趙建華
(云南云電信息通信股份有限公司,昆明 650000)
電網調度傳輸與管理,是現代電力傳輸體系中,動力供應與調節的基礎,在保障區域電力供應,與傳輸資源綜合控制,中發揮著過渡性作用。隨著社會電力傳輸技術的逐步升級,調度電網管理手段也在逐步優化,而智能電網調度技術支持系統,就是新技術在實踐中應用的具體體現。
智能電網調度技術支持系統,是給予基于計算機自動化控制程序的基礎上,建立的電力傳輸實踐過程,它是一種電力資源與傳輸的動力運轉體系,因此,智能電網調度技術支持系統的運作,具有數字化信息集中性傳輸,智能結構的協調化運轉。同時,智能電網調度技術支持系統,與區域電力傳輸的地域性特征相互吻合,實現了電力供應與地理環境的相互協調,這是地理環境檢測過程中,系統技術綜合運用的另一優勢[1]。
2.1.1 電網信息電子化管理
智能電網調度技術支持系統,主要是以數字化程序信息交流與傳輸作為主導,實現區域性電力供應信息的自動化調節,因此,運用智能電網調度技術支持系統,對電力調度區域進行供電情況控制,系統將直接對區域電力供應情況進行信息反饋。當調度人員進行電力供應情況分析時,控制系統能夠通過打印輸出的方式,將區域電力供應的數據進行電子輸出。
2.1.2 電網信息跟蹤記錄
與傳統的電力調度信息分析相比,智能電網調度技術支持系統,能夠始終保障電力供應信息與輸出信息的動態跟蹤,也能夠規避傳統人工電力調取操作票信息不全面,電力供應信息記錄不完整的問題。同時,智能電網調度技術支持系統,在對區域區域供電情況進行綜合分析的過程中,也在電力檢測的范圍中,直接對當前電力供應的記錄數據進行信息校對,從而將人工后期調度數據檢驗的環節,整合在智能操作系統中,實現了智能電網調度工作的協調性管理[2]。
調度合環風險的有效控制,是智能電網調度技術支持系統在調度電網管理中應用的另一方面的體現。傳統的電力供應狀態分析,是依據區域電力供應的基本情況,進行電力供應周期循環的總量掌控,但在實際分析過程中,這種分析方式往往是依靠電力供應的基本情況進行供電預測,其實踐分析的風險性較高。而運用智能電網調度技術支持系統后,電子程序將自動對供電區域的電力供應最低標準進行數據分析,實現電力調度管理時,將按照系統自動生成的新,進行電力資源循環供應。
舉例來說,N區域的總體供電量為2000瓦,運用智能電網調度技術支持系統對其進行檢測后,實行區域供電分析過程中,將其供電的后期總體供電量調整為2500瓦。如果按照傳統的區域電力調度分析來看,N區域后期的電力供應情況屬于不穩定狀態,但運用智能電網調度技術支持系統對其實行自動調控后,其變化區域的供電調控,則按照區域電力應用的具體情況進行調配,說明此時N區域的總體調度總量出現了階段性的電力供應變化。
實行電力電力供應與輸出的風險控制,也是現代智能電網調度技術支持系統應用的體現。假定M區域運用智能電網調度技術支持系統,進行電力供應的調度,當M區域進行電力供應過程中,出現局部電網供應情況不穩定的問題,則M區域的智能電網調度技術支持系統,將自動對“電力供應出現不穩定的情況”區域進行定位,此時,調度管理人員就可以按照M區域的電力供應風險,實現M區域電力供電情況的的集中性提醒。
案例中提到M區域電力供應區域情況分析實踐風險控制,實現了M區域電力供應線路中風險的綜合控制,從而最大限度的保障了區域調度資源控制狀態下,供電傳輸風險因素的協調性控制,是數字化電力調度管理方式,在區域電力資源調配提供技術運用的體現。
調度電網管理中智能電網調度技術支持系統的應用,也體現為區域供電資源的輔助性調節。
一方面,區域電力資源調度的限電性調節,是為了有效控制普通電力用戶在實際應用中的線路傳輸總量,是保障區域電力資源供應,高壓線路與低壓應用線路資源傳輸平衡的體現。運用調度電網管理中,智能電網調度技術支持系統后,系統將自動依據區域限電的最高值和最低值,確定一個最短的限電時間,保障電力傳輸過程中,區域電力供應的限電時間最短,對區域內部正常用電影響最小,是電力供應社會化調控的體現。
另一方面,區域限電是為了保障區域內部線路維修工作安全開展,運用智能電網調度技術支持系統進行區域限電時,自動化系統將采取統一斷電、統一供電的方式,限制限電時間內的電力傳輸,因此,開展限電電力維修過程的安全性將大大提高。
綜上所述,調度電網管理中智能電網調度技術支持系統的應用,是數字化電力操控技術在社會資源供應體系中綜合運用的體現。在此基礎上,充分發揮電力數字化電力管理系統的優勢,應實現電網供應信息的數字化管理、調度合環風險控制、電力供應傳輸風險控制、以及限電輔助性調節,推進新電力供應調度體系的優化。因此,淺析調度電網管理中智能電網調度技術支持系統的應用,將為新時期的電網供應管理提供新技術應用的新視角。