关于电力调度的自动化技术分析
自动化技术在电气工程中的电力优化与调度

自动化技术在电气工程中的电力优化与调度随着科技的不断进步,自动化技术在各个领域发挥着越来越重要的作用。
在电气工程中,自动化技术的应用不仅提高了生产效率,降低了成本,还为电力优化与调度带来了前所未有的便利。
本文将重点探讨自动化技术在电气工程中电力优化与调度方面的应用,并分析其带来的好处。
一、电力系统的自动化管理电力系统是一个复杂而庞大的系统,需要对电力的生产、输送、分配等环节进行有效的管理。
传统的电力系统管理方式存在着人工操作容易出错、效率低下等问题,而自动化技术的应用则能够解决这些问题。
1. 自动化发电控制在电力系统中,发电是关键的一环。
通过自动化技术,可以实现对发电机组的自动控制,包括启动、运行、停机等操作。
自动化发电控制可以提高发电效率,降低人工干预的风险,同时还能够根据实际用电情况进行灵活调整,从而实现电力优化。
2. 自动化输电调度输电是指将电力从发电厂输送到各个用电点,传统的输电调度往往需要人工干预,效率低下。
而引入自动化技术后,可以通过智能设备实时监测电力的传输情况,并根据需求进行自动调整,使电力输送更加高效、稳定。
此外,自动化输电调度还可以通过优化电网结构,实现电力资源的合理分配,从而提高电力的利用率。
二、电力优化的重要性电力优化是指通过合理的调度和管理,最大限度地提高电力系统的综合效益。
在电力供应不足和需求持续增长的情况下,电力优化显得尤为重要。
1. 提高电力利用率通过电力优化,可以实现对电力的精确控制和使用。
合理的电力调度可以降低电力系统的负荷损耗,减少不必要的能源浪费,从而提高电力利用率。
通过自动化技术,可以实时监测电力使用情况,根据需求进行灵活调整,进一步提高电力利用效率。
2. 降低能源成本电力优化可以减少能源浪费,降低能源成本。
通过自动化技术,可以实现对电力系统的精确监控和调度,减少不必要的能耗,降低能源采购成本。
另外,通过优化电力配送方案,还可以降低输电损耗,进一步降低能源成本。
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是指利用先进的信息技术和自动控制技术,对电力系统运行过程中的各种数据进行采集、处理和分析,实现对电力系统的调度操作自动化。
通过电力系统调度自动化,可以提高电力系统的运行效率和稳定性,减少人为操作的风险,提高电力系统的安全性和可靠性。
一、电力系统调度自动化的基本原理和功能1. 基本原理电力系统调度自动化的基本原理是通过对电力系统运行过程中的各种数据进行实时采集,利用先进的计算机技术和通信技术对数据进行处理和分析,然后根据系统运行状态和调度要求,自动产生调度命令,实现对电力系统的自动调度操作。
2. 主要功能(1)数据采集功能:通过自动化设备对电力系统的各种数据进行实时采集,包括电压、电流、功率、频率等参数的采集,以及设备状态、告警信息等数据的采集。
(2)数据处理功能:对采集到的数据进行处理和分析,包括数据的计算、校验、筛选等,以及数据的存储和备份。
(3)系统监控功能:通过对电力系统运行状态的监测和分析,实时显示电力系统的运行情况,包括设备状态、负荷状况、电压、频率等参数的监测和显示。
(4)调度命令生成功能:根据电力系统的运行状态和调度要求,自动生成相应的调度命令,包括设备操作命令、负荷调度命令等。
(5)调度命令执行功能:将生成的调度命令发送给相应的设备,实现对电力系统的自动调度操作。
二、电力系统调度自动化的优势和应用1. 优势(1)提高效率:电力系统调度自动化可以实现对电力系统的实时监测和分析,快速生成调度命令,减少人为操作的时间和成本,提高调度效率。
(2)提高稳定性:通过对电力系统运行状态的实时监测和分析,可以及时发现和处理异常情况,保证电力系统的稳定运行。
(3)降低风险:电力系统调度自动化可以减少人为操作的风险,避免操作失误导致的事故和故障,提高电力系统的安全性。
(4)提高可靠性:通过自动化设备对电力系统数据的实时采集和处理,可以准确获取电力系统的运行状态,提高电力系统的可靠性。
电力系统调度自动化

对调度自动化的认识及其基本框架的设计一、调度自动化系统的作用:随着微电子技术、计算机技术和通信技术的发展,综合自动化技术也得到迅速发展;近几年来,综合自动化已成为热门话题,引起了电力工业各部门的注意和重视,并成为当前我国电力工业推行技术进步的重点之一;之所以如此,是因为:1、随着我国电力工业和电力系统的发展,对变电站的安全、经济运行要求越来越高,实现变电站综合自动化,可提高电网的安全、经济运行水平,减少基建投资,并为推广变电站无人值班提供了手段;2、随着电网复杂程度的增加,各级调度中心要求更多的信息,以便及时掌握电网及变电站的运行情况;3、为提高变电站的可控性,要求采用更多的远方集中控制、集中操作和反事故措施等;4、利用现代计算机技术、通讯技术等,提供先进的技术装备,可改变传统的二次设备模式,实现信息共享,简化系统,减少电缆,减少占地面积;5、对变电站进行全面的技术改造;变电站综合自动化系统完全可以满足以上要求,因此,近几年得到了迅速的发展;那么,电网调度自动化系统与综合自动化系统的关系是什么呢综合自动化是相对于整个变电站的二次设备来说的,包括各种微机继电保护装置、自动重合闸装置、低频自动减负荷装置、备用电源自投装置、以及远动装置等,它们利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化系统,它集保护、测量、控制、调节、通信、调度于一体;相对而言,电网调度自动化是综合自动化的一部分,它只包括远动装置和调度主站系统,是用来监控整个电网运行状态的;为使调度人员统观全局,运筹全网,有效地指挥电网安全、稳定和经济运行,实现电网调度自动化已成为调度现代电网的重要手段,其作用主要有以下三个方面:1、对电网安全运行状态实现监控电网正常运行时,通过调度人员监视和控制电网的周波、电压、潮流、负荷与出力;主设备的位置状况及水、热能等方面的工况指标,使之符合规定,保证电能质量和用户计划用电、用水和用汽的要求;2、对电网运行实现经济调度在对电网实现安全监控的基础上,通过调度自动化的手段实现电网的经济调度,以达到降低损耗、节省能源,多发电、多供电的目的;3、对电网运行实现安全分析和事故处理导致电网发生故障或异常运行的因素非常复杂,且过程十分迅速,如不能及时预测、判断或处理不当,不但可能危及人身和设备安全,甚至会使电网瓦解崩溃,造成大面积停电,给国民经济带来严重损失;为此,必须增强调度自动化手段,实现电网运行的安全分析,提供事故处理对策和相应的监控手段,防止事故发生以便及时处理事故,避免或减少事故造成的重大损失;二、调度自动化的基本内容:现代电网调度自动化所设计的内容范围很广,其基本内容如下:1、运行监视调度中心为了掌握电网正常运行工况、异常及事故状态,为了安全、经济调度和控制提供依据,必须对电网实现以保证安全运行为中心的运行监视,所以称为安全监视;按部颁有关法规、规程的要求和调度的需求,主要内容为:网调、省调要监视电网的频率、电压、潮流、发电与负荷容量、电量、水情河水位等参数;监视断路器、隔离开关、带负荷调压变压器调压分接头以及发电机组等设备的自动调节装置的工作位置状态,主要保护河岸全自动装置的动作状态等信息;地、县调和集控站运行监视的内容相对少一些,但对于大型的地调,所需的信息量仍然较多;运行监视的内容通过屏幕显示、动态调度模拟屏、打印、拷贝、记录及绘图等多种手段完成;2、经济调度电网经济调度的任务是在满足运行安全和供电质量要求的条件下,尽可能提高电网运行的经济性,合理地利用现有能源和设备,以最少的燃料消耗或费用、成本,保证安全发供电;因此,网调和省调要在按规定保证电网的频率和电压质量的前提下,使发电煤耗、水耗及网损最小,即发电成本最低,同时又能保证一定的备用容量,因而网调和省调要进行负荷预测,实现经济负荷与最佳负荷分配,制定发电机华语负荷曲线提供依据;实现水库经济调度与最优潮流分配,为在最佳水能水量综合利用的条件下,使水耗与网损最小;对于地调,则以实现负荷管理及其经济分配为基本内容,还要定时进行电压水平和无功功率分配的优化运算,用以提高电压质量、降低网损,在尖峰负荷时要平衡馈线负荷以降低线损,在有条件的地区电网内,还要实现降压变压器的经济运行,以实现小型梯级水电厂的经济运行等内容;经济调度的各种内容,需要同运行监视、自动控制、安全分析密切结合才能付诸实施;3、安全分析进行安全分析是对电网在正常和异常运行的状态进行分析及对事故发生前的状态预测和事故发生后的状态分析,是保证电网安全稳定运行的重要内容;当电网发生事故后,在实现事故顺序记录、事故追忆等功能的基础上,通过分析,跟踪事故的发展、参数的变化,保护和自动装置及断路器的动作情况,从而提出事故处理的对策,以达到缩短事故处理时间,防止事故扩大的目的;在地区电网发生事故时,还可以通过对配电网的故障分析和实现在线预操作,及时处理事故,改善地区电网的安全运行水平;此外,通过调度员的培训模拟,进行事故预想与事故演习,有效地提高调度人员运用调度自动化系统处理事故的临战能力;4、自动控制电网调度自动控制是在运行监视的基础上,对电网的安全与经济运行实施调节或控制;控制信号自上而下发送给厂、所或下级调度;这类控制范围很广,但主要是对断路器及其它发送发变电设备,例如,发电机、调相机、带负荷调压变压器、电力补偿设备等,通过调度人员实现遥控、遥调或自动实现相应的闭环控制或调节;上述电网调度自动化基本内容是紧密相关的,不论哪一级调度中心都必须以实现电网的全面运行监视为前提,根据各自的特点和需要,积极充实完善,以达到实现电网调度自动化的目的;三、电网调度自动化的基本功能:1、数据采集与安全监控SCADA它主要包括:通过远动系统实现数据采集;通过计算机系统实现数据处理与存储;通过人机联系系统中的屏幕显示CRT与动态调度模拟屏,对电网的运行工况实现在线监视,并具有打印制表、越限报警、模拟量记录、事件顺序记录、事故追忆、画面拷贝、系统自检及远动通道质量监测功能;在实现监视的基础上,通过计算机、远动与人机联系系统,对断路器、发电机组与调相机组、带负荷调压变压器、补偿设施等实现遥控与遥调,以及发送时钟等指令;2、自动发电控制AGC和经济调度控制EDC它们是对电网安全经济运行实现闭环控制的重要功能;在对电网频率调整的同时,实现经济调度控制,直接控制到各调频电厂,并计入线损修正,实现对互联电网联络线净功率频率偏移控制;对于非调频厂,则按日负荷曲线运行;对于有条件的电厂还应实现自动电压和无功功率控制AVC;3、安全分析与对策SA在实现网络结构分析和状态估计的条件下进行的实时潮流计算和安全状态分析;四、电网调度自动化系统的基本组成电网调度自动化系统由调度主站调度中心、厂站端、通信三大部分组成,但按其功能可分为:1、数据与信息的采集系统:前置机、远动终端、调制解调器、变送器;2、数据与信息的处理系统:主控计算机、外存储器、输入输出设备、计算机信道接口;3、数据与信息的传输系统:主站与厂站通信:有线、载波、光纤、短波、微波及卫星地面站;主站与主站通信:有线、光纤、微波及卫星地面站;4、人机联系系统:彩色屏幕显示器、打印机、拷贝机、记录仪表、绘图机、调度模拟屏、调度台;5、监控对象的相关系统:发电机组的成组自动操作与功率自动调节装置、机炉协调控制器、带负荷调压变压器分接头、电压与电流互感器、断路器的控制与信号回路、继电保护与按全自动装置的出口信号回路;6、不停电电源系统:交—直流整流器、直—交流逆变器、配套的直流蓄电池组;7、安全环保系统:防雷与接地、防火与灭火、防电磁干扰与防静电干扰、防噪声与防震、空调与净化、防盗与防鼠;五、调度自动化系统结构及组成:1. 主/备前置通讯机通讯前置机负责数据采集、规约解释、数据处理以及接收并处理系统的控制命令;2. 主/备服务器服务器存放整个系统的实时数据、历史数据及应用数据,为主/备前置通讯机、调度员工作站、后台工作站提供数据库服务,充当应用服务器;服务器另外对各工作站的工作状态进行监控,管理计算机网络设备和SCADA系统终端设备如打印机、显示器、投影仪等,监控系统的任务进程,提供事件/事故报警,监视网络通讯等;3. WEB浏览服务器本系统中配置WEB服务器提供WEB主页实时画面公布;这种方式使得网上的工作站无需任何专用程序支持,使用Windows内置的IE浏览器即可浏览实时数据;4. 系统时钟同步GPS接收全球定位系统GPS的时间作为系统的标准时间和系统频率,完成系统的时钟统一;网络系统内时钟同步:GPS时钟通过主备数采机接入SCADA系统;系统以数采机时钟为标准时钟,采用系统提供的校时功能完成网络各节点间的时钟同步;数采机支持识别GPS 时钟故障,防止误接收,并能产生报警;与RTU时钟同步:通过数采机与RTU通讯的方式校时,完成主站系统与RTU时钟同步;5. Nport通讯服务器Nport Server又称多串口网络通讯服务器,支持TCP/IP协议,可直接挂接在网络上,相当于网络组中的一员,便于主/备前置机的切换;它完全替代了以往的通道控制板和串行通道板;并且,该设备支持多种编程语言,操作及其简便;基本框架(1)网络形式多种多样,如EtherNet、FDDI 或ATM 等都可使用; 2单网、双网、低速网、高速网可以任意方式进行组合;系统支持灵活的网络配置,可以是单低速网、单高速网,可以是低速和高速双网混用,也可以是双高速网; 3采取网络冗余热备份;系统正常运行时,两个网络上都传输有用数据,并且两个网络上的数据流量保持动态平衡;当一个网络工作不正常时,系统将自动地通过另一网络传输所有数据;当故障网络恢复正常时,双网络将自动恢复到流量的动态平衡状态;从严格意义上来说,此系统的网络切换实际上是网络传输功能的弹性伸缩,网络本身对系统是透明的,双网络并无主、备之分; 4支持标准的网络接口,可以方便地与其它系统如MIS 等进行互联; 5易于与上级或下级调度组成广域网,进行网络数据交换,支持远程调试;在数据库连接技术方面,SCADA 系统也采取相关措施,主要体现在如下四个方面: 1支持组态地将系统实时数据库按用户指定的周期或事件产生触发刷新用户指定的外部实时数据库; 2支持直接读写指定数据库记录的字段数据,并具备将该数据与该系统组态定义的变量对应连接的能力,这使得该系统可以通过数据库与其它任何支持数据访问的应用程序实时交换信息; 3通过标准SQL 语句完成外部数据库的一般维护操作,如建表、删除表、插入、修改和删除记录; 4通过后台 API 的方式,将电力自动化系统中的常用的数据库查询工作打包,用户无需编写有关SQL 语句,只要简单地提供符合常规应用习惯的参数即可完成复杂的历史数据库查询和浏览工作;4. 系统性能指标提升措施 1系统采取冗余容错结构:双网络、双服务器、双前置机及双通道的冗余容错模型系统实现双网络容错是真正的热备用,双网络正常运行时,主、备网络同时都传送有用系统数据,双网络上的数据流量保持动态的平衡; 系统采取双服务器方式,当系统配置了主备服务器后,每个客户端同时与两个服务器连接,并向两个服务器发送信息,服务器控制程序自动检测客户端与服务器的连接模式,以确保唯一的数据转发,或将有关信息转发到感兴趣的客户端;同时客户端也自动检测服务器的状态; 系统采取双前置机方式:①基于485 总线方式的双机切换;②基于NportServer 的双机切换;③用户自定义方式的双机切换; 系统采取双通道方式:①系统采取以通道的方式与RTU 等采集设备进行连接;②系统支持自动主备通道切换,不支持手动切换,并且是采用冷备用原理;当主通道在传输数据时,备用通道不采集数据;当系统检测到主通道连接出现故障或者误码率过高,则自动启动备用通道采集数据,并将停止主通道的采集,此时主通道的地位转变为备用通道,原备用通道变为主通道不能重新接管数据的采集工作,除非当前的主通道出现故障; 2系统采取的网络通讯结构①采用点对点通讯模型主动传输系统改变的实时数据;网络环境下,实时数据库数据项的改变有以下三种可能:从通道采集数据改变实时数据库;运行后台语言实时数据库;从网络其它节点传递来改变实时数据库; ②采用客户/服务器查询方式,在网络中传递历史数据和进行实时数据库状态恢复; 系统对历史数据采用客户/服务器方式,在实际应用中,如对SOE 的查询、对历史曲线的查询等操作中,一般是用户提交查询条件,由系统将有关查询条件变为连接的历史数据库能够接受的标准或非标准SQL 语句,提交给数据库服务器,从历史数据库中查询得到满足有关条件的查询结果集,数据库服务器将该结果集通过网络传递给查询的计算机,计算机运行系统根据接收到的查询结果,将它转变为用户容易理解的方式,如曲线、报表等显示出来; 系统利用网络协议实现方便的容错系统模型,在该模型中,运行系统采用总线方式或通过专门的切换装置与连接的RTU 或其它智能数据采集设备连接,当主系统出现故障或通道出现故障时,备用系统将自动或手动获得控制权,保证系统正常运行;如下图所示: 3实现网络构架的有效扩充①架设远程工作站正常情况下所有计算机都是通过各自所配置的10—100M 网卡连至集线器上,传输媒质选择的是8 芯双绞线,这样的组网如果在两座比较分散的建筑物之间线距 1.5km 以上,则信号的抗干扰能力、准确度、保密能力都会大为下降,对准确度、实时性要求较高的工作站来讲,也就是说必须架设能满足的远程工作站,以解决距离服务器较远部门和系统的连网问题; ②架设移动工作站移动工作站的性质和远程工作有相似之处,而且有可移动性,其架设更有必要性;系统的原始数据、通道及远端接口都进行定期测试,传统的测试方法是部分人员在现场测量数据、计算结果,后台人员电话核对显示值和测试值,这样在准确性、及时性方面会受到很大影响,如果携带移动工作站至现场,在测试时由移动站向后台服务器请求数据与所测数据核对,准确度可得到较好的保障,其灵活性、实时性也非人眼可比;从移动站直接观测后台数据的同时,可以通过RTU 的RS—232 接口观察输出数据,并能直接进行遥控、遥测实验; 管理人员外出时,如果携带移动工作站,只要拨号和中心站连接,就可以方便的查看电网信息,了解系统情况; ③实现远程维护在传统情况下,当客户的软硬件系统出现故障时,通常需要厂家技术人员到现场维护,这种维护方式实时性差、效率低,还会造成用户停机过长,可能造成很大损失;计算机远程维护系统通过传输媒质和中心站连接,技术人员从自己的维护工作站对自动化系统的故障点进行分析判断,实现异地在线调试、修改和升级;同时还能进行目录查看、文件图像传输、实时语言对话;电力系统调度自动化大作业电子信息学院电气01班马芳芳。
电力调度自动化应用与优化措施

电力调度自动化应用与优化措施随着电力行业的发展和技术的进步,电力调度自动化已经成为电力系统管理的重要组成部分。
借助先进的科技手段,电力调度自动化可以更加高效和精准地完成对电力系统的监控和调度,从而保障电力系统的安全稳定运行。
本文将从电力调度自动化的应用和优化措施两个方面进行探讨。
一、电力调度自动化的应用1.监控电力系统电力系统是一个复杂的工程系统,包括发电、输电和配电三个环节。
通过电力调度自动化系统,可以实时监控整个电力系统的运行情况,对电力负荷、输电线路、变电站设备等进行全面监测。
一旦发现电力系统出现异常情况,系统会提供告警信息并启动相应的应急预案,以及时进行处理,保障电网的安全稳定。
2.实现电力调度电力调度是指利用各种调度手段,合理安排发电、输电和配电等环节的运行,以满足用户用电需求,实现电网的经济运行。
电力调度自动化系统可以根据电网负荷变化和发电设备情况,智能地调控发电厂、变电站和输电线路的运行状态,使得电力系统在各种工况下都能够保持安全、稳定和经济的运行状态。
3.提高调度效率传统的电力调度需要大量的人力和物力投入,效率较低且易受人为因素的影响。
电力调度自动化系统通过智能化的监控和控制技术,能够实时分析电网数据,自动调整电网运行参数,提高调度的响应速度和精准度,降低调度成本,提高调度效率。
1.数据采集和处理优化电力调度自动化系统需要大量的电网数据作为基础支持,包括电网负荷、发电设备状态、输电线路参数等。
数据采集和处理的优化对于系统的性能至关重要。
采用高精度的传感器和数据采集设备,以及先进的数据处理算法,能够提高数据的准确性和实时性,从而为电网安全稳定运行提供可靠的数据支持。
2.智能分析和决策优化电力调度自动化系统需要具备智能分析和决策的能力,能够根据实时监测数据和电网运行情况,进行智能化的分析和决策。
采用先进的人工智能和大数据分析技术,对电力系统的运行状态进行智能化分析和预测,以及时发现并处理潜在的安全隐患,提高电网的安全性和稳定性。
电力系统调度自动化远动控制原理及控制技术分析

电力系统调度自动化远动控制原理及控制技术分析摘要随着社会经济的不断发展,电力行业也在不断地进行创新、改革,其中的调度自动化远动控制技术也在进行迅速的更新。
电力系统的调度自动化控制技术因其安全性高、处理问题效率高的特点被得以大力的推广和广泛的应用。
关键词电力系统;调度自动化;远动控制技术;应用前言电力系统中的调度自动化以及远动技术已经成为整个电力行业发展的核心。
调度自动化以及远动技术不仅能有效提升电力系统的智能化和交互性,还对整个电力行业的可持续发展起着推动的作用。
调度自动化以及远动技术是密不可分的,接下来一起对电力系统调度自动化以及远动控制技术的要点进行详细的研究。
1 电力系统对调度自动化以及远动技术控制的要求电力系统是电网,发电厂,和使用者的组合体。
电力系统能将一次性的能源转化为电能,然后再输送给每个用户。
电网是电力系统中最重要的部分,它分为配电网和输电网,其发电过程就是通过发电厂将一次性的能源转变为电能,继而通过电网把这些电能分配到每个用户的用电设备中[1]。
电力行业中的重点工作就是实现供电的可靠性、安全性,和对电能波形、电压、频率等质量的保证,在提高电力系统电能质量的同时满足用户的用电要求。
2 对电力系统远动技术控制的相关研究电力系统中的遥信、遥调、遥控、遥测属于远动控制技术,同时它又被称为“四摇”。
2.1 对调度自动化以及远动技术控制的说明远动技术控制主要包括四个部分:控制端、调动端、执行终端变电站和发电站。
而且这四个部分是按一定的顺利进行工作的,因此这四个部分对电力系统的参数和控制都能得到很好的实现。
其中发电站和终端变电站的参数都是通过远动控制技术实现采集,并完善调度的工作。
远动技术的控制端将分析和判断形成指令后再将设备操作和参数调整的命令发送给变电站和发电厂,最终完成测控任务。
电力系统中远动技术控制功能中的“遥信”是将通信技术监视到的设备信息转化为数字符号;而“遥测”则属于一种远程检测技术,它主要是利用通信技术对测量值进行传送;“遥调”是应用通信技术将两个确定状态信息的设备实现运行的控制;“遥控”则是利用先进的通信技术改变设备运行状态的技术[2]。
电力系统调度自动化

电力系统调度自动化标题:电力系统调度自动化引言概述:随着社会的不断发展,电力系统的规模和复杂度不断增加,传统的手工调度方式已经无法满足现代电力系统的需求。
因此,电力系统调度自动化成为电力行业的重要发展方向。
本文将就电力系统调度自动化的概念、技术特点、应用领域、优势和发展趋势进行详细介绍。
一、概念:1.1 电力系统调度自动化是指利用先进的信息技术和智能算法,实现对电力系统的实时监控、运行控制和故障处理等功能的自动化系统。
1.2 通过电力系统调度自动化,可以实现电力系统的高效运行、实时响应和智能管理,提高电力系统的安全性、稳定性和经济性。
1.3 电力系统调度自动化系统通常包括监控子系统、控制子系统、故障处理子系统和数据分析子系统等模块,实现对电力系统的全面管理。
二、技术特点:2.1 实时性:电力系统调度自动化系统能够实时监测电力系统的运行状态,及时响应并处理异常情况,保障电力系统的稳定运行。
2.2 智能化:通过智能算法和模型预测技术,电力系统调度自动化系统能够优化电力系统的运行方案,提高电力系统的运行效率。
2.3 集成化:电力系统调度自动化系统能够集成各种监测设备、控制设备和信息系统,实现对电力系统的全面管理和控制。
三、应用领域:3.1 电网调度:电力系统调度自动化系统可以实现对电网负荷、电压、频率等参数的实时监测和调度,保障电网的安全运行。
3.2 新能源接入:随着新能源的不断发展,电力系统调度自动化系统可以实现对新能源的集中管理和调度,提高新能源的利用率。
3.3 能效管理:电力系统调度自动化系统可以实现对电力系统的运行数据进行分析和优化,提高电力系统的能效和经济性。
四、优势:4.1 提高运行效率:电力系统调度自动化系统能够实现对电力系统的智能调度和优化,提高电力系统的运行效率。
4.2 提升安全性:电力系统调度自动化系统能够实时监测电力系统的运行状态,及时响应异常情况,提升电力系统的安全性。
4.3 降低成本:通过电力系统调度自动化系统的优化调度和管理,可以降低电力系统的运行成本,提高电力系统的经济性。
电力调度的自动化技术研究

电力调度的自动化技术研究电力调度是指根据电网负荷和发电情况,灵活、高效地调控、分配和利用电力资源的过程。
随着电力系统规模的不断扩大和电力需求的增加,电力调度工作变得日益复杂。
为了提高电力系统的安全性、稳定性和经济性,自动化技术在电力调度中得到了广泛应用。
本文将探讨电力调度的自动化技术研究的现状及发展方向,以期为电力调度自动化技术的实际应用提供参考。
一、电力调度的自动化技术研究现状1. 智能化调度系统智能化调度系统是利用先进的计算机技术和人工智能技术,对电力调度过程进行智能化管理和优化。
智能化调度系统能够对复杂的电网数据进行处理和分析,并根据实时情况进行调度决策,提高电力系统的可靠性和经济性。
目前,智能化调度系统已经在一些大型电网中得到了应用,并取得了显著的效果。
2. 数据挖掘技术数据挖掘技术能够从大量的历史数据中挖掘出隐藏的规律和模式,为电力调度提供决策支持。
通过对历史负荷数据、发电数据和市场数据的挖掘,可以预测未来的电力需求和市场变化,为电力调度提供更精准的预测和规划。
3. 高性能计算技术高性能计算技术能够对复杂的电力系统进行模拟和仿真分析,帮助电力调度人员快速准确地制定调度方案。
利用高性能计算技术,可以对电力系统进行全面的状态评估和风险分析,为电力调度提供科学依据。
4. 信息互联网技术信息互联网技术能够实现电力系统的信息化管理和远程监控。
通过互联网技术,可以实现电力设备的远程控制和故障诊断,提高电力调度的响应速度和准确性。
二、电力调度自动化技术研究的发展方向1. 多元化数据整合随着可再生能源和分布式能源的不断发展和普及,电力系统的数据变得更加多元化和复杂化。
未来的电力调度自动化技术需要更好地整合和处理不同类型和来源的数据,实现全面的数据共享和智能化处理。
2. 智能化决策支持未来的电力调度自动化技术需要更加注重智能化决策支持,实现基于大数据和人工智能的实时调度决策。
智能化决策支持系统能够结合模型预测和实时监控,提供个性化的调度方案,提高电力系统的灵活性和响应速度。
浅析电力系统调度自动化技术的应用

化系统变得种类繁多。显而易见 , 各系统开发 商不 同, 所 以他们采用数据 结 构也会有很大差异, 对 电力对象也会有 自己专 门的建构方法 , 加上业务之间 部 门的需求肯定不会完全一样, 导致出现了许多信 息建设 问题 。 所 以, 对 相
软件, 目的在 于能够完成一些对 已经收集到的信息 的各种处理分析 工作 , 最 终实现对电力设备 自 动化操控 。 2 . 我国 电力调度 自动化技术现状
代产品都有相应 的能够改进的问题, 第三代需改进 的方面在于: 非它的平台 通用性十分的差; 扩展性和移植性 需要提 高; 导致了难 以真正实现开放 。 当然 ,为 了能够使应用间的交互减少错误, 这就需要数据 信息间能够 达成一致, 。 国际电工委员会近十年 已经完善了管理系统的有关应用程序的 接 口标准和定义工作, 并要求生产 厂家积 极采用 该标准 。在现在 电力应用 系统 中却有着许多多岛 自动化现象, 如具体的有: E MS 、 D MS 等 ,而像非实 时系统有: MI S 、 E I L P 等。 3 . 电力调度系统存在的主要 问题 从2 0 0 7  ̄ 2 0 1 0 年, 整个电网的调度 自动化 专业 不仅仅 是从设备上、 规模 上 有长足的发展, 从专业技术方面也有较大 的提高。 最显 著的一点就是从封 闭的集 中式系统 发展 为开放式分布式系统集 中式 系统的好 处是一机多用、 节约资源投资 , 但存在第三方产 品难于接 入、 不易扩展更新等缺 点。 从有关人员的角度 来看 ,想要查看数量如此庞大的数据库是十分 费力 的。 并且基本上都会遗漏一些关键信息。 这就导致人 员相 当容易淹没在各种 复杂的运行 中, 根本没办法 从数据 中拣选出需要 的信息。 当然也没法对 系统 中各类型故障进行准确 识别了,这会 直接导致安全防御的效 能根本无法完 全发挥 。 电力相关部 门基本上都会采取~些常用安全类型 的产 品, 例 如入侵
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关于电力调度的自动化技术分析
调度是电力系统的指挥系统,对电网的安全、可靠、稳定、经济运行起着重要作用。
调度自动化系统提供详尽、可靠的实时信息,保证调度员能够了解电网的运行现状,及时发现电网隐患,是提高调度运行管理水平的重要手段。
文章通过通道数量和影响通信可靠程度的因素分析,就自动化系统通道配置方案提出了自己的看法。
标签:电力系统调度自动化通道配置方案优化
0引言
调度是电力系统的指挥系统,对电网的安全、可靠、稳定、经济运行起着重要作用。
调度自动化系统提供详尽、可靠的实时信息,保证调度员能够了解电网的运行现状,及时发现电网隐患,是提高调度运行管理水平的重要手段。
调度自动化系统由自动化主站(MTU)、分站(远动终端RTU)经由数据传输通道构成的整体。
通道一方面将分站的实时信息传送至主站,同时又将主站的命令下发至分站,其运行的可靠程度直接影响自动化系统的运行状况。
目前,国内常用的通信信道有载波、微波、特高频、扩频、直通电缆、卫星、光纤等几种方式。
同时根据传送信号的不同可分为模拟通道和数字通道两种类型。
以下就调度自动化系统通道配置方案做几点分析:
1通道数量
我们讨论通道数量时是指独立的远动通道。
排除通道本身可靠性因素,远动主站和分站之间通道数量越多通信越可靠。
这可以从概率学推出结论:假设单通道的运行率为95%,则双通道的运行率为
1-(1-0.95)*(1-0.95)=99.75%
三通道的运行率为
1-(1-0.95)*(1-0.95)*(1-0.95)=99.99%
可以看出通道数量越多,其运行率越高,通信越可靠。
但是通道数量大于、等于三路时,通过增加通道数量的方式来提高通信质量效果已不在明显。
因此,双通道方案具有较高的性能价格比,为最科学的通道配置方案。
同时,国家电力调度通信中心《电网调度自动化与信息化技术标准》中对通道数量也提出了意见。
根据《电力系统调度自动化设计技术规程DL 5003—13.33》规定:远动通道应在通信设计中统一组织。
单机容量为300MW及以上或电厂总容量为80MW及以上的电厂,以及参加自动发电控制的电厂和330KV及以上电压等级的枢纽变电站,应有2个独立的远动通道,当1个通道故障时,可进行自动切换或人工切换。
220KV枢纽变电站有条件时也可有2个独立通道。
随着电力通信的迅速发展,为保证调度自动化系统的稳定运行,建议110KV 以上电压等级的变电站均应配置2个独立的远动通道。
2通道分析
就目前国内常用的通道方式进行分析:
直通电缆在远动主站和分站之间架设通信电缆,通信质量比较可靠,但是每一条通信电缆只有一条通信信道,同时当传输距离较远时,衰耗比较严重。
因此目前此方案采用的已经较少。
电力载波是我国电力通信发展初期的主要通信手段,其特点是高压线路所到之处,均能实现载波通讯。
但是模拟载波的波特率上限为600Bd,并且模拟载波和数字载波均有一个缺陷,载波机的数目随着端点之间线路数目增加而增加。
远动主站和分站之间有N条线路,就需要2N台载波机构成通信信道。
随着中间环节的增加,加大了故障几率,降低了可靠性。
目前仍有大部分地区保留有载波方式,但其在电力通信中的重要位置已呈下降趋势。
微波、特高频、扩频为无线传输方式,随着现代技术的发展,其运行可靠程度已经达到较高水平。
综合考虑安装成本、信道数量、可靠率、通信质量、维护等诸多因素,已经成为目前主流的通信方式。
在电力通信中已逐步取代载波占据主要地位。
光纤通讯以其传输速率高、容量大、稳定可靠等诸多优点获得认可,但其相对昂贵的造价让人止步,目前主要用于通信主干道的建设。
市区范围内距离调度主站较近,同时数据信息量较大的综合自动化站也有采用光纤构造环网,提高通信可靠性。
卫星通信在传输信号时有一定的延时,但是不受地理位置的限制,对于不便采用其它通信方式的边远或山区变电站而言是一个不错的选择。
3影响通信可靠程度的因素
就同一种通信方式而言,波特率越高其误码率越高,可靠率降低。
以载波模拟通信为例,以600Bd通信时误码率较以300Bd通信时平均上升5倍。
但是不同的通信方式其通信可靠程度又不一样。
根据现场实践经验,一般而言,微波通信可靠程度比载波通信高,但是比扩频通信低。
光纤通信最为可靠;而卫星通信可靠程度介于光纤通信和扩频通信之间。
对于不同厂家的通信产品、不同的外界环境和以及设备安装调试工艺也对通信质量产生很大影响。
模拟通道的波特率较低,一般不超过600Bd。
数字通道波特率一般高于600Bd。
就目前远动分站(RTU)而言,一般均提供有数字接口,同时也通过Modem 收发模拟信号。
调度主站与分站之间的通信主要采用两类规约:一类是循环式远
动规约,一类是问答式远动规约。
循环式远动规约需要点对点的远动通道结构,即每个分站均需要自己独立的通道。
问答式远动规约可以多台分站信号转接在一路讯道上,通过站地址来相互区分。
调度主站接受信号是一种分时系统,它提供特定的时间段来接受特定通道的信号。
综合自动化变电站的信息量较常规RTU 要大,在上传信息时其数据帧的帧长要增加,如果采用300Bd通信时,会发生因数据帧接受不全而产生的丢帧现象。
因此对于综合自动化变电站通信要采用600Bd以上,建议使用1200Bd。
4总结
在进行调度自动化系统通道方案的制定时,如果资金等各方面条件允许:
4.1应优先考虑通信可靠率高的通信方式。
优先采用光纤、扩频等通道;避免采用载波、直通电缆等相对落后的方案。
以保证通道的良好运行,提高通信可靠率。
4.2通道尽量要采用双通道配置方案。
避免因通道中断而产生的通信故障,保证调度自动化系统能实时、准确的为调度人员提供信息,确保电网安全、可靠、稳定、经济的运行。
4.3通道波特率选择根据通道的不同,建议采用600Bd以上方案,尽量不选用300Bd的波特率。
4.4优先选用数字通信方案。
由于数字通信可靠率较高,优先考虑双数字通道方案。
如果条件不允许,尽量考虑一路数字、一路模拟方案,避免两路模拟通信方案。