几种常见的调度自动化前置系统数据采集模式

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调度自动化系统数据采集与监控技术条件

调度自动化系统数据采集与监控技术条件

调度自动化系统数据采集与监控技术条件实时数据采集监控的功能主要包括:数据采集和处理、多源数据处理、历史数据处理、事件顺序记录(SOE)、图形显示、计算和统计及系统对时等。

1 实时数据采集通讯(1)故障切换期间不丢失通讯数据,从发生故障到完成切换时间≤3s;(2)向调度主站发送各种运行数据信息、实时测风塔数据、风电功率预测结果等。

2 数据处理(1)对量测值进行有效性检查,具有数据过滤、零漂处理、限值检查、死区设定、多源数据处理、相关性检验、均值及标准差检验等功能;(2)对状态量进行有效性检查和误遥信处理,正确判断和上传事故遥信变位和正常操作遥信变位;(3)自动接收主站下发的发电计划曲线、电压考核曲线,并自动导入实时运行系统;(4)对风电场功率和测风塔数据缺测及不合理数据进行插补、修正等相应处理。

3 控制与调节功能(1)控制和调节内容包括:断路器开/合、调节变压器抽头、设定值控制、有功调节控制、无功补偿装置投切及调节;(2)支持批次遥控功能,并保证控制操作的安全可靠;(3)风电场低压故障时,向风机提供无功优先控制策略设定;(4)满足电网实时运行要求的时间响应要求。

4 事件顺序记录(SOE)SOE 记录按照时间自动排序,具有显示、查询、打印、上传主站等功能。

5 历史数据管理历史数据管理将现场采集的实时数据进行定时存储、统计、累计、积分等综合数据处理,并可进行检索和使用。

历史数据内容至少保存1年,与风电功率预测相关的历史数据至少保存10年。

能够按照调度要求生成日报(包括风电日电量、风电限电电力、风电限电电量)等报表,并上传至省调主站。

风电历史数据包括风电场历史功率数据、风机信息、风机/风电场运行状态、历史测风塔数据、历史数值天气预报、地形及粗糙度、风电功率预测结果等数据。

要求如下:(1)风机/风电场历史有功功率、无功功率、电压等运行数据(时间周期不大于1分钟);风机/风电场功率5、10、15分钟的平均数据;风机/风电场有功功率变化数据,包括1分钟、10分钟内有功功率最大、最小值的变化量,数据周期分别为1分钟和10分钟;(2)投运时间不足1 年的风电场应包括投运后的所有历史功率数据,时间分辨率不大于1分钟;(3)风电场10、70 米及以上高程的风速和风向以及气温、气压等信息,时间分辨率应不大于1分钟;5、10、15分钟平均风速数据;(4)数值天气预报数据应和历史功率数据的时间段相对应,时间分辨率应为15 分钟,包括10、70、100及170 米等不同高程的风速、风向、气温、气压、湿度等信息;(5)风电功率预测结果包括中期风电功率预测结果(数据周期1小时)、短期风电功率预测的结果(数据周期15分钟)、超短期风电功率预测结果(数据周期15分钟)。

电力系统调度自动化

电力系统调度自动化

电力系统调度自动化引言概述:电力系统调度自动化是指利用先进的信息技术手段,对电力系统运行进行监控、控制和优化,以提高电力系统的稳定性、安全性和经济性。

本文将从五个方面详细阐述电力系统调度自动化的内容。

一、实时监控与数据采集1.1 监控系统:电力系统调度自动化中,监控系统是重要的一环。

监控系统通过实时采集电力系统各个节点的数据,包括电压、电流、功率等参数,并将数据传输到调度中心,以实现对电力系统运行状态的实时监测。

1.2 数据采集:数据采集是实现监控系统的关键步骤。

通过现场安装传感器和测量设备,采集电力系统各个节点的数据,并将数据传输到调度中心。

数据采集的准确性和实时性对于电力系统调度自动化至关重要。

1.3 数据处理与分析:采集到的数据需要进行处理和分析,以便调度员能够准确地了解电力系统的运行状况。

数据处理和分析包括数据清洗、数据存储、数据可视化等步骤,以提供给调度员实用的信息。

二、运行控制与优化2.1 运行控制:电力系统调度自动化可以实现对电力系统的运行控制。

通过监测电力系统的运行状态,调度员可以及时发现问题,并采取相应的措施进行调整,以确保电力系统的稳定运行。

2.2 调度策略优化:电力系统调度自动化可以通过优化调度策略,提高电力系统的经济性和安全性。

调度策略优化包括负荷分配、发机电组的启停控制、电力交换等方面,以实现电力系统的最优运行。

2.3 风电、光伏等新能源的集成:随着新能源的不断发展,电力系统调度自动化也需要适应新能源的集成。

通过对新能源的预测、控制和优化,实现新能源的高效利用,提高电力系统的可再生能源比例。

三、故障检测与快速恢复3.1 故障检测:电力系统调度自动化可以通过实时监测电力系统的运行状态,及时发现故障,并进行故障检测。

故障检测可以通过分析电力系统的数据,识别出异常情况,并发出警报,以便调度员能够及时采取措施。

3.2 快速恢复:一旦发生故障,电力系统调度自动化可以通过快速恢复功能,迅速恢复电力系统的正常运行。

数据采集和监控(SCADA)系统

数据采集和监控(SCADA)系统

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)系统即数据采集和监控系统,它是电网调度自动化系统的基础和核心,负责采集和处理电力系统运行中的各种实时和非实时数据,是电网调度中心各种应用软件主要的数据来源。

SCADA 系统包括实时数据采集、数据通信、SCADA 系统支撑平台、前置子系统、后台子系统等。

数据采集包括反映物理过程特征的数据的产生,数据发送、接收和数据处理;监视控制不仅包括对物理过程的直接控制,还包括管理性控制,只下发调控指令,由厂站端或者下级调度人工调控。

通常数据采集装置和控制装置安放在厂站端,与主站端监控系统并不在一起,所以要实现数据采集和直接控制功能需要双向数据通信,普通认为数据采集是信号上行的通信,而直接控制是信号下行的通信。

一个 SCADA 系统通常由一个主站和多个子站(远方终端装置 RTU 或者变电站综合自动化系统) 组成。

主站通常在调度控制中心 (主站端) ,子站安装在变电站或者发电厂(厂站端) ,主站通过远动通道或者广域网实现与子站的通信,完成数据采集和监视控制。

国分为五级调度,主站除接收子站信息,还以数据通信方式接受从下级调度控制中心主站转发来的信息,又向上级调度控制中心主站转发本站的信息。

厂站端是 SCADA 系统的实时数据源,又是进行控制的目的地。

SCADA 所采集的数据包括摹拟量测量 (又称为“遥测”),状态测点 (又称为“遥信”) 和脉冲累加量 (又称为“遥脉”)。

SCADA 系统的主站分为前置子系统和后台子系统,二者通过局域网相联相互进行通信。

前置子系统主要完成与厂站端及其它调度控制中心的通信,并将获得的数据发送给后台子系统。

后台子系统进行数据处理。

SCADA 把这些最近扫描的已经处理的反映被监视系统状态的数据存储在数据库中。

画面联结数据库,于是画面就直观地给出该系统状态的正确景象。

SCADA 为每一个量测量赋予一个状态和记录数值的变化趋势,当设备处于不正常状态或者运行限值已被超过时通知调度员。

调度自动化前置系统配置方式探讨

调度自动化前置系统配置方式探讨
站系统 的关 口。随着厂 站接入信 息数 量 的增 大 和厂 站通 道接入 模式 的增 多 , 前 置系统数 据处 理 的延 时 , 严重
影 响 了调度 自动化 系统信 息传输 的实 时性 。 寻求 一种 更为 科学 的前置 系统 配制 方法 , 优化 前置 系统配 置是解
决 这个 问题 的唯一 出路 。
2 0 1 4年 3月 第 l 期
河 北 工 程 技 术 高 等 专 科 学 校 学 报 J OURN AL OF HE B E I E NGI NE E R I N G AND T E C HNI CAL C OL L E GE
Ma r . 2 0I 4
NO .1
控 人 员 对 厂站 实 时 信 息 准 确 性 和 实 时 性 要 求 的 不 断 提 高 , 调 度 自动 化 前 置 系 统 在 快 速 性 、 灵活性 、 稳 定 性 等 方 面 也 有 了更 高 的要 求 。文 中从 前 置 系 统 的配 置 方 式人 手 , 详 细 论 述 了现 有 条 件 下 优 化 前 置 系 统 配 置 的 方 法 , 开 拓 了前 置 系 统配 置 的新 思 路 。
2 现状 分 析
目前 , 地 区级调 度 自动化前 置 系统 多采 用 双机 冗 余 工 作模 式c 3 ] , 两 台前 置机需 要 同时在 线工 作 , 厂站 接人 有 两 种模式 , 专线 模式 和 网络模式 。 前置 采集 网络上 同时传 输 串行数 据和 网络数 据 ( 如图 1所示 ) 。 专线通 道采 集 的数据通 过终 端服 务器 接人两 台前 置 机 进行 数据 处 理 , 调度 数据 网通 道 采集 的数 据 经数 据 网
文章编号 : 1 0 O 8 —3 7 8 2 ( 2 0 1 4 ) 0 1 —0 0 2 1 —0 3

电网调度自动化前置子系统的探讨

电网调度自动化前置子系统的探讨

电网调度自动化前置子系统的探讨1 前言在数据库技术之中,实时数据库是其中的重要组成部分,实时数据库强调的是数据的一致性、完整性、时间性,因此,实时数据库在能源管理、工业控制以及军事指挥领域中的应用范围也更加的广泛。

为了满足人们生活与生产的需求,就需要根据电力系统运行的实际要求不断改进系统,本文主要分析电网调度自动化前置系统实时数据库系统高可靠性的设计与实现。

2 前置实时库的设计2.1 概述分析电网调度自动化系统有很多种的应用,比如:EMS、集控中心系统、DMS、WAMS和公共信息平台等,它们的前置通信子系统都较为相似。

链路通信模块负责和各种硬件设备进行数据通信及通信路由的选择,协议处理模块对各种通信协议进行解释和数据预处理。

数据服务模块则为后台各应用发布数据采集信息和提供数据通信服务。

前置实时库数据结构设计应面向数据采集和通信,优化数据预处理流程,最大限度地满足前置通信子系统功能和性能的需求。

2.2 数据建模根据前置通信子系统功能特点,前置应用数据模型划分为:设备包、厂站包、协议包、量测包、注册包,每个包又由若干个类组成。

2.3 类的设计类的数据库成员主要包括:静态参数、动态数据。

静态参数主要是指用户一旦设置后就保持不变的信息,而动态数据则是系统运行期间反映系统内部活动状态的信息。

2.3.1设备包描述前置通信子系统赖以运行及通信的硬件设备。

比如:服务器配置类静态参数主要包括集群方式、网络配置;动态数据主要包括前置工况。

2.3.2厂长包描述前置通信目标对象和路径。

厂站既是调度自动化系统的信息源头,又是调度自动化系统控制的终极目标。

厂站类静态参数包括厂站类型(RrITU、变电站、控制中心、保护子站(装置)、配网子站(装置)、相量测量单元等)、容量(遥测、遥信、遥控等);动态数据包括厂站工况(投入、故障、退出)、值班机ID(值班通信端口所在服务器名)等。

2.3.3协议包协议解析和转换是前置通信子系统的中心任务。

调度自动化主站系统方案

调度自动化主站系统方案

调度自动化主站系统方案【方案一】调度自动化主站系统方案一、概述调度自动化主站系统是指利用计算机技术和现代通信手段实现对能源、交通、通信等领域的调度管理和监控的系统。

本方案旨在建立一个高效、可靠、灵活的调度自动化主站系统,以提升调度管理的效率和准确性。

二、系统组成1. 前端终端设备:包括调度员工作站和相关监控设备,用于接收和发送调度信息。

2. 通信网络:建立安全可靠的通信网络,实现调度信息的传输和交换。

3. 后台服务器:负责接收、处理和存储调度信息。

4. 数据库:存储各类调度数据,提供数据查询和分析功能。

5. 调度算法:采用智能调度算法,实现对调度任务的优化和智能分配。

三、系统功能1. 实时监控:通过前端终端设备,调度员可以实时监控各个调度节点的状态和运行情况,实时获取各种数据指标。

2. 调度指令下达:调度员可以通过系统下达调度指令,并将指令及时传输给相关设备,实现远程控制。

3. 数据分析与决策支持:系统能够对历史数据进行分析,提供决策支持和预测功能,为调度员提供参考意见。

4. 告警与故障处理:系统能够实时监测设备状态,一旦发生故障或异常情况,及时告警并提供相应的故障处理方案。

5. 数据安全和权限管理:系统采用多层次的数据安全措施,确保调度数据的安全性和完整性;同时实现权限管理,保障信息的访问和操作权限。

四、系统特点1. 高可靠性:采用双机热备份、冗余存储等技术手段,确保系统的高可靠性和稳定性。

2. 高效性:通过智能调度算法和分布式处理,系统能够高效地处理大量的调度任务和数据。

3. 灵活性:系统具备良好的扩展性和适应性,可以根据需求灵活进行定制和升级。

4. 开放性:系统采用开放标准和接口,方便与其他系统的集成和对接。

5. 可视化界面:系统界面简洁直观,操作友好,提升用户体验和工作效率。

五、实施步骤1. 需求分析:充分理解调度管理的需求,明确系统功能和性能要求。

2. 系统设计:基于需求分析,设计系统的硬件架构、软件模块和通信网络。

调度自动化系统

调度自动化系统

调度自动化系统电网调度自动化是电网运行的三大支柱之一,它是确保电网安全、优质、经济运行,提高调度运行管理水平的重要手段。

随着电网调度自动化系统的不断发展完善,它已成为电网调度管理人员日常工作中不可或缺的帮手。

电网调度自动化技术从80 年代初在油田电网开始试验、应用,经过20 多年的发展,现已发展为覆盖 4 座电厂、27 座110KV 变电所、32座35KV关口变电所、19座6KV变电所的较完善的实时监控系统。

油田电网调度自动化系统主要由两部分组成,即:现场实时数据采集装置和控制设备;调度数据分析和指挥系统。

承担的业务有:电网三遥数据的接受、处理、显示、下发业务;对处理后的两遥数据还可进行高级应用分析业务;调度员培训仿真业务;电网调度优化检修实时智能操作票业务、 1 0座变电所无人值班集中监控业务等。

主要运行设备有:前置系统2 套、数据服务器8 台、磁盘阵列 1 套、网络交换机 3 台、数据工作站32 台等。

综合自动化变电所监控设备32 套,常规变数据采集终端(RTU)45台。

随着油田电网运行管理的完善提高,电网调度自动化系统将不断向着更加安全高效、信息准确、功能齐全的方向发展。

电网调度自动化系统主站结构图1、1电网调度SCADA 系统是以计算机技术为基础的一种电网运行实时监控系统。

通过对变电站数据的采集、处理,经过光纤、微波等传输设 备,将电网现场运行参数反馈至电力调度中心主站系统,经 过主站计算台分析处理,再现到调度员工作台上,使调度员 能够随时掌握电网动态信息,从而实现对变电所现场运行设 备的监视和控制,实现数据采集、设备控制、测量、参数调 节和报警、及时发现各类事故等功能。

有效减轻调度员的工 作强度,提高调度人员指挥效率和事故处理速度。

变电所实时监视图ttft Ln's_i :UU _4*I ;'JLJ -U':-IJ!J J±|E 0 0 x *开蛙工啊:■ D^itol ^IDDO!: dr-#l JwC s J J_J _J_J:'耳它工誓曲Diiitail }^1M)D - oiWrL oP-^ri- Ji*] ;:羊护:;陨丹工作站; ■: nimiil^LMD :: DiBiT^JFlIH^;: 0:s*HlXPHHlll :Rlth-J.J 期丄创,」 ■ ai. NP-J*■』 呱厦工怖洁 : ^FLIDO |plr loirJ7X 尸、G OOG—I I KCEM I T TPJ 比昭和…二至越采节战 r»n ■ IKi] j is 視工;;生产凹廈工怦站 :;Di t >-tail 丽】』応;Di^t#ljF|O(Mk1、2电网调度员培训仿真系统是在电网调度自动化系统的基础上,用于培训电网调度 员的计算机数字仿真系统。

几种常见的调度自动化前置系统数据采集模式

几种常见的调度自动化前置系统数据采集模式

几种常见的调度自动化前置系统数据采集模式摘要:前置系统属于调度自动化系统的主要组成部分,在电力调度中扮演着重要的角色。

本文简要阐述了调度自动化前置系统的构成及功能,列举了几种常见的调度自动化前置系统数据采集模式。

希望能够为电力领域提供参考,提高数据采集效率的目的。

关键词:调度自动化;前置系统;数据采集不同区域对电力系统供电量的要求不同,因此,电力领域需以用户的需求为基础,通过电力调度的方法,达到平衡用电负荷的目的。

将调度自动化前置系统应用到电力调度的过程中,采集各区域用户的用电数据,是提高电力领域运行稳定性的基础。

根据数据采集模式的不同,调度效果通常存在差异,因此,有必要对系统的数据采集模式加以研究。

一、调度自动化前置系统的构成及功能调度自动化系统中,前置系统的功能在于收集电力用户用电所产生的实时数据,而数据采集功能需依靠硬件功能的支撑来实现。

调度自动化系统前置系统硬件主要包括通信扩展板以及解调器等。

通信扩展板需属于系统前置机的主要组成部分,功能在于实现对信号接收以及发送过程的实时控制。

通信扩展板的路数,需与串行口的个数相同。

即,每一路扩展板,均需确保存在1个串行口与之连接。

当数据接收完成后,串行口可将接收到的信息,传输给解调器,以使用电数据的收集过程最终得以实现。

调度自动化系统前置系统的功能众多,主要体现在以下方面:(1)系统具有处理多种规约的信息的功能,因此能够与RTU实现信息交换。

(2)系统能够将交换所得到的RTU信息,通过全网广播的途径,传输到全网范围内,实现信息共享。

信息更新时间一般为5s,共享实时性较强。

(3)系统管理方式分层管理为主,信息能够逐层发送,最终传输至一级调度部门。

(4)系统具有遥控以及遥调的功能,能够向RTU发送指令,并在全网范围内建立统一的时钟,进一步提高信息采集的效率及实时性水平。

(5)系统具有遥测值归零处理的功能,应用的灵活性较强。

二、常见的调度自动化前置系统数据采集模式数据采集功能,属于前置系统的基础功能。

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几种常见的调度自动化前置系统数据采集模式
摘要:前置系统属于调度自动化系统的主要组成部分,在电力调度中扮演着重
要的角色。

本文简要阐述了调度自动化前置系统的构成及功能,列举了几种常见
的调度自动化前置系统数据采集模式。

希望能够为电力领域提供参考,提高数据
采集效率的目的。

关键词:调度自动化;前置系统;数据采集
不同区域对电力系统供电量的要求不同,因此,电力领域需以用户的需求为
基础,通过电力调度的方法,达到平衡用电负荷的目的。

将调度自动化前置系统
应用到电力调度的过程中,采集各区域用户的用电数据,是提高电力领域运行稳
定性的基础。

根据数据采集模式的不同,调度效果通常存在差异,因此,有必要
对系统的数据采集模式加以研究。

一、调度自动化前置系统的构成及功能
调度自动化系统中,前置系统的功能在于收集电力用户用电所产生的实时数据,而数据采集功能需依靠硬件功能的支撑来实现。

调度自动化系统前置系统硬件主要包括通信扩展板以及解调器等。

通信扩展
板需属于系统前置机的主要组成部分,功能在于实现对信号接收以及发送过程的
实时控制。

通信扩展板的路数,需与串行口的个数相同。

即,每一路扩展板,均
需确保存在1个串行口与之连接。

当数据接收完成后,串行口可将接收到的信息,传输给解调器,以使用电数据的收集过程最终得以实现。

调度自动化系统前置系
统的功能众多,主要体现在以下方面:(1)系统具有处理多种规约的信息的功能,因此能够与RTU实现信息交换。

(2)系统能够将交换所得到的RTU信息,
通过全网广播的途径,传输到全网范围内,实现信息共享。

信息更新时间一般为
5s,共享实时性较强。

(3)系统管理方式分层管理为主,信息能够逐层发送,最终传输至一级调度部门。

(4)系统具有遥控以及遥调的功能,能够向RTU发送
指令,并在全网范围内建立统一的时钟,进一步提高信息采集的效率及实时性水平。

(5)系统具有遥测值归零处理的功能,应用的灵活性较强。

二、常见的调度自动化前置系统数据采集模式
数据采集功能,属于前置系统的基础功能。

常见的调度自动化前置系统数据
采集模式,主要包括主备终端服务器值班模式、按口值班模式、分组设计模式以
及分层控制模式4种,具体如下:
(一)主备终端服务器值班
主备终端服务器值班模式下,前置机以双机配置为主。

主前置机功能在于采
集并传输信息、备用前置机的功能则以监控为主。

该模式下,主备终端服务器一
般呈相互对应的关系。

两者的硬件之间相互连接,软件及硬件的构成,均较为简单。

该数据采集模式的优势在于便利性强,但通常也存在灵活性差的特点,两大
服务器的功能无法相互置换。

当某一终端服务器出现故障时,数据采集便无法实现。

(二)按口值班
前置机的按口值班模式,属于调度自动化前置系统的主要数据采集模式之一。

传统的数据采集模式下,各个数据采集设备需单独发挥各自的作用,以确保数据
的采集以及传输过程能够有效实现。

按口值班模式的出现,有效克服了传统数据
采集模式的缺陷,要求加强对设备的监控,使设备能够同时发挥作用,以提高数
据的采集效率。

传统的终端服务器值班模式,以分组值班为主,值班效率较低。

按口值班模式下,终端服务器均被规划到了具体的端口下,控制的系统性以及集
成性有效提升,控制效率极大提高。

与主备终端服务器模式相同,按口值班模式下调度自动化前置系统前置机配
置方法,同样以双机配置为主,“双机”分别指主机及备用机。

视数据采集需求,
可将系统通道设置为单通道或双通道两种形式。

单通道即单独开放主机或备用机,此时,数据的采集、传输等,均需通过同一通道来实现,监控也仅需针对同一通
道而进行即可。

双通道状态下,两台机器需同时开放,此时,前置机需同时承担
不同的功能,即:控制一台机器传输数据,同时监控另一台机器的运行状况。


述数据采集模式,解决了主备终端服务器模式存在的服务器功能固定的缺陷。


需注意的是,该模式下,负责收集并传输数据的通道,必须具有与RTU交换信号
的功能。

如两个通道均无法与RTU交换信号,则意味着通道的硬件或畅通性出现
了问题,系统运行的稳定性及可靠性,必定会受到影响。

(三)分组设计
分组设计模式,要求将同一数据采集系统,分为不同的子系统。

每个子系统
均配备各自的主机,均具有RTU数据交换的功能,但仅能够交换部分数据。

各个
子系统之间无联系,功能的实现相互独立。

数据采集子系统在获得相应数据之后,需将数据传输给主机。

主机与主机之间相互联系,共同构成整体的数据采集系统。

采用分组设计模式实现数据采集,各子系统之间的功能独立性较强。

当一个
子系统发生故障时,其他系统仍可正常运行,数据采集的连续性及可靠性较强。

但随着电网数据量的增加,数据采集对子系统功能、数量以及采集速度的要求也
会不断提升,必须设计一种与现代化电网特点相适应的数据采集模式,才能够达
到进一步提高数据采集效率的目的。

较主备终端服务器值班模式以及按口值班模式相比,分组设计模式的数据采
集效率更高。

但该模式并未具有广泛的适用性。

应用时,需充分考虑自身条件,
以确保所选择的数据采集模式,能够与电力系统的数据采集需求相符合。

分组设
计模式的适用范围如下:(1)数据采集规模较大的主站系统,采用统一的采集
模式采集数据,主机所面临的压力较大,发生故障的几率较高,对系统稳定性的
提升不利。

可采用分组设计模式采集数据,以便解决由统一采集数据对主机运行
稳定性所带来的影响。

(2)可以以电力数据的来源为依据,通过分组设计模式
采集电力数据。

电力领域可将处于同一地区的电力数据,共同归纳到某一子系统
的管辖范围内,提高用电数据采集的明确性,为电网调度过程提供保证。

(3)
以提高管理的便利性为目的,将不同的电力数据分为不同的组别,分别由不同的
子系统管理。

(4)将RTU信号划分为普通信号以及GPRS信号两种类型,分别有不同的子系统负责采集数据。

(四)分层控制
分层控制的模式,属于调度自动化前置系统数据采集的新型模式之一。

该模
式下,每一集控站,均具有独立的前置系统以及数据库。

将分层控制模式应用到
电力用户数据采集过程中,能够使数据采集的层次性得以提升。

采用分层控制模
式采集用电数据,安全性以及冗余度较强,每一集控站的功能对其他集控站均无
影响,数据采集的效率一般较高。

该数据采集模式同样存在一定的缺陷,主要体
现在运行及维护费用高等方面,解决上述问题,是未来电力领域有关技术人员需
关注的重点。

结论:
通过对调度自动化前置系统数据采集有关问题的研究发现,随着电力领域的发展,前置机数据采集模式也在不断更新。

但受技术水平的限制,当前所应用的数据采集模式,仍存在一定的缺陷。

电力领域应将数据采集技术的优化以及系统功能的改进作为研究的重点内容,以使数据采集的可靠性及稳定性,能够得到进一步的提升。

参考文献:
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[3]马韬韬,郭创新,曹一家,等.电网智能调度自动化系统研究现状及发展趋势[J].电力系统自动化,2016,34(9):7-11.
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计,2016,27(10):1814-1817.
[5]韦玉芳英.多学科交叉渗透在科技创新教育中的应用研究[J].高教论坛,2015,(11).。

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