电力调度监控的智能化方法初探
电网调度智能监控及防误技术探讨

电网调度智能监控及防误技术探讨随着社会的不断发展和电力需求的不断增长,电网调度智能监控及防误技术已成为电力领域的热门话题。
在传统的电网调度中,人工干预较多,容易出现误操作和错误判断,因此需要引入智能监控技术来提高电网调度的准确性和安全性。
本文将就电网调度智能监控及防误技术进行探讨,以期为电力领域的发展提供一些有益的参考。
一、电网调度智能监控技术的现状电网调度智能监控技术是指通过建立智能化的监控系统,实时监测电网运行状态,提前预警可能出现的问题,及时调整电网运行方式,以保障电网的稳定运行。
目前,我国的电网调度智能监控技术已经取得了一定的进展,主要体现在以下几个方面:1.传感器技术的应用随着传感器技术的不断发展,智能监控系统已经可以通过大量的传感器对电网的电压、电流、频率等参数进行实时监测。
一旦电网出现异常情况,传感器就会及时发出警报,提醒调度员进行相应的处理,从而避免可能的事故发生。
2.数据分析技术的应用大数据和人工智能技术的发展为电网调度智能监控提供了强大的支持。
通过对大量的电网运行数据进行分析,可以实现对电网运行状态的深度理解,预测未来可能出现的问题,并为调度员提供决策支持,使电网的运行更加稳定和安全。
3.智能化决策支持系统的建设在传统的电网调度中,调度员需要根据自身的经验和判断,进行各种决策。
而随着智能化技术的应用,已经可以建立智能化的决策支持系统,通过对大量的历史数据进行分析和比对,为调度员提供更加准确的决策参考,提高调度决策的准确性和效率。
除了智能监控技术之外,电网调度还需要防误技术的支持,以避免人为误操作导致的电网事故。
目前,我国的电网调度防误技术已经取得了一些进展,主要体现在以下几个方面:1.智能化操作系统的建设传统的电网操作系统往往依赖于人工干预,容易出现误操作。
而随着智能化技术的应用,已经可以建立智能化的电网操作系统,通过对各种操作流程进行深度学习,提供智能化的操作建议,减少人为误操作的可能性。
电力系统智能化监测与调度方法研究

电力系统智能化监测与调度方法研究第一章:引言随着社会的发展和科技的进步,电力系统的安全稳定运行对于经济的发展和民生的需求至关重要。
然而,传统的电力系统监测与调度方法在面对复杂的电力系统运行环境和庞大的电网规模时,已经显得力不从心。
智能化监测与调度方法的研究和应用成为了电力系统领域的一个重要课题。
第二章:电力系统智能化监测技术2.1 传感器技术在电力系统监测中的应用传感器技术在电力系统监测中起到了至关重要的作用。
各种类型的传感器可以用于实时采集电力系统的各种参数,包括电流、电压、功率等。
通过传感器的高精度监测,可以实现对电力系统运行状态的全面了解,为后续的调度决策提供准确的数据支持。
2.2 数据处理与分析技术在电力系统监测中的应用大数据时代的到来为电力系统的监测与调度带来了新的机遇。
数据处理与分析技术的应用可以对众多的监测数据进行大规模的排序、分类和分析,实现对电力系统的全局监测与调度。
例如,通过数据挖掘技术可以发现电力系统中存在的隐患和风险,进而采取相应的措施进行预防和调整。
第三章:电力系统智能化调度技术3.1 负荷预测与优化调度技术负荷预测与优化调度技术是电力系统监测与调度中的两个重要环节。
负荷预测技术基于历史数据和预测模型,可以准确地估计未来一段时间内的负荷需求,为电力系统的生产和调度提供了依据。
一方面,根据负荷预测结果可以优化调度方案,合理分配电力资源;另一方面,负荷预测结果还可以为电力生产和供应提供参考,降低供需的失衡风险。
3.2 智能化优化调度模型与算法智能化优化调度模型与算法的研究可以帮助电力系统实现更加高效和稳定的调度。
基于智能化优化算法的调度模型可以根据电力系统的实时运行状态和负荷需求对电力资源进行智能分配。
例如,通过遗传算法、粒子群算法等智能化算法可以获得优化的发电出力、输电线路配置等调度结果,从而提高电力系统的供电能力和运行效果。
第四章:智能化监测与调度方法的应用案例4.1 基于传感器与数据处理技术的电力系统监测案例以某大型电力系统为例,通过在关键位置安装传感器并应用数据处理技术,实现了对电力系统不同节点的实时监测。
电网调度的智能化监控分析

电网调度的智能化监控分析摘要:智能电网在电力调度过程中需将各类高压电网设定为基础媒介,并兼顾各级电网间的互相协调、协同配合,最大化维护电力系统内含电网的安全、稳定运行秩序的。
然而纵观我国各地电网公司开展的智能电网系统性建设的综合现况,不难发现因大量内、外界消极因素的负面干扰,导致自动化调度技术的实践优势尚未得到充分展现,从而对电网调度工作落实综合效率的稳步提升带来了一定制约影响。
因此,工作人员应立足智能电网当下建设现况,迎合自动化调度技术驱动我国电网系统长远展的趋势所向,逐步摸索出契合当地供电秩序的科学性技术应用道路。
基于此,本篇文章对电网调度的智能化监控分析进行研究,以供参考。
关键词:电网调度;智能化;监控分析引言当前是社会经济与科技可持续发展的时代,电力能源作为人类发展的强大推力,最终将电力形式转换为各种社会服务,推动社会各方面健康稳步发展。
自改革开放以来,电力能源需求量呈现逐渐增长的趋势,促进供配电技术不断创新升级。
在整个供电环节中,电网调度发挥着极其重要的作用,如果存在任何的电网运输问题,都会造成电力资源大量浪费,甚至带来严重的经济损失以及人身伤害。
对此,加强电网调度智能化监控具有现实意义,借助智能化技术的应用优势,完成对电网调度全过程的数据采集以及远程控制等,可以更好的维护电网运行安全性和可靠性。
1电力调度系统综合电力安全监控方案,通过设计电力调度系统,使电力安全监控能够集中化处理,加强了电力调度整体运行水平,主要创新点在于:1)建立DOS系统运行模型,使电力运行更加安全,使电力数据运行模型化,更加符合电力体系标准。
2)设计安全监控网络,对各种监控设备合理化布置,对电力运行系统形成无死角监控网络,加强了电力运行中的监控力度。
3)采用ACGAN算法对电力监控数据进行分析,能够准确把握电力信息运行状态,保证电力信息的数据安全,制定最优调度计划。
根据各电网等级制定调度方案,最终形成层级调度架构,使调度步骤更加完善,调度指令更加容易接收,达到耗时最小化的目的。
浅析电网调度自动化的综合监控和智能化

浅析电网调度自动化的综合监控和智能化电网调度自动化的综合监控和智能化是当前电力系统发展的趋势,它包括了监测、预测、调度、控制和管理等多个方面。
其中,综合监控主要是对电力系统进行实时监测,在系统出现问题时及时采取控制措施;智能化则是通过自主学习、自适应和预测等技术,实现对电力系统的自动化控制和优化调度。
本文将从以下几个方面进行浅析。
一、综合监控电网调度自动化的综合监控是保证电力系统安全、稳定运行的重要措施。
监控系统通过对电力系统各个环节的实时监测和信息采集,及时发现异常情况并进行控制处理。
目前,各地电力公司不断推进监控系统的升级和改造,将传统的人工值班、实地观察等方法与现代技术相结合,实现了电力系统的远程监控。
二、智能化当前电力系统的智能化方向主要包括能源互联网、智能配电、智能调度和能源管理等。
这些技术手段通过信息化、智能化的手段,实现能源的高效利用和管理。
其中,智能调度技术就是一个重要的组成部分。
智能调度是电力系统管理者在电力市场的运行环境下,通过人工智能等技术手段,利用大数据、智能化计算等方法,对电力系统的各项运行指标进行优化调度和控制,从而使电力系统发挥最大的经济和社会效益。
三、实现途径为了实现综合监控与智能调度,电力系统需要从以下几个方面加强建设和改造:1. 信息采集技术。
包括各种传感器、数据采集设备等,用于对电力系统各种数据进行采集和传输。
2. 数据处理与管理技术。
包括数据挖掘、大数据处理、云计算等方法,用于对采集的数据进行处理和管理,为智能化调度提供基础数据。
3. 智能化控制技术。
包括人工智能、机器学习、自主控制等技术,为智能调度提供控制手段。
4. 实验室运行环境的模拟。
在模拟运行环境的基础上,对电力系统进行模拟实验,并收集数据,进一步优化调度算法。
综合监控和智能化是电网调度自动化的两个重要方面,其目标在于提高电网运行的安全性、可靠性和经济性,为实现我国能源消费的可持续发展做出贡献。
虽然目前技术尚未完全成熟,但随着技术的不断发展和应用,电网调度自动化一定会逐步实现更加智慧化、高效化和可持续化。
浅析电网调度自动化的综合监控和智能化

浅析电网调度自动化的综合监控和智能化电网调度自动化是一种利用现代信息与通信技术与电力系统控制技术相结合的综合技术,其目的是通过对电网的实时监控、分析和控制,实现对电网运行状态的综合管理和智能化决策。
电网调度自动化系统主要包括综合监控、调度管理、设备控制、数据管理、通信和安全保障等方面,可以有效提高电网的安全性、稳定性和经济性。
综合监控是电网调度自动化的核心部分之一,它可以实现对电网各个方面的综合监测,包括发电机组、变电站、输电线路等关键设备的状态、负荷能力、设备运行情况和安全性等方面。
采用多种传感器和数据采集设备对电网进行感知,实时监测电网运行状况,并将监测得到的数据进行分析和处理,综合判断电网的健康状况和安全状况,为电网的稳定运行提供保障。
智能化技术是电网调度自动化的另一个重要方向,通过建立智能化决策支持系统,对实时监控的数据进行分析和处理,实现对电网运行状态的智能判断和智能控制。
智能化技术采用专业的算法和模型对电网运行数据进行分析和处理,结合历史数据和实时数据,进行规律性和异常性的分析,对运行状况进行预测和预警,及时采取有针对性的措施,提高电网的健康程度和稳定性。
在电网调度自动化技术的实践应用中,综合监控和智能化技术的相互结合对电网的管理具有重要意义。
综合监控技术的实时监测能力可以实现对电网运行状态的快速判断和定位;而智能化技术则可以对电网运行特性进行深入分析和研究,从而实现对电网运行的预测和调度。
在实践中,电网调度自动化的综合监控和智能化技术的应用将逐渐得到强化和加强,促进电网的高效运行和智能管理。
总之,电网调度自动化的综合监控和智能化技术的应用具有非常重要的意义。
笔者认为,在未来的发展中,电网调度自动化将会趋向智能化、集成化和系统化,不断提升电网的稳定性、安全性和经济性,为社会经济发展和人民群众生产生活提供更加稳定可靠的电力保障。
浅析电网调度自动化的综合监控和智能化

浅析电网调度自动化的综合监控和智能化随着城市化进程的加快和经济的快速发展,电力需求不断增加,电网调度系统的重要性也日益凸显。
为了更好地满足用户的用电需求,提高电网的运行效率和安全性,电网调度自动化的综合监控和智能化成为电力行业关注的热点。
本文将从电网调度自动化系统的发展现状、智能化技术的应用及未来趋势进行浅析。
一、电网调度自动化系统的发展现状电网调度自动化系统是电力系统的重要组成部分,它主要用于实现对电网的监控、运行、调度和保护。
随着信息技术和通讯技术的不断发展,电网调度自动化系统也不断得到改进和完善,从最初的简单监控系统到如今的智能化综合监控系统。
目前,国内外的电网调度自动化系统已经基本形成了以SCADA系统为核心的电网综合监控平台,实现了对电网各个环节的全面监控和实时调度。
在运行中,通过对电网各种参数数据的采集和分析,系统可以及时发现问题并进行预警和处理,提高了电网的安全性和可靠性。
二、智能化技术在电网调度自动化中的应用随着人工智能、大数据、物联网等技术的快速发展,智能化技术已经开始应用到电网调度自动化系统中,为电网的管理和运行带来了新的机遇与挑战。
1.人工智能技术的应用人工智能技术在电网调度自动化系统中主要应用于故障预测和智能决策。
通过对历史数据的分析和学习,系统可以预测电网可能出现的故障和隐患,并提出相应的解决方案,减少了人为判断的主观性,提高了调度决策的准确性和效率。
2.大数据技术的应用大数据技术主要应用于对电网运行数据的管理和分析。
通过对大量的数据进行深度挖掘和分析,系统可以发现其中的规律和趋势,为电网的运行和规划提供科学依据,同时也为电网故障处理和应急预案提供支持。
3.物联网技术的应用物联网技术主要应用于对电网设备的监测和管理。
通过对设备的实时监测和远程控制,系统可以及时发现设备的异常,提高了设备的运行效率和可靠性,同时也为设备的维护和管理提供了便利。
随着智能化技术的不断进步和应用,电网调度自动化系统将迎来更加智能化的发展趋势。
电网调度智能监控及防误技术探讨

电网调度智能监控及防误技术探讨随着人们生活水平的提高和社会发展的进步,电力成为人们日常生活中不可或缺的重要能源。
而电网调度智能监控及防误技术的发展,对于保障电力系统的安全稳定运行,提高电网运行效率,减少人为错误和事故,具有重要的意义。
本文将就电网调度智能监控及防误技术进行探讨,以期能更好地推动电力系统的发展和提高电网的安全稳定性。
一、电网调度智能监控技术电网调度智能监控技术是指利用现代信息技术和智能系统,对电力系统进行实时监测、预测和调度,以确保电力系统的安全运行。
电网调度智能监控技术的核心是对电力系统的状态进行实时监测和预测,及时发现系统的异常情况并采取相应措施,以避免发生故障和事故。
电网调度智能监控技术利用现代通信技术和信息技术,实现对电力系统各个节点的实时监测。
通过遥测、遥信等技术手段,对电力系统的电压、电流、频率等参数进行实时监测,及时掌握电力系统的运行状态。
借助传感器和监测设备,可以对电网设备的温度、振动等参数进行监测,及时发现设备的异常情况。
在实际应用中,电网调度智能监控技术已经得到了广泛的应用。
通过建设监控中心和引入智能监控系统,许多地区的电力系统实现了远程实时监测和调度,显著提高了电网运行的智能化水平和效率。
电网调度防误技术是指利用现代信息技术和智能系统,对电力系统的操作、调度和设备进行智能防误控制,以预防人为错误导致的事故,提高电力系统的稳定性和安全性。
电网的调度防误技术是电网调度智能监控技术的延伸和补充,旨在减少操作人员的失误和提高电网设备的自动控制能力。
电网调度防误技术通过智能化的操作界面,减少了操作人员的误操作。
现代电网调度系统通常采用图形化的操作界面,操作人员可以直观地掌握电力系统的运行状态和设备信息,并通过人机交互的方式进行操作。
智能化的操作界面可以对操作人员的操作进行限制和提示,避免因误操作导致的严重后果。
电网调度防误技术利用智能系统对电网设备进行智能控制,减少了设备操作的错误。
浅析电网调度自动化的综合监控和智能化

浅析电网调度自动化的综合监控和智能化电网调度自动化是指利用先进的信息技术和智能化的设备,对电网运行状态进行实时监测和智能化调度,实现对电网的综合监控和智能化管理。
随着科学技术的不断进步,电力系统的规模和复杂度不断增加,传统的手工调度已经不能满足电网的实际要求,因此大型电网调度自动化已成为电力行业发展的趋势。
本文将浅析电网调度自动化的综合监控和智能化。
一、综合监控电网系统是一个复杂的系统,包括输变电设备、发电设备、负荷设备等多个部分,这些部分相互关联,互相影响。
为了保证电网的安全、稳定、经济运行,综合监控电网各个环节的运行状态就显得尤为重要。
电网综合监控系统是电网调度自动化系统的核心组成部分,其功能主要包括实时监测电网运行状态、调度控制、事故分析和故障处理等。
通过综合监控系统,调度员可以实时了解电网的运行情况,及时发现和处理异常情况,保障电网的安全稳定运行。
二、智能化调度智能化调度是电网调度自动化的重要组成部分,其核心是通过人工智能和大数据技术,对电网进行智能化管理和调度。
传统的手工调度依靠调度员的经验和直觉,容易出现主观判断偏差,而且不能充分利用电网大量的运行数据和信息资源。
而智能化调度则可以通过对电网数据和信息进行分析,自动发现潜在问题,并给出相应的调度建议,帮助调度员作出更加科学合理的决策。
智能化调度主要包括基于规则的自动调度、基于模型的预测调度和基于优化的自适应调度。
基于规则的自动调度主要是根据电网运行规程和标准,对电网运行进行监测和控制,保证电网的正常运行。
基于模型的预测调度则是通过对电网运行数据进行分析,建立数学模型,预测未来电网的运行情况,提前采取措施,避免潜在的问题发生。
基于优化的自适应调度则是通过对电网运行数据进行深度分析,基于优化算法,对电网进行实时优化调度,以实现电网的安全、稳定、经济运行。
综合监控和智能化调度是电网调度自动化的两个重要方面,其核心目标都是提高电网的运行效率、保证电网的安全稳定运行、提高电网的经济性。
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电力调度监控的智能化方法初探
发表时间:2018-12-07T10:09:54.873Z 来源:《防护工程》2018年第25期作者:王叫邱昌龙
[导读] 如果不及时采取措施解决这一问题,不但会影响电力系统的正常运行,还阻碍了电网企业的健康发展。
因此我们有必要对电力调度监控一体化系统的信息监控进行优化处理,为此本文主要对电力调度监控系统信息告警优化措施进行了具体的分析和探讨。
王叫邱昌龙
国网安徽省铜陵供电公司 244000
摘要:随着电力行业的快速发展,电力调度也逐渐实现了一体化的监控模式,这极大的提高了电网的运行效率。
然而随着智能化无人值班变电站数量的增多,告警信息也逐渐增多了,其中大部分都是无效的信息,这就给监控人员的工作带来了巨大的阻碍,严重时还会造成重要信息的泄露。
如果不及时采取措施解决这一问题,不但会影响电力系统的正常运行,还阻碍了电网企业的健康发展。
因此我们有必要对电力调度监控一体化系统的信息监控进行优化处理,为此本文主要对电力调度监控系统信息告警优化措施进行了具体的分析和探讨。
关键词:电力调度监控系统;信息告警;优化措施
1、电网调度监控一体化系统架构分析
电网调度监控系统结构主要以EMS调度主站系统为核心,通过使用信息技术扩张调度数据网,最终实现将系统终端接入监控中心的目的。
一体化系统与粗放型传统运作模式相比,其优点在于可简化操作人员工作流程,对电网维护使用进行统一管理,保障变电与供电调度正常。
在我国电网结构发展日益复杂的背景下,对电网工作人员日常工作提出了高效率的要求,具体表现为:在实际调度与监控过程中,需从根源上对用户数量增加状况进行分析,在认识服务规模和基数增大现象的基础上,还需认识电网调度方式、监控职能、管理体系等变量因素增加的意义。
因此,保证电网系统各方面全面协调具有重要的实用意义[1]。
2、电力调度监控系统信息告警优化措施探讨
2.1对信息进行分区、分层设定
在“大运行”背景下,对电网建设和调控一体化运作提出了更高的要求。
县级、地级电网调度、监控、运维均共同使用一套监控系统,但由于职责分工异同,所接收处理的告警信息性质也各有不同,因此对监控系统信息进行分区处理尤为重要。
例如供电公司电网系统可对各下辖责任区所上传的告警信息进行分类,上传至各自的告警窗,上传过程中进行分区管理,不同责任区告警信息禁止上传到其他责任区,若同一变电站设备分属不同责任区,对应的告警信息也要上传到各自所属责任区中,不能混淆[2]。
根据我国目前电网运行中的先进经验,可将优化措施总结如下:将告警信息分6层处理,将其分别上传到对应告警窗或直接储存进告警数据库。
第1层为事故信息处理层,包括设备故障、电网异常、保护动作信息、跳闸/合闸信息、安全自动装置动作信息。
通过监控系统统一合成单个事故分闸信息,上传到事故信息告警窗,以便于对电网运行故障进行集中判断。
第2层为开关变位信息处理层,包括开关设备状态改变信息,但排除电抗器、电容器等分合闸信息,将其上传至开关变位告警窗,用于及时了解电网运行状态。
第3层为异常信息处理层,包括反映变电站设备异常、电网安全、设备运行报警等信息,上传至异常信息告警窗,对变电站设备运行状态进行监控。
第4层为遥测越限信息处理层,包括能反映电网上下限位区间的遥测信息,如电压、电流、油温、负荷值等,将其上传至遥测越限告警窗,实现对电网运行参数的实时监控。
第5层为告知信息处理层,包括反映电网设备运行状态的开关信息、闭合/开闸信息、二次保护投退信息等。
设备包括电容器、电抗器等开关,将其直接储存进告警数据库,无需传至告警窗,监控人员需要时可直接调出监控画面观看。
第6层为系统运行信息处理层,包括对设备进行现场控制的确认信息、运行信息以及运维人员在监控系统中进行维护作业时产生的系统运行信息和用户切换信息,将其直接储存进告警数据库,需要时通过查询历史数据获得。
2.2远程浏览
2.2.1 绘制画面。
人机系统通过本地网关向变电站终端发送画面文件请求信号,与变电站图形网关进行交互,获取请求画面文件。
人机系统在接收文件后可通过浏览器对画面文件进行解析,并根据图元文件通过本地网机向变电站终端发送请求。
人机系统在接收图元文件后由浏览器完成解析,并将完整的画面图形绘制出来。
2.2.2 刷新数据。
人机系统向本地图形网关发送打开画面的请求后获取数据,变电站监控系统立即响应并将结果返回,本地图形网关接收结果后将数据返回至人机系统,由人机系统浏览器对数据进行着色和及时刷新。
2.3 告警信息服务
在信息交互方式的选择上,综合告警利用智能电网调度控制系统消息总线、事件转发以及服务总线等通用交互方式,实现对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区各个对应功能与综合智能告警的信息交互。
在信息交互的内容上,可针对不同的告警类型对告警交互内容进行封装和抽象,以便于后续扩展,例如设备越限,交互内容包括告警时间、设备信息、越限值、越限类型、告警来源等信息。
在告警信息展示方面,以告警类型、工作站节点、用户责任区为依据,对告警信息进行个性化配置,满足用户的不同需求。
2.4干扰信息过滤
将部分抖动信息加延时后上传时序告警窗,若信息在超过延时时间后仍未复归,再将其上传至各自时序告警窗。
如弹簧未储能延时60s、控回断线延时10s、测控装置故障或通信故障和时钟对时中断延时30s、母线电压和功率因数延时5s、电流和有功延时5min[3]。
此类信息在设定的延时时间内均不上传时序告警窗,但会存入历史告警库,便于以后分析处理。
现场操作或检修工作时,及时在监控后台对有工作的设备或间隔挂设屏蔽标示牌,操作和检修的相关信息不上传时序告警窗,待现场工作结束后再恢复。
对不太重要的信息,若设备存在故障且已经上报缺陷但仍然频繁动作发信时,可将该信息单点封锁,不再上传时序告警窗,直接记录在历史告警库,缺陷消除后再解除封锁。
2.5监屏画面优化
为了实时掌控现有的事故异常信息和越限信息,可利用监控系统对各变电站的光字牌动作、遥测、开关分/合闸的变化数统计功能设计导航图,进行导航处理,设置全网光字牌动作列表图、负荷重载(断面稳定)列表图、指标监视图、停役设备列表图、遥测越限列表图、
母线有功平衡列表图、设备挂牌列表图、封锁信息列表图、现场地刀(地线)列表图,作为恶劣天气和大量告警信息上传时序告警窗导致漏监的补充措施。
导航图可利用监控系统自动统计变电站画面中“新动作未确认光字牌数”、“复归未确认光字牌数”、“现存的动作光字牌总数”、“遥测越限数”、“开关跳闸未确认数”、“开关合闸未确认数”共6个遥测量,当有异常信息发生或复归时,6个遥测变化数会有变化(不等于0),且有相应数据底色变化提示。
通过这些信息可初步判断哪个变电站有几个光字牌新亮、光字牌瞬时动作瞬时复归、光字牌复归、开关新变化、遥测越限等动作情况,再根据提示通过链接切至相应变电站画面,对信息动作和复归进行确认,使此次异常信息导航复位,可有效避免信息遗漏,下一次的信息变化数即为自动统计的新信息异常数。
特别是在有多个变电站多信息同时触发时,监控人员根据综合导航图可以清晰了解各变电站的异常情况,无需逐条分析报文,因而大大加快了事故及异常的处理速度,提高了工作效率。
结语:
实践证明,监控系统的信息告警经过优化之后,监控效率和准确率都大大的提高了,不仅有效地解决了重要信息遗漏的问题,还能够及时的对当前发生的问题作出准确判断。
总之,电力工作者还要继续深入研究,以促进我国电力行业的健康发展。
参考文献:
[1]黎英. 探讨如何优化电力调度监控一体化系统的告警信息[J]. 低碳世界,2014,17:40-41.
[2]周琬津. 关于调度自动化系统告警信息优化处理的探讨[J]. 电子世界,2014,06:105-106.
[3]吕铭刚,吕佳珩,王玮. 调控一体化系统信息优化探讨[J]. 华北电力技术,2014,05:54-57.。