蔣發霞
摘要:隨著網絡時代的發展和信息社會的到來,使得大部分工作的開展都能夠通過計算機技術手段來實現,不同行業領域內,對信息技術的應用程度也會有所不同,其中在電力領域內,有越來越多的信息技術應用其中,可視化技術的應用,可以有效提高電力調度系統的監測能力,便于工作人員及時了解系統的運行情況,更好地開展相關工作。如今,利用可視化技術開展電力調度工作已經成為工作常態,這說明可視化技術的應用也實現了常態化。本文主要以電力調度系統為例,對可視化技術的實現對策進行研究。
關鍵詞:電力工程;建設;可視化技術;應用
引言
隨著科學技術的不斷發展與進步,電力行業也在不斷發展,國家電網公司在加快信息化建設的過程中,還大力推廣與普及了大量的業務系統,以網絡和系統相結合,從而提高了系統的穩定性和可靠性,信息化運維工作也得到了廣泛的重視。可視化技術廣泛用于電力系統中,不僅為系統的運維創造了條件,還為電力信息系統的運維提供了便利服務,從而實現了系統數據的實時掌握和跟蹤,讓系統運維操作更加簡單便捷,提高系統運維效率的同時,也提高了電力工作人員的工作效率,促進了電力行業的經濟效益提升。
1可視化技術與電力調度系統概述
可視化技術與電力調度系統看似毫無關聯,但實際上可視化技術已經被廣泛應用在了電力調度系統建設之中,并且有效指導了電力調度工作地開展。想要有效了解可視化技術在系統建設的應用實現情況,首先需要對可視化技術和電力調度系統進行深入分析。首先,就可視化技術的含義及作用來說,可視化技術主要指的是通過計算機技術的應用和編程,能夠將目標對象的信息情況進行動態展示,通過圖片或者數據的形式使得工作人員可以及時掌握目標對象的情況。在電力調度系統之中,可視化技術的應用便于電力工作人員精準了解調度系統情況和問題,便于采取針對性措施解決相關問題。該技術的功能作用主要體現在以下幾點:一是為工作人員提供工作系統運行情況,整體掌握系統運行規律;二是工作人員可以實現系統參數控制和調整,通過系統操作,控制系統的運行情況;三是確保工作系統高效運行,簡化工作流程,提高工作人員的效率。其次,就可視化技術的發展情況來說,其主要經歷了三個不同的發展階段,目前處于知識可視化發展的高級階段,在相關工作開展中,企業可以結合自身的情況,進行可視化技術的選擇和應用。從最初的數據可視化到如今的知識可視化,可以說可視化技術是越來越進步的,相關工作開展也是越來越成熟的。最后,就可視化技術的實現過程來說,一般主要分為以下四個環節:一是進行數據預處理,在工作開展中,將所要應用的數據進行預處理,將數據轉換所需要的格式,為相關工作開展打下基礎;二是數據處理好以后,需要進行映射,就是利用映射規律,構建幾何元素;三是利用幾何元素開展繪圖工作;四是圖像繪制工作結束后,需要開展可視化分析工作,最終通過系統調整,實現可視化技術的應用。
2電力工程建設可視化技術應用分析
2.1信息的可視化
在電力系統運行和維護過程中,可視化技術能夠將數據信息完整清晰地呈現,通過可視化技術的支持可以促進技術的發展,提高信息運維水平和效率。同時,信息可視化技術還可以真實地反映出內部存在的信息以及數據,將各類數據作為基礎,呈現出系統監測中的多樣化內容,保障了電力系統決策過程中各項數據的準確。而人機交互模式則可以通過信息可視化技術來達到此目標,在實際信息數據決策過程中,將可視化技術應用到電子信息系統運維中,從而提高信息水平和質量。其次,信息的可視化主要是通過可視化界面來達到效果的,利用數據采集到的信息使用界面呈現,以此界面為基礎,實現人機交互界面效果,利用業務系統表格、警告以及報表呈現給用戶。此外,可視化界面主要包含了三大流程:①數據挖掘信息特征,充分地展現出監控信息的變化規律;②根據用戶的實際需求以及業務發展需要,將用戶的實際需求延伸到系統;③通過可視化技術的融入,結合系統的特點,去探究系統的參數,從而判斷出相關的故障,并且提出有關故障解決措施。
2.2關注數據融合及態勢可視化
智能電網運行中可視化調度應用方面的數據融合狀況是否良好,體現著可視化技術的應用水平,與其能否處于長效發展狀態密切相關。因此,在對這類技術在智能電網中的應用方面進行展望時,應給予數據融合更多的考慮,實現可視化調度系統運行中的數據資源共享,避免該系統運行質量、智能電網應用價值等受到不利影響。同時,由于電網建設規模正在擴大,對智能電網在未來實踐中的數據可視化顯示提出了更多要求,因此,需要電力人員關注態勢可視化,對其顯示的統一規范性進行深入思考,使得數據分析結果作用下的智能電網在當前與未來的態勢能夠得到更好地顯示,拓寬可視化調度系統及智能電網高效運行方面的研究思路。
2.3三維可視化技術的實現
三維可視化技術主要分為兩個不同的方式,一是單棒圖。在電力調度系統中個,變壓器等情況,能夠通過單棒圖表現出來,一般來說,主棒與對比棒進行組合能夠顯示相關數據情況。其中,在主棒中顯示的電力調度系統實際的運行數據,對比棒中的數據情況指的是系統數據的最大值。在技術應用過程中,還可以結合企業需求進行數據顯示設置,同時技術人員也會對單棒圖進行數值和顏色的設置。二是三維旋轉方式。目前來說,三維可視化技術都在使用3D模式,那么對于既有的2D模式就需要進行轉換,相關電力圖像也逐漸由二維模式轉化為了三維模式情況,實際上使用三維模式圖像,可以更加全面地了解電力調度系統運行情況,更好的開展各項相關工作。在三維可視化技術應用過程中,主要是通過標記坐標點,構建坐標軸的方式進行三維圖形的轉換,在這一過程中,需要電網工作人員配合開展工作,提供較為精準的數據信息,這樣最終顯示出來的圖像情況才可以同電力系統的實際運行情況相符合。
2.4SVG技術下的電力系統技術
SVG技術最大的優勢是可以對數據、信息進行全面地分析,進而采集到所需要的重要數據,通過二維圖語言,將可視化技術應用到電力系統當中,進而實現兩者之間的溝通交流。同時,Web網頁也同樣能夠處理系統內部的各種數據信息,從而提高系統的運行速度和效率。其次,SVG技術的應用也實現了靜態電網的可視化運行,數據可視化通過SVG技術來實現,保證電子系統在正常運行過程中,采集到相關的數據,比如電流及負荷數據等。而數據安全方面指的是相關信息通過計算的方式來解析電力系統,以科學的方式來排除電路故障,從而保障電力系統安全、穩定的運行。再者,電力系統的動態電網可視化技術指的是電力系統在運行的過程中,對系統中的數據和信息進行動態的分析和采集,從而保障電力系統高效安全的工作。同時,電力系統內部的信息可以在可視化技術支持下,借助PMU數據來運行,對信息數據實現動態監控,數據所反映出的系統工作模式、運行情況可以支持PMU數據正常運行,更好地達到可視化技術的實時控制和監督。
結語
電力工程建設是電力系統的核心內容和重要組成部分,隨著電網系統安全運行的要求不斷提高、實時電網數據采集量的增加和各種軟硬件技術的支持,電力工程建筑中對于可視化技術的應用也越來越受到重視,并且這種技術的應用趨勢也在不斷增加,相信在不久的將來可視化技術將愈加完善和成熟。
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