信息化技术和虚拟化技术在电力调度中心的应用研究

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电力工程管理中信息技术的应用研究张晓敏

电力工程管理中信息技术的应用研究张晓敏

电力工程管理中信息技术的应用研究张晓敏摘要:现阶段,电网建设的逐步扩大使电力信息技术在电网中作用的体现也越来越重要,通过电力信息技术在电网中的合理有效运用可以提升电网运行的综合效率,同时还能在一定程度上保持电网运行的安全和稳定。

电网的运行过程是一个较为繁琐的过程,涉及到许多的环节,例如:配电、输电和变电等环节,而这些环节在电网中的使用对电力信息技术有着较大的需求,只有经过电力信息技术的保障,才能使电网的运行有着自动化的监控,从而保障电网运行中的安全问题,本文主要通过电力信息技术在带电网运行中的应用情况进行分析。

关键词:电力工程管理;信息技术;应用引言当前,为满足人们对供电方面的需求,在电力自动化系统中合理应用电子信息技术极其必要。

电子技术能对所有环节监控,明确电力系统运行的相关参数,并可在发现异常时及时排出故障,严格控制电力企业的管理成本,有效减少人力及物力的资源消耗,为推动电力行业的可持续发展打下基础。

1电力信息技术电力信息技术是电气工程与信息技术相融合的一个新兴学科,该学科主要研究的是电气工程领域中信息技术的基础理论和应用技术,主要承担的是电力行业信息管理构建、安全、辅助及管理决策等新技术的理论、方法以及应用的研究任务。

电气信息技术既是电气工程及相关学科的基础学科,又可以作为电气工程与信息技术交叉的新的生长点。

电力信息技术的研究是以电气工程理论为基础,以计算机技术、网络技术、信息技术在电力行业的应用为主要方向。

2电力工程管理中信息技术的应用2.1电网调度中电力信息技术的应用(1)智能调度。

在电网的调度过程中,对电力信息技术进行应用可以实现电网自动化调度的目标,促使电网智能调度的形成。

电力信息技术的运用是智能电网的发展是必然的,智能调度就是通过对数据先进行充分的分析和整合,通过不同的高科技技术和集成的调度数据来进行完成,是对电网运行的进一步优化,不但可以实现对电网运行状态的实时监控,还可以自动的对运行系统进行检测,这种电网的智能调度可以对电网运行中电能的质量进行控制,预防事故的发生,保障运行的安全,除此之外,电力信息技术在电网调度中的运用为电网系统带来了自动报警的功能,为事故的处理带来了极大的便利,由此可见,智能调控不仅可以提升运行的质量和效率,还为调度人员的工作带来便利。

电力调度管理系统

电力调度管理系统

电力调度管理系统电力调度管理系统是指用于管理和优化电力系统运行的一种信息化软件系统。

随着电力行业的发展和智能化技术的应用,电力调度管理系统在电力系统运行中的地位变得越来越重要。

本文将以电力调度管理系统为话题,分析其背景、特点以及对电力行业的影响。

一、电力调度管理系统背景随着电力需求的不断增长,电力系统变得越来越复杂。

传统的人工调度方法已经无法满足电力系统的需求,需要引入信息化技术来提高调度效率和系统安全性。

电力调度管理系统的出现,正是为了解决这一问题。

二、电力调度管理系统特点1.实时监测与分析能力电力调度管理系统能够实时监测电力系统的运行情况,包括电压、电流、频率等各项参数。

同时,系统还能对这些数据进行分析,判断电力系统是否处于正常工作状态,及时发现和处理异常情况。

2.优化调度能力电力调度管理系统可以通过建立电力系统的数学模型,进行优化调度。

系统可以根据电力需求、发电能力、输电能力等因素,自动制定最佳的发电计划和输电方案,以保证电力供需平衡的同时最大限度地降低成本。

3.风险预警与应急管理能力电力调度管理系统具备风险预警与应急管理的能力。

系统可以根据电力系统的运行情况,预测潜在的风险,并及时发出警报。

同时,系统还能为调度人员提供相应的应急方案和操作指导,以应对电力系统突发情况。

4.数据存储与共享能力电力调度管理系统能够对大量的电力运行数据进行存储和管理。

这些数据可以用于制定长期调度计划、分析电力系统运行趋势等,对于电力系统的规划和优化具有重要意义。

此外,系统还能实现数据共享,方便不同部门之间的协作和沟通。

三、电力调度管理系统对电力行业的影响1.提高电力系统的稳定性与安全性电力调度管理系统通过实时监测和分析电力系统的运行情况,能够及时发现和处理异常情况,提高电力系统的稳定性和安全性。

系统能够对电力设备进行状态监测和预测,及早发现潜在故障,有助于防止事故的发生。

2.提高电力系统的运行效率电力调度管理系统能够通过优化调度和智能控制,实现电力系统的经济运行。

基于云计算技术在电力调度综合监控系统中的相关探讨

基于云计算技术在电力调度综合监控系统中的相关探讨
问: 可 以实现 网络的虚拟化 . 即在网络用户与低层 的物理 网络层 面之 间添加 一个抽象层面. 从 而实现 网络 的虚拟化 。 1 . 2 分布式 技术 分布式技术所包 含的内容有 四方面 . 分别为利用 多种计 算资源来
3 . 云计算电力调度信息平台的结构体 系
云计算 电力调度信息平 台的结构不是单层 的服务 . 而是一个 多层
2 . 电力调度综合监控 系统 的具体分析
2 . 1 电力调度综合监控系统 的功能 基础设施层是 电力系统“ 私有云 ” 的存储基 础 . 电力系统 的计算 资 在电力企业中电力调度综合监控系统具备以下的功能。 一是对在 各设备 由电力 系统内部广域 网连接 自动化机房或者是配电间的 I T系统的运作情况进行实 时监 控 :二是 源和存储设备散布在不 同的地方 . 存储设备 与网络设 备等硬件 资源 对 自动化系统 的应用情况与系统的关键数据进 行实时监控 : 三是 当系 在一起 。通过虚拟化技术对计算机 、 进行抽象。 统发生故 障与出现异常情况时 . 能够即时通知值班人员与实现智能在 3 . 2基础管理层 线 自动监控和告警 的功能 : 四是 . 该系统 还能够实现 电力 调度的 网络 通过集群和分 布式系统 。 实现“ 云” 中所有存储设 备 的协 同工作 。 环境 下的安全事件管理 的功能 . 在采集不同的网络点与不 同的安全设 备的信息的基础上 . 对 整个 系统的安全情况 进行分析 . 从 而保证 系统 为外围提供强大的存储服务 ,实现内部流程 自动化与 资源管理优化 , 灵活的基础设施层服务。 的安全性 。 五是 . 通过综合监控系统实施 环境监 控 , 采取合理 的安全技 从而向外部提供动态 、
服务 的集合 。其首要功能是实现 大规模 异构 信息与资源 的整合优 化 , 为 电网提供 资源集 约化配 置的数据 中心 利用云计 算可以充分整合电 力 系统现有 的业务数据信息与计算资源 . 建 立业 务协同和互操作 信息 平 台. 满足 电力调度 中心对信息与资源 的高度集 成与共享需要 。云计 网络虚拟化 、 存储虚拟化 、 应用虚拟化与 桌面虚 解决计算 问题 : 对 编程框架进行优化 调整与开发 : 把处于不 同地 方的 算利用服务器虚拟化 、 屏蔽掉基 础设施 、 操 作系统与 系统软件 的差 计算机通过网络的方式连接起来 . 从而组成一个逻辑统一 的大型数据 拟化等 多种虚拟化技术 , 异, 将各种资源抽象成服务 的形式 闭。电力 调度 信息平 台的结构体 系 库: 建立文件分布式系统 . 从而实现文件的分布式处理。

计算机网络与信息技术在铁路调度系统中的应用

计算机网络与信息技术在铁路调度系统中的应用

1概述随着计算机技术和信息技术的不断发展,我国铁路已逐渐形成了以TMIS及TDCS为核心的网络体系,铁路系统各个部门(环节)的信息化管理系统也在不断完善,极大的促进了铁路部门管理效率。

调度系统是铁路部门重要的管理系统,包括行车调度、电力调度等多个子系统,若在信息化管理过程中没有充分的网络安全措施,就会给行车安全、铁路金融、行政管理等多方面造成恶劣影响。

因此,了解计算机网络和信息技术在调度系统中的应用,采取可靠的安全防护措施,对铁路部门的管理和发展具有重要意义。

2网络与信息技术在铁路调度系统中的应用2.1铁路调度系统构成铁路调度系统由铁路总公司调度中心、铁路局调度所和基层站段执行部门三部分组成,各部分承担各自的责任,对与列车运行状态相关的所有信息进行监测、交流,并由此制定调度决策。

神华集团铁路调度系统坚持源于国铁、优于国铁的原则,主要由集团总调度中心、各子分公司调度中心和基层站段执行部门三部分组成,具体可见图1。

图1铁路调度系统组成图2.2计算机网络的应用以调度系统指挥系统和计划调度为例,对计算机网络的应用进行举例说明。

2.2.1列车调度指挥系统(TDCS)。

列车调度指挥系统(TDCS)具有多项功能,可对列车运行路线进行实时操作,还可输入行车限制命令和注解,交换邻台计划,对指定行车计划进行调整,自动下达行车安全计划,接收车站报点,编制、调整、下达、签收调度命令等特点。

在铁路运输组织过程中,自动行车指挥工作是其中最为重要的部分,也是难度最大的部分。

依靠计算机网络的TDCS系统是我国现代铁路运行中的关键环节,该系统利用计算机网络和现代通信技术,对我国传统的行车调度方式进行了彻底的改变。

调度员可利用该系统对运输组织工作、编车工作、行车工作、运输工作进行自动化管理,提高日(班)计划任务的完成速度。

2.2.2列车计划调度系统。

计算机网络技术的研发和应用,为列车计划调度员工作的信息化管理提供了技术支持,作为铁路调度系统中的一个子系统,计划调度系统可协助调度员完成收集站处的存车、出发车或到达车的人员流动情况;能自动编制列车班计划或阶段性计划;及时录入调度命令或注意事项;下达计划或命令;自动生成分界站列车车流的交换数据。

探究云计算平台技术及其在电网调度中的应用

探究云计算平台技术及其在电网调度中的应用

探究云计算平台技术及其在电网调度中的应用刘 宇(国网山西省电力公司忻州供电公司)摘 要:为解决以往电力系统集中式计算平台海量数据流处理不足的问题,将云计算用于智能电网调度,通过虚拟化与分布式存储技术的应用,实现对海量数据的高效处理。

根据系统整体架构创建电网调度模型,实施调度数据管理,通过调度业务应用系统的模块优化,彰显云计算平台技术在电网调度环节的应用优势,以此为接下来的智能电网调度管理提供借鉴与参考。

关键词:云计算;电网调度;虚拟技术;调度数据管理0 引言云计算凭借着超大规模、虚拟化与高扩展性的使用特征,如今已经被应用于多个行业领域,推进了社会信息化建设的进程,也提高了我国工业化发展水平。

充分利用云计算技术及相关理念,创建以云计算为基础的智能电网节能调度架构,从数据存储到服务管理等方面入手,经过不同应用技术的组合,提高电网调度效率。

1 云计算的关键技术1 1 虚拟化与快速部署技术实际上,虚拟化技术就是一种用来配置计算资源的方法,将应用系统的软硬件、数据、网络等层面相互隔离,打破物理设备间的界限,对物理资源与虚拟资源展开集中式与动态式管理,在降低成本的同时,减少资源管理风险。

快速部署主要为云计算技术在应用时提出的要求,用户需求的服务多为按需部署,随时提交对资源的要求,随后云管理程序分配资源并部署服务,以此提高虚拟机对资源与服务的部署速度。

采用并行式部署技术,将顺序部署转为并行执行的方式,支持对多个部署任务的执行,让虚拟机可以被同时部署在多台物理机中,从而成倍减少部署时间。

采用协同部署技术,让虚拟机镜像可以在不同目标间完成网络传输,最大程度上提高部署速度[1]。

1 2 大规模分布式存储技术云计算选择依靠分布式存储的方式进行数据的存储管理,使整体数据被分割为多个数据包,再分散存储于不同服务器内,从而解决服务器存储空间不足的问题。

采用分布式存储技术,一般有两种方式:一种为分布式文件系统,用户通过本地服务器登录远程服务器中的文件系统,将数据存储于远程服务器中,系统中存在冗余备份与容错机制,可以确保数据在读写过程中的正确性,现阶段常用的分布式文件系统主要有Ceph与Frangipani等;另一种为P2P文件存储系统提供分布式存储软件与服务。

浅析电力无线专网在电网调度的应用

浅析电力无线专网在电网调度的应用

浅析电力无线专网在电网调度的应用1. 引言1.1 背景介绍电力无线专网在电网调度中扮演着重要的角色,它是一种基于无线通信技术的电力专网系统。

随着电力系统的不断发展,传统的有线通信已经难以满足日益增长的需求,因此电力无线专网应运而生。

通过无线通信技术,电力无线专网能够实现电力系统设备之间的互联互通,推动电网调度的智能化和自动化发展。

在过去,电力系统的调度通常依赖于有线通信,存在着信息传输速度慢、可靠性低、扩展性差等问题。

而电力无线专网的出现,有效地解决了这些问题,提高了电力系统调度的效率和可靠性。

电力无线专网还能够实现对电力设备和电网状态的实时监测和控制,为电力系统运行提供了更强大的支持。

1.2 研究意义电力无线专网在电网调度中的应用可以提高电网运行的安全性和稳定性。

通过使用无线专网技术,可以实现对电网设备和系统的实时监测和控制,及时发现和处理电力系统中的故障和异常,有效减少电网运行风险,保障电网运行的安全稳定。

研究电力无线专网在电网调度中的应用具有重要的意义,可以推动电力系统向智能化、安全化、高效化的方向发展,为建设现代化电力系统提供有力支撑。

1.3 研究目的研究目的是为了探讨电力无线专网在电网调度中的应用潜力,并分析其对电网调度的影响。

通过研究电力无线专网的概念和优势,了解其在提高电网调度效率、增强电网安全性和稳定性方面的作用。

通过分析电力无线专网在实际应用中遇到的挑战和解决方案,为电力系统的管理和运行提供更多的技术支持和创新。

本研究旨在为未来电力无线专网在电网调度中的推广和应用提供理论和实践指导,为电力行业的信息化和智能化发展提供有益的借鉴和参考。

2. 正文2.1 电力无线专网的概念电力无线专网是指基于电力系统的通信需求而设计的无线通信网络。

它是为了满足电力系统对通信可靠性、实时性和安全性的要求而专门设计的。

电力无线专网采用先进的无线通信技术,如LTE、5G等,结合电力系统的特殊需求,实现高效的通信传输。

云计算技术在电力系统中的应用

云计算技术在电力系统中的应用在当今信息化的时代,云计算技术的应用越来越广泛。

云计算通过虚拟化技术,提供了一种可扩展、按需付费的计算服务模型,可以更好地满足用户的需求,提高企业的效率和竞争力。

在电力系统中,云计算技术的应用也越来越受到关注。

电力系统是一个复杂的系统,其运营需要大量的数据分析和计算,而云计算正是应用于此的一种有效的技术手段。

一、 1. 大数据处理电力系统中的数据数量庞大,包括电力生产设备的数据、电力消费设备的数据、电价数据、市场数据等。

这些数据需要进行分析和处理,以便更好地管理电力系统。

云计算提供了大规模数据处理和存储的能力,可以将这些数据存储在云端,进行数据分析和处理,并提供实时分析报告,实现数据的可视化和可控。

2. 电力负荷预测电力负荷预测是电力系统管理的重要手段,能够提高电力系统的运行效率,降低成本。

云计算技术可以应用于电力负荷预测中,通过大数据的处理和分析,提高预测的准确性。

同时,云计算还可以提供实时的监控和反馈,以及针对不同时段的运行策略和优化方案。

3. 电网调度电网调度是电力系统的核心,决定了电力系统的安全、稳定和可靠运行。

云计算可以提供实时的、基于数据的电网调度方案,通过对电力设备、负载和市场数据的实时分析和处理,以及对电力系统的优化调度,为电网的运行提供了有力的支持。

二、云计算技术在电力系统中的优势1. 资源共享电力系统中的各个子系统需要访问、处理和共享大量的数据和计算资源,而云计算技术可以提供一个资源共享的平台,实现资源的动态配置和利用,提高了资源的利用率和效率。

2. 实时性电力系统需要及时响应用户的需求和变化,而云计算技术可以提供实时的数据处理和分析能力,为电力系统的实时运行提供了有力的保障和支持。

3. 可扩展性电力系统的规模和复杂度不断提高,而云计算技术可以提供可扩展性的计算、存储、网络和应用服务,随着电力系统的扩展而无缝升级和扩展。

4. 安全性电力系统的信息安全是电力安全的重要方面,而云计算技术可以提供多层次、多方面、多种形式的安全保护措施,从物理安全到网络安全、应用安全和身份认证等多方面加强电力系统的信息安全保障。

电力调度数据网安全技术及其应用

电力调度数据网安全技术及其应用电力调度数据网安全技术是指用于保护电力调度系统中的数据和信息安全的一系列技术措施。

随着电力系统的信息化和智能化程度的提高,电力调度系统中的数据安全问题越来越受到关注。

本文将介绍一些常见的电力调度数据网安全技术及其应用。

身份认证技术是保护电力调度数据网安全的基本技术之一。

在电力调度系统中,只有经过身份认证的用户才能够访问系统中的数据和进行相应的操作。

常见的身份认证技术包括口令认证、数字证书认证等。

口令认证是最常见的一种身份认证方式,用户需要输入正确的用户名和密码才能够访问系统。

数字证书认证则是通过数字证书来验证用户的身份,提高了身份认证的安全性。

数据加密技术是保护电力调度数据网安全的重要技术。

数据加密技术可以将敏感数据进行加密,只有授权的用户才能够解密并访问数据。

常见的数据加密技术包括对称加密和非对称加密。

对称加密是指发送者和接收者使用相同的密钥进行加密和解密,加密速度较快,但密钥管理较为困难。

非对称加密是指发送者使用公钥进行加密,接收者使用私钥进行解密,保证了密钥的安全性,但加密速度较慢。

防火墙技术是保护电力调度数据网安全的重要技术。

防火墙可以设置网络边界,限制外部网络对电力调度系统的访问,防止未经授权的用户进入系统。

防火墙可以检测和过滤潜在的网络攻击,提高系统的安全性。

防火墙技术通常包括数据包过滤、应用层网关、网络地址转换等多种技术手段。

入侵检测与预防系统(IDS/IPS)是保护电力调度数据网安全的技术之一。

入侵检测系统可以通过监控和分析系统中的网络流量,及时发现和报警可能的入侵行为,提高系统的安全性。

入侵预防系统则可以在发现入侵行为时阻止攻击者进一步访问系统,减小损失。

IDS/IPS系统通常包括基于签名的检测和基于行为的检测等技术。

电力调度数据网安全技术对于保护电力调度系统中的数据和信息安全起到了重要的作用。

通过身份认证、数据加密、防火墙和入侵检测与预防系统等技术手段的综合应用,可以有效保护电力调度系统中的数据安全,提高电力系统的运行安全性。

电力调度数据中心


数据备份与恢复
建立完善的数据备份和恢 复机制,确保数据的安全 性和完整性。
数据管理
对数据进行分类、索引、 查询等操作,提高数据管 理的效率和准确性。
数据传输与通信网络
数据传输方式
采用高速网络传输技术,确保数据的实时性和准确性。
通信网络
建立稳定、安全的通信网络,确保数据的传输和通信的可靠性。
网络设备
01
用于对电力调度数据进行清洗、转换和整合,为后续分析提供
准确的数据基础。
数据分析工具
02
包括统计分析工具、可视化分析工具和数据挖掘工具等,用于
对电力调度数据进行深入分析和挖掘。
可视化展示技术
03
通过图表、曲线、仪表板等方式将分析结果进行可视化展示,
便于用户理解和掌握数据规律。
预测模型构建与评估方法
电力调度数据中心
汇报人: 2023-12-19
目录
• 电力调度数据中心概述 • 电力调度数据中心架构与组成 • 电力调度数据采集与处理技术 • 电力调度数据挖掘与分析技术 • 电力调度数据中心运维管理策
略 • 电力调度数据中心发展趋势与
挑战应对策略
01
电力调度数据中心概述
定义与作用
定义
电力调度数据中心是用于电力调 度和管理的数据中心,主要负责 电力系统的调度、控制和数据分 析。
通过分析电力调度数据的统计特征和变化规律,发现异常数据和异常事件。
预警机制设计
根据异常检测结果,设计相应的预警机制,如短信通知、邮件提醒等,及时发现并处理异常情况。
05
电力调度数据中心运维管理策 略
运维团队组建与职责划分
专业背景与技能
组建具备电力和计算机专业背景的运维团队,具备数据中心管理、网络维护、系统优化 等技能。

电力行业中的电力调度系统

电力行业中的电力调度系统电力调度系统在电力行业中发挥着重要的作用。

它是一个复杂的系统,涵盖了电力发电、输电和配电等环节,以确保电力供应的稳定性和安全性。

本文将介绍电力调度系统的概念、功能、应用以及未来发展方向。

一、概念电力调度系统是指用于实现电力发电、输电和配电等环节之间的协调和管理的系统。

它通过收集、处理和分析大量的电力数据,以合理调度电力资源,确保电力供应的平衡和稳定。

二、功能1. 电力生产调度电力调度系统通过监测电力厂的运行状态和市场需求,调配发电机组的运行,以满足电力需求。

它能够根据不同区域和时间段的电力需求进行灵活的调整,提高电力的利用效率。

2. 电力传输调度电力调度系统监控输电网络的负荷和电压情况,实时调整输电线路的运行状态,以保证电力的安全传输。

它能够通过优化输电线路的配置和调整输电容量,提高输电效率和稳定性。

3. 电力配送调度电力调度系统监控配电网的负荷和电压情况,通过智能分配电力资源,确保供电的连续性和可靠性。

它能够根据用户的需求和优先级,合理调配电力供应,提高配电系统的响应速度和可控性。

三、应用1. 电力市场运营电力调度系统在电力市场中发挥着重要的作用。

它能够将电力资源的供给与需求进行匹配,进行电力交易和定价,实现电力市场的平衡和公平竞争。

同时,它还能够监测市场情况,预测电力需求,为电力公司的决策提供依据。

2. 能源管理电力调度系统能够对电力资源进行优化管理,提高能源利用效率。

它通过数据分析和建模,识别能源消耗的问题和潜在的节能措施,为能源管理部门提供决策支持。

3. 事故应急管理电力调度系统具备快速响应和事故处理的能力。

它能够及时发现和排查电力系统中的故障和风险,采取紧急措施,保护电网的安全和稳定。

同时,它还能够监测和预警自然灾害等外界因素对电力系统的影响,提供灾害应急管理的支持。

四、未来发展方向未来,随着电力行业的不断发展和技术的进步,电力调度系统也将不断演进和完善。

以下是一些未来发展的趋势和方向:1. 智能化电力调度系统将借助人工智能、大数据和云计算等技术,实现对电力系统的智能化管理和优化决策。

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信息化技术和虚拟化技术在电力调度中心的应用研究【摘要】由于电网的快速发展,信息技术的应用需求在不断地提高,所以我们要不断地更新和改进应用系统,只有这样才能适应经济的发展和社会的进步。

网络技术的发展为电力企业的发展壮大做出了巨大的贡献。

本文就信息化技术和虚拟技术在电力调度中心的应用问题展开了探讨。

【关键词】信息化;信息化技术;虚拟化技术;电力调度中心
一、整合的定义及方案简述
整合就是利用各种手段和工具把硬件、数据、信息等身边已有的资源集合起来,然后经过逻辑思维的加工后,将其组织和利用起来,并达到利用价值增加的目的。

整合的对象有好几种,主要有硬件、软件模块、数据以及业务流程等的整合。

那么什么是整合方案呢,即利用虚拟化的技术整合电力调度中心机房的一些硬件设备。

这样的整合目的是为了提高服务器的利用率,也同增加了体统的可用性。

还能够为系统的管理提供便利的条件。

那么,要建立一个既符合调度中心的网络,有符合调度中心的数据特点,必须进行数据的整合,制定出合理的整合方案。

软件整合的粒度大小存在差异性,根据这样的差异我们将软件模块可以分成以下三种:分布式对调用整合,构件整合和应用框架整合,函数或方法的的远程过程调用整合。

业务流程整合是指利用工作流的技术把跨越多个应用的业务流程衔接起来的整合。

二、调度中心虚拟软件选择和实施步骤
在服务器的虚拟化软件中,操作系统虚拟化的openvz[3j、solaris zone、全虚拟化的vmware、半虚拟化的xen、和virtuozzo forwindows等在现代社会中是比较流行的虚拟化产品。

由于vmware 公司的vmwareinfrastructure 在网络、服务器等方面虚拟化的实现,使得它的vmotion技术可以应用到虚拟机上,虚拟机的在线迁移后,在管理上更加的便利,在部署上也得心应手。

所以,由于vmware infrastructure 3中的esx server虚拟化软件的应用,可以成功的组建华东调度中心的虚拟化平台。

实施步骤:(1)在n 台x86服务器裸机上安装席拟化软件vmware esx serveri,然后配置虚拟服务器,主要包括内存大小、cpu数母和虚拟网络类型等。

(2)借助vmware的迁移助手工具或采用系统克隆方式布置安排各应用需要的硬件和操作系统。

(3)按照应用对服务器的要求可以把应用系统分成2类:性能敏感型和空间敏感型。

要根据所属类别配置虚拟机的自动迂移规则。

(4)按照业务的特性,在虚拟化的主控台上将新的服务器加入到对应的资源池中。

三、数据整合的方案和软件模块整合方案
1.数据整合方案
目前,调度中心有很多的调度运行和管理的数据,这些数据比较的分散,而且结构的差异性和不一致性,还有网络的分区等众多因素的影响,在获取这些数据的时候有一定的难度,获取这些数据后面的信息更是难上加难。

这些数据一般是处在不同的生产运行系统和管理系统中。

为了解决这个信息的问题,我们要对这些信息进
行整合,建立一个数据库,实现对些数据进行替换、加载,清洗和抽取的目的。

接下来就要根据数据库的一些有关的主题来挖掘深层次的数据,以便能够获得必要的信息。

调度中心有一个分级管理模式,对于建立省调、地调等具有多个级别的数据库是比较合适的。

从而为建立一个公司的数据信息共同分享的体系,建立这个体系的基础是数据中心的在纵向上的互相联合。

这样一个共享信息体系的建立对于公司来说是非常有好处的,给公司的运营带来了极大的便利。

2.软件模块整合方案
公司在经营期间,软件的使用是必不可少的东西。

软件的使用在公司是非常常见的。

软件也是公司的一项资产。

但是软件的使用效率并不高。

在市面上,现在很多新建的许多软件的模块的开发都是在重复性的使用,根本达不到用户的使用需求。

解决这个问题的方法就是建立一个电力构件库。

使用电力构件库的使用对电力调度中心是具有很好的作用,因为它可以把电力调度中心可以重复利用的软件进行分析、管理和使用。

对公司来说,是一件好事。

这样的方式不但可以促进电力调度中心内部的软件集成和重复的使用,还可以提高软件外包和开发的规范化和系统化,还可以实现自动化。

避免了重复开发的现象,促进的可以再次使用软件的积累,提高了软件的使用绿以及开发效率。

软件的重复使用符合我国资源节约型环境有好型的政策,提高了资源的利用率,避免了资源的浪费,为公司节省了开支,降低了成本,对公司的长期发展具有重要的意义。

四、业务流程整合方案
业务流程整合是把原有的分散在企业内外部的的“业务流程断点”联系起来,实现全程业务的自动化,最终达到整合的目的。

流程整合是在信息整合中处于高级阶段,跨越了系统与系统之间的整合,使得虽不在一个管理部门但是能够在同样相同的网络环境下运作,能够协同地处理同一件事务,这样的结果主要依赖于工作流、消息、协同等技术的发展。

达到流程重组和软件复用的目标,不一定需要的不的大系统,如果是小的应用模块,在需要的时候,可以方便组装、方便展示并且可以及时的根据要求进行变化也可以。

web 服务的最大好处就是实现了语言的独立性和平台的独立性。

之所以能够实现各个应用系统的集成,是因为web的服务技术整合方案指定的正确有合理,具有很好的扩展性和柔性。

五、结语
本文主要讲述了电力调度中心不同的系统之间,如何进行整合的问题。

介绍了整合的概念以及整合方案的制定,还讲述了不同层次的整合方案的制定,并详细的介绍了各个整合方案的具体内容。

本文提出了数据整合方案中,讲述了如何建立一个数据中心的问题;软件整合方案中,创建一个数据构件库对电力调度中心的重要意义;业务流程整合中,讲述了分散在企业内外部系统中的“业务断点”如何联系起来的的问题,以及怎样实现业务活动自动化的目的。

从信息整合的角度论述了信息化技术和虚拟化技术给电力企业调度中心带来了很大的便利,在一定程度上,大大促进了电力企业
的快速发展。

参考文献
[1]张亮,葛敏辉,毕晓亮.虚拟化与信息整合技术在电力调度中心的应用[j].电力系统自动化,2008,32(16),38——41
[2]吴丹.电力调度中心的虚拟化与信息整合技术研究[j].科技资讯,2008(32),18——20
[3]黄达文.存储虚拟化技术在电力企业的应用[j].数字技术与应用,2010(8),115——117。

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