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摘要:随着市场经济体制的逐步完善,电力公司在发展过程中面临着日趋激烈的市场竞争,要想在竞争中得以壮大,需要应用先进的科学技术。在电力系统自动化中,调控一体化是一项非常重要的内容。电网调度和变电监控的一体化,提高了工作效率,促使电力公司更好、更快地发展。
关键词:电力系统;自动化;调控一体化
1调控一体化概述
调控一体化是指对电网调度和变电监控的一体化设置,将电网调度、监控和运维操作有机地结合,提高了工作效率。通过调查发现,在过去传统的管理模式中,电网调控中心只负责电网调度,而变电站的监控和运维操作由变电集控人员来完成。这种管理模式人力成本高、经济成本耗费大,并且无法统一进行工作分布,不同的集控站无法有效地衔接在一起。针对这种情况,可以采用调控一体化的管理模式。应用调控一体化模式,使各部门之间的分工更加明确。调控中心主要负责电网调度工作,监控变电站的运行情况,并处理一些突发事故。调度指令的分析和执行则由运维操作来完成。调控一体化实现了调控中心管理的集中化,集中实施电网监测工作,整合公司资源,提高工作效率,促进电力公司更好、更快地发展。
2调控一体化系统的设计方案
调控一体化系统的建立并不是一项简单的工作,它是在原有的平台上运用先进的技术,结合构建的系统模型对基础数据平台进行建设,从而有效地集成调度自动化应用功能,然后试运行,并结合具体情况扩充相应模块。系统的设计方案具体来讲,包括以下两方面的内容。
2.1对硬件平台构建进行说明
在调控一体化系统设计过程中工作人员需要对调度及监控两方面工作的共同需求进行充分考虑,同时需要使用服务器群对硬件构建进行优化处理,此外需要对硬件系统平台功能进行合理配置,进而实现提升调控一体化系统的合理性的目标。在硬件平台配置过程中需要做好如下几方面工作:其一,使用分层或者分区设计方法对硬件平台进行设计,保证一套硬件平台同时具有调度和监控的功能;其二,根据实际情况对四台SCADA服务器,四台历史服务器,两台网络服务器和一台PAS服务器进行合理配置,提升调控一体化的各方面功能,进而对电力系统自动化水平进行提升。
2.2对软件平台构建进行说明
系统软件架构应当能够确保对平台的一致性进行支撑,如此系统软件才是实用和先进的,电力企业需要对软件平台工作产生足够重视。为了确保开放化与智能化系统的实现,通常借助的配置手段是模块化设计。建构软件涵盖一系列的事项,像是对一体化报警服务、数据服务,图模库进行监控与调度。软件架构的建设,能够提高配置功能的灵活性,确保一切的业务对象都能够对有关的信息进行发布,如此能够使一体化的管理实现。。
3电力系统自动化中调控一体化的应用
3.1设备建模层
近些年以来,在不断进步的科技影响下,电力企业获得了良好的发展机会,电力装置以及系统获得改进与完善,出现了一系列的二次装置和新型装置,且在电力系统中逐步地被应用。在电力系统自动化管理之下,难以有效地应用新装置的监控作用,要求更加深入地分析实际中应用的二次描述模型,且在实际中对系统的作用进行发展与健全。在分析装置建模层中,实施独特的建模技术,分析建设模型的三个层次,也就是站控层、间隔层,装置层。在装置层上,电力系统自动化实现了两次研究,为此,装置层涵盖二次装置与异常装置。在应用间隔层与站控层上,我国电力自动化系统的一次建模比较成熟。在当前形势下,重点分析二次建模。并且,仅仅可以在关联测量点与装置信号点上建设二次装置模型。在实际工作中,要求借助调控一体化技术对二次模型进行改进与开发,从而在电力系统装置模型中能够有效地应用二次模型。
3.2数据信息的采集和分流
调控一体化系统的前置服务器要求对综合信息进行处理,同时,对站点端的传送、遥控信息进行综合处理,从而具备信息传回软报文处理的能力。主站SCADA服务器一般与人工工作站连接,对接收的信息进行过滤、处理,对业务所需要的不同信息进行集中和调度。一般情况下,电力自动化管理的信息上传需要保证实时性和完整性,同时还需要对相应的信息进行整合、落实和分层显示。应用人机监控,会导致在第一层仅仅显示合并之后的虚拟信号。如果需要详细地了解具体信息,则需要对下一层系统中的原始信息进行分析,并对信号之间的矛盾、差异性进行合理的处理,从而保证信号的精简和正确。
3.3调控一体化系统的关键技术以及SCADA功能
在电力系统自动化中应用调控一体化技术,要求对自动化技术、人机展示、信息分层等进行全面地思考,进而保障在实际中更加有效地改进与发展电力系统自动化。在应用层应用调控一体化技术,对监控资源与电网调度加以整合,以使调控一体化系统管理形成,保障电力系统类别与一系列信息分流中作用的有效发挥。在人机展示层理应用调控一体化技术,根据电力系统的现状测试人机,且结合测试结果对其实施准确与科学的控制以及调整。除此之外,需要根据分层实施一定地处理,这种处理工作与事项较为复杂,涵盖信息警告、系统合作、系统备份,系统处理等事项。鉴于此,要求管理和保护系统信息,且确保信息的完整性,进而使一致性的管理形成。为此,调控一体化技术在电力系统自动化中的应用,需要对应用层的一系列环节进行改进,保障系统一系列作用的有效发挥,从而使电力系统运转的稳定性提升。SCADA是用来实现电力自动化管理系统检测和控制的高性能化和完整化,主要包括数据采集、数据通信和数据处理等。利用系统支撑平台对平台进行建设,实现对历史数据的收集、储存和事件处理等。
4实施调控一体化后对电力系统自动化的影响
4.1缩短事故处理时间
电力系统自动化中应用调控一体化技术后,使原本复杂繁琐的电力工作流程得以简化,大大提高了工作效率。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。总体而言,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。
4.2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。其一,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;其二,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;其三,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。
5结束语
综上所述,随着电力系统的不断发展,电网规模越来越大,电网结构也日趋复杂,传统的电网运行、管理模式逐渐显露出越来越多的弊端,无法促进电力行业更好地发展。科技的进步使电力系统自动化水平越来越高,其中,调控一体化在电力系统应用中发挥了很大的作用。虽然电力系统调控一体化技术日趋成熟,但还存在着许多问题,相关人员需要继续努力。
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