智能电网调度控制系统集群化技术研究

(整期优先)网络出版时间:2022-01-14
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智能电网调度控制系统集群化技术研究

赵涛

云南电网有限责任公司红河供电局 云南省蒙自市 661100


摘要:针对智能电网调度控制系统运行过程中存在的问题,阐述了智能电网调度控制系统的总体结构目的是阐明该系统的应用背景,得出的结论是,为了使智能电网调度控制系统在电网系统中发挥更大的作用,有必要重视对系统平台应用功能的控制和对电网调度控制系统服务集群技术应用范围的控制。

关键词:智能电网调度控制系统;soa体系结构;d5000一体化平台

  1. 智能电网调度控制系统的总体结构

智能电网的主要调度控制系统研发是我国的一项重大科研任务,这是我国未来电网发展的一项重大课题,关系这国家的发展、民生的稳定。在科研资源集中的情况下,各级调度控制中心、各部门都参与了智能电网调度控制系统仪表的总体结构设计和功能技术的设计过程,其中,整体结构设计了具体的路径,应用软件和硬件具有很强的安全性,同时,应采用多核计算机集群技术对其进行有效控制,这样,可以大大提高系统在运行期间处理电网的能力,保证运行的可靠性。此外,智能电网调度控制系统的总体设计也采用了SOA架构,这是提高智能电网调度控制系统互联能量的有力目标,具体来说,是由原10多套独立应用系统组成的一个调度中心系统,它是由横向调整组装成一个系统的统一基础应用平台[L]。该基础应用平台基本上运行于系统安全运行检查和管理调度、实时监控和预警四个层面,同时,通过垂直调整,实现多级调度服务的协调控制,多级智能电网调度服务的协调控制可用于数据信息的实时传输、应用功能的网络共享和数据绘图,为地面的实时显示提供技术支持。

  1. 智能电网调度控制系统技术的应用现状

智能电网调度控制系统应用于实际电网运行,在此过程中,能够以相对安全的方式满足大电网调度控制的需求。具体来说,目标是创建分布式实时统一建模数据库,实现大电网实时图形化和远程控制查看技术。此外,由于该系统技术的应用,协调控制多级调度服务的报警问题不仅解决了电网运行的在线安全预警问题,也是智能电网调度控制的一个技术难题。分析了该系统在电网中的应用现状。

  1. 多级调度业务告警问题

超大电网多级调度中心系统将实现全网运行,该行实时数据生成的信息内容是共享和协同的重要技术应用内容,以提高其可观测性。相关研究人员应按照国际、国家和多领域行业操作标准制定评分,分布式实时数据库和大电网统一建模。在这种情况下,系统的相关技术可以规范业务的处理,为网格和标准集成D5000平台的建设提供支持,在这一过程中,首先要解决的问题是控制超大电网中的多个控制中心行资源共享。

  1. 多级调度中心协同运行

在协同运行中,应采用智能电网调度控制系统技术,它能实时反映超大电网的运行状况和事件故障触发情况,并能进行多级调度交互安全动态预警,在很大程度上提高了大电网系统的运行安全性。智能电网调整度控制技术通过评估电网的实时状态、预警以及处理过程中的长时间运行和多个联锁故障来解决这一问题,以下几点是技术突破的主要内容:第一点,应用技术,实现国家、网络、省级三级调度业务的联合联动,此外,它还为其运行提供动态报警保护功能,它已成功建成跨区域、大规模的电网系统,建立了数据信息资源在线共享平台,这意味着它的应用具体解决了超大电网系统运行过程中的多阶段调整,解决了协同计算的问题,并对运行数据快速进行动态预警分析的问题。其次,该技术的应用还提供了电网运行集成组件,结合了在线小扰动稳定性分析和低频振荡报警分析功能,这意味着实现了电网运行中低频振荡问题的在线监测,大大提高了电网运行计算的准确性和分析工作的实际效率。最后,该技术的应用在启动方式和电压利用技术在电网运行过程中综合考虑了负荷水平和均匀分布等问题。

  1. 智能电网调度控制系统的展望

智能电网调度控制技术应用于电网运行,取得了一些显著的应用效果和重大技术突破,但电网运行中仍存在一些无法解决的问题。具体内容包括:可再生能源的大规模消耗、安全运行经济效益好、市场运行速度快、IT技术不断发展、网络安全整体状况恶化,这些都是影响调度控制业务发展的主要问题,要解决这些问题,相关研究人员应继续致力于对其技术的开放性创新。平台应用和系统服务化及集群技术的应用,是未来智能电网调度控制系统研发的主要方向。D5000标准集成平台是根据集群技术的设计要求搭建起来的,该平台在线稳定运行,应用了电网分析技术(DSA),实现了数百、数千个处理器的并行计数计算。对于离线稳定性分析内容和次日调度计划安全修正核心内容,还利用了网关服务器、海量集群服务器以及前端,在服务器上实现了动态共享控制任务的自动均衡技术。但是,对于电网中的一些传统应用,如水电、调度运行管理系统(OMS)、计量、规划、SCADA、AGC等,这些应用程序使用的多机或双机热备用服务器仍然是单一的流程运行方式,然后在电网运行中,既没有发挥出这台机器的多核处理能力,也没有多机器集群的冗余能力。针对智能电网调度控制系统的研究与开发,人们首先应该考虑实现传统的应用程序的多线程,然后多机集群的功能共享和负载均衡,这样,就可以逐步优化智能电网调度控制系统的技术架构,从而实现提高集群并行处理和冗余备用处理的可靠性。

总结:综上所述,智能电网调度控制系统是电网高效运行的保障。本文介绍了智能电网在调度控制系统中的应用,从三个方面阐述了使用该技术进行电网运行的好处,此外,还对该系统未来的发展方向进行了探讨。智能电网调度控制系统的应用,虽然解决了部分电网的运行问题,但它只适合于传统的运行问题,对于其他方面的运行问题尚未开发出来合理的解决应用方案,在此基础上,提出了实现传统应用程序多线程的前景,以期为相关研究者提供一定的理论依据。

参考文献:

[1]欧阳告.智能电网调度控制系统集群化技术探讨[J].低碳世界,2017(29):72-73.


[2]孙名扬,高原,严亚勤,庄卫金,孟勇亮,翟明玉.智能电网调度控制系统集群化技术[J].电力系统自动化,2015,39(01):31-35.