修,用户断电抢修等环节起到重要作用。总而言之,调控一体化技术提高了电力系统事故应对能力,缩短了事故处理时间。

3.2提高工作效率

结合调控一体化技术分析,不难得知调控一体化技术对电力工作效率进行了大力提升。从技术层面上来讲,调控中心对工作流程进行了调整,使业务流程更精准,管理模式更集中。从人员配置上,调控一体化使人员分工更明确,资源分配更加合理,提高了人员工作效率。最后调控一体化技术对电力核心数据资源进行优化调整,通过科学设计为电网数据安全提供更有有利的保障。

3.3提高电网安全性

调控一体化技术的运用对电力系统安全性能的提升包括三个方面。第一,对事故处理的应变能力得到提升。其主要表现在对电力系统的运行状况,各项设置参数了解更深,因此,发生异常情况时,监控中心可在第一时间获取故障信息;第二,对电力数据核心资源进行监控后,其安全性能得到提升,发生数据泄露的可能性大大降低;第三,调控一体化技术的运用完善了电力系统工作人员的工作技能,使电力工作人员操作水平提高,从而保证了电力系统的正常运营。

4结语

综上所述,调控一体化在电力系统自动化中的应用能够提高企业工作效率,减少事故处理时间,对提高电网安全性能具有重要意义。电力能源在现代社会中发挥着至关重要的作用,其生产效率和安全性能备受社会各界的关注,因此,电力企业要加强调控一体化的应用,降低工作人员的劳动强度,从而促进电力系统的稳定发展。

参考文献

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