嚴仕君
摘 要:電力系統中擁有大量電力設備和設施,還包括各種復雜的線路,要保證整個系統的穩定與安全,就要有強有力的調控能力和機制,隨著自動化技術的迅速發展,使得現階段電力系統在調節和控制方面開始引入先進的自動控制系統,并且逐步形成調控的一體化操作模式,一體化的發展方向也是目前電力操控和管理等工作中的重要應用實踐趨勢,符合電力系統運行的各種需求,并且提高運行的安全性和穩定性,大幅度降低故障發生的幾率。
關鍵詞:電力系統;自動化;調控;一體化
引言
電力網絡中一項重要的工作就是做好調度,配置好電力資源,并且將眾多的電力設備置于科學、嚴密的監控管理之下,防止頻繁發生故障和由此引發的安全事故,保證電力系統能夠持續穩定的運行,并開始結合當前自動化的相關技術手段和先進的控制系統來處理各項調節、調度和監管的操作程序和具體工作環節,極大的提升了系統網絡的總體管理效率和質量水平,這與以往的系統網絡的管理存在很大的差異,也具備更多的優勢特點。
1 對調控一體化的解析
(1)涵義
調控一體化(Control integration)即為用于電網調度、變電調控的電網管理體系,實現對監控調度及運轉維護相融合的目標。在此期間,調控中心作為電力系統監控中心,可通過全天候監控處理的方式,預防電網故障的出現。而運轉維護站則作為調度中心,通過調度指令的發出,對電力系統實施管理,繼而在保證二者相互配合及相互協調的前提下,解決電力系統運行階段存在的故障。
(2)意義
在以往所使用的管理方法和具體模式之下,整個電力網絡系統對設備運行狀態的監控以及設備的維護檢修等工作,這些工作一般都是要在后臺環境中進行處理的,但是整個電力網路非常龐大,就造成了龐大的工作量,擁有很高的復雜度,就造成系統后臺在執行各類調節和調度工作中出現運轉遲滯、緩慢的現象,各種分工的舉措不盡合理,電力設備在與客戶端進行連接時經常出現各種故障和問題,因此就需要使用自動化系統來逐步形成一體化的操作、控制模式,來替代傳統電網所使用管理運行機制,將多項復雜性很高的工作事項通過統一的調度和調節實現統籌性的管理,能夠迅速處理各類監控、監管、維護以及控制等多種因素和問題,并且能夠進一步完善和健全現階段的電力網絡系統管理制度和體系,降低系統運行所需要的人力成本,使得工作人員的人數大幅下降,工作效率大幅度上升,這種管理制度的形成利于全面實現系統運行的高度自動化,對于當前愈加精密的電力設備而言,能夠在操作上避免不必要的失誤和偏差,并且可以達到相當高的操作精度,滿足高精度的操作要求,使得電力設備的運行更加安全、可靠,降低故障問題發生的幾率。
2 電力系統自動化中調控一體化應用的方案
結合對目前科技水平的思考,建構調控一體化系統難度、復雜性相對較高,需借助傳統固有平臺的運用,依據模型參數,在保證電力調度集成功能的同時,再次運轉擴充。
首先,硬件平臺。調控一體化系統主要用于變電監控、電網調度等工作。同時,借助計算機技術的運用,完成硬件平臺的架構調整。再者,該硬件平臺還可對多元化配置實施管理,用以保證系統運行的安全及穩定。而若要建構完善的硬件平臺,應以分層、分區設計的原則為導向,通過對異樣范圍的監視管理,便于后續電網調度工作的開展。另外,前置服務器、數據處理間的一體化配置,是實現資源共享的前提。
其次,軟件平臺。依據系統平臺的一致性支撐,以此彰顯系統先進性及實用性優勢。若要更好保證電網系統的智能化、開放化,則有助于系統模塊設計工作的開展。同時,在軟件平臺建構中,應對報警服務、數據服務何圖模庫等事項予以高度關注,依據全方位調度和監控的原理,促進系統功能靈活度的提高,不僅可實現向業務對象信息的發布,還可切實電力系統調控一體化管理的意義。
3 關于電力系統自動化中調控一體化的應用
(1)建模。現階段,調控一體化技術依據一次設備的建模方式,對高潮流接線圖予以呈現,繼而實現對電力系統的自動化管理。而在二次設備中,該技術應用尚未完善,需得以進一步開發和利用。對此,筆者建議可在設備建模時,選擇標準化建模技術和公式,用于電力系統自動化設備的管理工作。
(2)信息采集和分流。若要在電力系統中增加對調控一體化技術的應用,則應對信息予以采集,借助系統的高效處理能力,依據站點端信息采集和分流操作,實現信息向軟報文間的轉變。在此期間,主站服務器主要用于信息采集及處理工作,往往通過人工操作的方式,對各類業務需求實施調度集控,便于對信息信號的上傳和應用。另外,若電力系統選用人機監控系統,一層設備信號為虛擬信號,而工作人員應在具體工作時,結合對信號特點的把控,加強信息信號間的統籌處理,用以在保證信息精簡度的前提下,解決信號間的矛盾。
(3)SCADA功能。SCADA系統(Supervisory Control And Data Acquisition,數據采集與監視控制系統),主要在滿足高性能、實在性、完整性的電力系統自動化中較為常見,利用系統間的監測和控制手段,適用于數據采集、數據通信和數據過濾等環境,即結合SCADA功能平臺的運用,實現對各手段數據的采集、匯總及處理。再者,該技術還可依據自身優勢,結合電力系統管理現狀,在保證調控一體化系統優勢得以彰顯的同時,做好相應的信息處理工作。
(4)調控各類關鍵技術。關于電力系統對調控一體化技術的應用,具有多樣化和多元化的特點,而技術應用的嚴格化和標準化,更為電力調度工作帶來相應的難度。對此,筆者建議可從以下幾點入手,對各類關鍵技術予以協調控制,即:人機顯示層,應注重人機交換信息的呈現;電力系統自動化管理中,利用集控和調度間的融合,對信息信號實施分類控制,便于后續信息分流工作的開展;工作人員應對自身的崗位職責予以明確,做到各司其職;信息分層處理中,應結合信息間的差異,對其予以區分,同時做好相應的信息備份、合并和處理工作。
4 結束語
由于電力行業的特殊性,致使電力生產、消費活動同時施行,而電力系統更是以基礎設施的角色,和國民生活及工作存在關聯。基于電能質量、供電安全性的標準,傳統電網管理捉襟見肘,而調控一體化技術以電力調度、設備維護和電網監控等多功能融合的優勢,成為電力企業電網管理的新趨勢。
參考文獻:
[1]劉軍鋒,尚杰.電力系統自動化中調控一體化的應用研究[J].通訊世界,2015(06):143.
[2]魏亞莉.淺談調控一體化在電力系統自動化中的應用[J].科技與企業,2016(05):84.
[3]孫東明.淺談調控一體化在電力系統自動化中的應用[J].黑龍江科技信息,2016(14):123.