标题 | 电力调控自动化技术的实践应用探索 |
范文 | 赵磊+梁建鑫 [摘 要]将自动化技术引入电力系统,加强电力系统的智能化建设。电力调控自动化系统能够及时有效地了解电力系统在运行时的电气设备情况,及时对故障设备进行维修处理,从而有效地保障电力设备的安全、可靠运行。本文以电力调控自动化为研究对象,对该技术在实际中的应用进行探索研究,主要阐述电力调控自动化技术的特點、应用范围以及关键技术,最后以JPOWER 2000电力调控自动化系统在电网中的应用为实例,对电力调控自动化系统进行分析。 [关键词]电力系统;自动化;特点;关键技术 doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.20.026 [中图分类号]TM76 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2017)20-00-02 随着我国经济的发展,相关科技也不断发展,人们对于生活水平的要求越来越高,供电质量问题备受关注。传统的供电方式对自动化技术应用不多,导致无法准确监控到电力系统中的故障位置、原因、时间等信息,无法保证电力系统供电的安全可靠性。将电力调控自动化技术应用于电力系统,能够实现调度与控制的一体化,从而实现电力系统的故障检测、监控。在电力系统中增加自动化技术,提高智能程度,不仅能够提高电力系统的安全可靠性,还能够将人力从繁重的故障检查中解放出来,并投入系统的管理、可靠性评估研究中。所以电力调控自动化技术对于电力系统的发展具有重要意义。 1 电力调控自动化技术的特点 电力调控自动化技术主要涵盖自动检测、调节和控制模块,即网络信息的自动传输模块等。该技术的主要作用是保障电力系统的供电质量以及电力系统在实际的运行过程中具有更高的安全性和可靠性,这对公司或者企业实际运营效益的提高大有裨益,同时还能进一步提高公司的管理效能。一般情况下,电力系统由发电设备、变电设备、输电设备及配电设备4个部分组成,其中的一次性设备主要有发电机、变压器及相关开关等设备,所以,为了电力系统安全稳定的运行,对一次性设备进行检测、保护、调控是非常有必要的。 对电力系统的研究可以从它自身具有的特点进行,主要有以下3个特点。第一,在对电力系统调控自动化进行研究建设时,需要考虑其与实际应用的适应情况。为了达到这个目的,保障设备能够安全稳定的运行,大多数电力企业已经着手加强企业内部操作人员的专业性,从实际设备运行效果出发,使操作电力设备的工作人员能够清晰地了解到电力设备所具有的性能,尽可能地避免因工作人员不熟悉设备导致误操作造成系统相关部件损坏。第二,自动化技术的快速发展决定了在对电力系统的建设过程中需要大力加强自动化技术的应用。提高电力系统的自动化程度能够有效地提高系统在实际运行过程中的安全性,从而有效避免由于一些设备的老旧导致的电力事故,同时也可以降低人力成本,提高电力企业的运营成本。第三,对于电力系统采集回来的电力信息数据需要有专业人员进行严格分析,通过对电力系统运行参数的分析,找到异常数据,从而确定故障发生的原因并立即安排维修排故人员进行维修处理,让经济损失以及安全事故降到最低。 2 电力调控自动化相关技术的应用 2.1 电力工程中现场总线技术的应用 在电力调控自动化系统中,现场总线技术具有至关重要的作用,也是核心组成部分,缺少该部分会导致数据传输受阻。该技术施工水平的高低将会直接影响工程项目的完成质量。现场总线能够完成自动化装置与计算机在终端实现连接,然后将电力系统中的相关电气设备通过采集模块采集回来,并传输至监控中心,然后对故障信息进行处理,并对该信息进行研究分析,找出故障的原因,并给出故障的评估,最后通过监控中心发布控制指令,完成对电气设备的远程控制。在整个控制过程中,电力调控自动化技术对系统设备进行控制和计算机系统的控制是相互独立的,一般情况下,首先对计算机系统反馈的数据信息进行处理分析,然后根据该信息对相关电气设备进行调整,以方便工作人员操作。 2.2 电力系统中主动对象数据库技术的应用 在电力监控系统中引进该技术的主要目的是对采集回来的设备运行状况信息进行存储,为监控中心提供历史数据与监控数据,所以说在一个大型的电力调控自动化系统中建立一个数据库后台,对系统的安全可靠运行具有重大意义。同时,引进该技术还能够实现对电力自动化系统中的相关软件进行及时有效的更新与变革。该技术在电力调控自动系统中的应用得到推广后,可以用来支持对象设备的标准化,所以说主动对象数据要比一般意义上的数据库具有更多的优势。该数据库技术能够对电力系统的运行状况进行实时监控,然后利用对象函数的基本原理,实现电力系统建设过程中的自动化目的。 3 电网调控自动化技术应用分析 3.1 电网调控自动化系统的构成 根据国家电网对电力系统的建设要求,智能电网的建设已经成为当前必不可少的趋势,智能电网的核心在于建立电网调控、电网运行、电网监视控制一体化的技术支持系统,也称为调控一体自动化系统。因此,电网调控自动化系统本质上是在调控自动化的基础上,对一些如变电站、火电厂等大型设备的综合自动程度的进一步提高,因此,电力调控自动化系统通常都需要具备“调度”与“调控”两种功能。电网调控自动化系统的设备装置结构如图1所示。图中的信息采集与执行子系统主要职责是通过监控系统对电网的运行状态进行数据采集,然后远程传输。另外,该系统还需要远程接受所采集的信息,并对这些信息进行分析研究,然后下发控制口令。在系统中存在若干个子系统,其中信息传输子系统的主要作用是充当数据传输的通道,也是电网各部分信息交互的重要途径。信息处理与控制子系统的主要作用是对电网中传输回路的信息进行研究分析,从而有效地对电力系统自动化实时监控,该部分是电网的核心部分。人机交互子系统是将从监控系统获取的数据信息进行处理、分析后,以图表的形式表现出来。调控人员能够通过人机交互界面直观、形象地了解到电网中电气设备的运行状态,也可以发出查询、控制等指令给数据采集与执行子系统。 3.2 电网调控自动化特点 电网调控自动化根据其实际应用情况拥有以下几个特点。 (1)分布式结构。电网调控自动化采用C/S模式的分布式结构,该部分对计算机的配置要求较高,主要是对网络的共享资源与网络通信进行管理,同时对所有的客户提供必要的信息数据。对于客户端,主要的作用就是查看电网信息,所以在这里对计算机配置要求就不是那么高,只要能够接收网络数据即可,对独立的电力设备进行处理,拥有独立的操作系统以及人机交互界面等应用程序。 (2)信息的交互与共享。调控自动化系统能够实现客户端与服务器以及其他客户端之间的数据共享。这就使客户端能够充分利用服务器中的数据、其他客户端的资源信息,协调有序地完成某一个任务。例如:变电站的变压器状态的检测与故障的诊断。 3.3 实例分析:以唐山电力系统建设为例 以金源电气研发的JPOWER 2000应用软件为例,该软件就是一个调控自动化系统,目前应用较为广泛。该软件采用的是C/S模式的分布式结构,主要的功能是变电站的电气设备状态监测与故障诊断。该软件可以将变电站的相关电气设备的运行状态信息先发送至客户端,进而发送至上级服务器,即监控服务器。调控服务器将各个电气设备的状态信息采集回来,然后传输至服务器中。而状态监测数据库的建立,能将数据以统一的形式存储起来为后期的数据分析提供做数据依据。 在系统需要对相关电气参数进行录入时,首先应该将软件JPOWER 2000打开,对电力系统的主要设备包括变压器、发动机、线路(交流段)、电容/电抗器等的参数进行录入时需要做以下准备。 (1)线路(交流段):采用上述系统软件对调控系统的长度类型、标幺值的录入方式进行选择,通常在原始数据类型标识下进行选择。线路参数需要录入的一些数据见表1。 (2)变压器:软件对变压器参数的录入需要变压器表及变压器绕组表,具体见表2、表3。 4 结 语 随着国家经济的不断发展,传统的电力监控系统由于其为人工操作,失误率较高,不能满足人们对于电力安全可靠运行的要求。而将自动化技术引入电力系统中,加强电力系统的智能化建设,能够及时有效地的了解到电力系统中的相关电气设备的运行状况,及时对相关故障进行处理,保障电力系统安全可靠的运行。电力调控自动化系统是当前电力系统必不可少的系统,对电力系统的发展具有重要意义。 主要参考文献 [1]张莹.变电站调控一体化远程视频监控系统设计与建设研究[D].北京:华北电力大学,2016. [2]郑佳,朱永强.电力调度自动化系统在唐山电网的实践及应用[J].中国科技博览,2013(1). [3]薛红芳.电力调控自动化技术的发展和应用[J].科技创新与应用,2014(31). [4]周正杰.電力调控自动化技术的实践应用探索[J].时代农机,2015(2). [5]冯东生.基于调控一体自动化系统的变电站电气设备故障诊断研究[D].北京:华北电力大学,2013. |
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