基于智能调度的电网自动化系统

2019-10-21 05:46杨柳娟
科学导报·科学工程与电力 2019年41期
关键词:自动化系统电网

杨柳娟

【摘  要】电网的智能调度包含众多功能,如实时监测、调节和控制、调度计划、分析和评测等。实时监测是指监测目前电网的运转状况,包含监测电网运转的动态及稳定程度,也包含监测下一级电网的运转状况及辅助服务的监测等,与此同时也会监测非电网中的因素对电网运转造成影响的原因,重点指的是气象状况和有关功能。除此之外,还具备一定的报警作用,其中包含备用容量状况的警报和灾害造成的影响警报等方面。

【关键词】电网;智能调度;自动化系统

如今信息化和数字化高速发展,智能电网技术由于有着稳定性和安全性的特点,因此在电力行业得到了广泛的使用。智能电网技术的系统智能化针对电力调度智能化起着关键性的作用,而且会直接影响到电网的密集度以及准确度。本文分析了电网智能调度中心的核心技术,并展望了其未来的发展方向。

1智能电网的概述

如今智能电网主要被定义成一种实际操作的优化管理措施,借助传感器设备来进行发电,输电以及配电的时候能够实现收集整合,通过分析智能电网,可以更好地配置以及管理电力。智能电网在发展的时候,存在较多的优势,而且可以促进智能电网的安全性发展,因此需要得到我们国家电力行业的高度重视,相信在之后会获得更加广阔的发展空间。在电网管理时期,存在的各种功能变得更加完善。其中能够选择设置通信网络体系,来涉及相关的环节。如此在数据管理时期或者是在智能电网空间信息服务等方面都能够有效地进行集成,最主要的就是电网管理工作变得更加完善。现阶段智能电网持续发展和进步,实现了智能实时互动平台,在用户和管理人员之间,管理形式得到了显著的改善,能够给用户提供完善的电力服务。在这个时期,检测电网的时候可以充分地使用分布式电源以及智能电能表,确保分时段电价政策可以顺利地落实,不仅能够平衡用电高峰期的差额,而且能够减少对于资源的浪费。

2智能电网的特征

2.1自愈性

智能电网可以实现在线安全评估以及在线分析,借助强大的预警能力以及预防能力可以進行自动故障诊断,实现对于故障的处理和恢复,而且能够自动检测存在的故障,及时地隔离故障元件,局部网络的异常可以自动恢复,如此也能够保证电力系统运行的稳定性和可靠性。

2.2兼容性

现阶段可再生资源得到了电力行业的高度重视,其中在进行接入的时候,需要选择合理的方式来进行落实,如今存在较多类型的电源以及储能设置,这样可以有效地满足人们的各种需求,而且能够给人们提供更加完善的服务。

2.3交互性

如今电力用户对于电力行业来说是比较重要的,电网运行时期,需要充分地联系用户的行为和各种设备,使其能够发挥自己的作用和价值,如此电力运行工作以及环境保护工作也能够更加顺利地进行。通过改善管理功能,可以确保用户保持良好的互动。借助智能电网表,可以掌握电力的使用情况,而且可以掌握电网公司的各种数据信息,正确计算之后把这些内容传递给各个用户。不仅如此,工作人员需要设置合理的用电时间表,确保内部的电力使用可以得到合理的控制。

2.4安全性

电网在产生故障的时候,这个系统能够保持对于用户的供电,不会产生大面积的停电情况。在自然灾害以及极端气候条件下可以保证电网的安全运行,如此也可以提升电力信息安全。

3智能调度中心的关键技术

3.1信息及计算机关键技术

对于电力系统,在实时性的要求上比较高,其自身较为复杂,所运用的平台在计算水平上需要较为强大,而网格计算以及群计算机技术的运用给计算水平提供了有力支撑。要想实现数据引擎,需要具备消息总线、据总线技术。对于智能控制中心,其前置通信接入模式包含多种,如电力宽带、光纤以太网等。而安全防护中也包含多种技术,如防火墙、入侵校验等。电网控制系统是一种分布式系统。这种系统包含组件技术、中间件技术、对象访问协议技术等多种开发技术。其中公共对象请求代理结构技术是分布式运用的主要服务标准,而组建对象模型/分布式组件对象模型是组件模型采用的标准。公共对象请求代理结构为分布式运用程序创建服务,客户端调用的服务是服务对象重点执行的内容。对象访问协议是以超文本传输协议与能够扩展置标语言为基础的分布式对象间的通信协议,是公共对象请求代理结构和组建对象模型/分布式组件对象模型间相互通信的协议。事实上,运用公共对象请求代理结构比较强的实行能力以及对象访问协议的可操作性特点,它们能够良好地融合在一起。对象管理组织也格外重视这个发展方向。

3.2数据及模型关键技术

在智能调度中心,相应标准如,以及公用信模型、数据模型的统一建立等相关技术,能够在其数据资源中心得以满足,从而实现网络的共享以及数据的源端维护。在电力业务中,模型和数据是较为重要的内容,不会随意跟随调度自动化系统的更新发生变化。所以,在设计智能调度中心层次的过程中,需要科学规划模型和数据,确保它们的合理性,这样才能更进一步保障高级运用功能数据源的可靠程度。

3.3电力系统高级应用核心技术

电力系统高级应用的核心技术包含众多层面内容,比如迅速诊断故障的技术、电网运转优化核心技术等。算法是这些技术的关键,采用不同算法会造成实际运用效果的差异性,在实现技术的过程中需要科学比较分析各种算法的优势和不足。

4国内电网智能调度自动化系统的未来发展趋势

4.1电网智能调度自动化系统向着数字化方向发展

针对国内电网智能调度自动化系统来说,要想使数字化的发展方向得以实现,需要重点以统计与量化处理的方式,对电网智能调度中包含的全部有关数据加以处理,对电力调度的相关信息加以转换,使其成为数字模型,给今后的管理与统计提供一定便利。数字化的发展方向能够成为今后很长一段时期内,电网智能调度自动化系统总体创建的重要方向,在发展中,渐渐满足电力智能调度系统中与有关数据运用作用的随时管理以及共享,运用这种数据的随时管理以及共享功能,有力保障电网智能调度自动化系统的精确性及实效性,从而有效保证国家电网智能调度自动化的实现。利用智能化的管理方式以及数字化的转换,电网运转时,采用稳定处理相关数据的方式,可以更加及时并高效发现电网运转过程中产生的安全问题,进而使电网运转的平稳及安全实现真正意义上的提升。

4.2电网智能调度自动化系统向着集成化方向发展

为了确保电网运行中,智能调度更加良好的实现,电网智能调度自动化中需要格外关注调度数据的集成化发展方向。利用这种集成化的方式,在电网智能调度中,对系统中以分散形式存在的数据加以采集,同时综合运用及处理这些信息,并在此阶段整合与分享这些数据信息。利用这种模式,给国家电网智能调度自动化系统的良好发展创造了相应的平台,在集成化发展之下,采集并科学分析电网智能调度中心的相关数据信息,然后利用这些数据信息判定资源的分配以及具体的处理办法,提升该系统的智能程度。

5结语

电网智能调度自动化系统渐渐成为新的发展方向,该系统具有非常宽广的发展空间,能够更好地推动国家经济的发展。但是这种系统在开发的过程中会面临诸多困面,不但要攻克技术上的难点,还要结合真实状况调整开发工作,使该系统朝向集成化及智能化的方向迈进,从而实现国家智能调度自动化系统的创建,为国家发展做出更多贡献。

参考文献:

[1]陈彤,段梦珂.智能电网技术在电力调度自动化中的发展研究[J].科技风,2019(28):187.

[2]万强,仇婧,韩一鸣.智能电网电力调度控制中心自动化关键技术分析[J].工程建设与设计,2019(02):65-66.

(作者单位:国网福建省电力有限公司华安县供电公司)

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