电网调度自动化系统典型设计

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基于电网自愈控制技术的调度自动化系统设计

基于电网自愈控制技术的调度自动化系统设计

电力系统调度与运营课程作业姓名:郭玥班级:研电0904班学号:1092201046题目:基于电网自愈控制技术的调度自动化系统设计基于电网自愈控制技术的调度自动化系统设计一、背景介绍随着电网规模的不断扩大,电网接线的日益复杂,对供电可靠性的要求不断提高,任何一处故障都会导致停电,任何局部故障都有可能导致大面积停电。

近年来,国际上著名的大停电都是从一处故障发展成大面积停电。

另一方面,由于现代化的生产和人民生活对供电可靠性的依赖已越来越高,有些企业的生产已经是不允许停电,停电将造成灾难性后果,电已与人民生活息息相关。

在现代化复杂电网的运行中除改善一次系统和一次设备、提高继电保护装置和其他自动化装置的性能外,也应不断发展调度自动化系统。

电网调度自动化系统自诞生至今,一直在发展着,在电力系统中的作用越来越大,成为电网调度运行分析必不可少的工具和手段。

随着电网的快速发展,对电网调度自动化系统功能提出了新的更高的要求,调度自动化系统要全面向 AGC/PAS/DTS 应用功能发展,即从简单的安全监视系统发展到集安全监视、自动发电控制、经济调度、综合数据应用于一体的调度自动化系统,最终达到满足电网安全运行水平,经济运行模式、电网重大操作分析研究的要求。

智能电网是新一代电网建设的目标,也是国际电力工业界的共同选择。

智能电网目前尚未有统一的定义。

作为倡导智能电网建设的美国电力科学研究院( EPRI),对智能电网的定义是用自愈、安全、集成、协同、预测、优化、交互加以描述。

这个定义主要体现了美国对电网建设的三个重要要求:可靠性要求(自愈、安全、预测) 、经济与效益要求(优化、协同、交互) 、技术支撑要求(集成)。

而且这个定义是以自愈为基础逐步发展形成的,自愈电网是美国电网建设的重点。

中国作为发展中国家,在智能电网建设中密切结合中国电网建设的国情,提出了建设具有中国特色的智能电网,其内涵为:坚强可靠、经济高效、清洁环保、灵活互动、友好开放。

电网调度自动化管理系统的设计与实现

电网调度自动化管理系统的设计与实现

电网调度自动化管理系统的设计与实现随着电力行业的发展和电网建设的不断完善,电网调度自动化管理系统成为了电力系统中不可或缺的一部分。

电网调度自动化管理系统是电力系统中的核心控制系统,它通过对电网运行状态的监测、分析和调度,实现了对电网的智能化管理与控制。

本文将介绍电网调度自动化管理系统的设计与实现。

一、电网调度自动化管理系统的概述电网调度自动化管理系统是以现代信息技术和通信技术为基础,结合电力系统的特点和要求,实现对电网设备、运行状态的自动检测、分析和调度,并对电力系统的各种运行模式进行自动管理与控制的系统。

其主要任务是通过对电网运行状态的及时监测、分析和预测,利用先进的调度算法和优化技术,实现对电网的高效运行和能源的最优分配。

电网调度自动化管理系统的设计与实现需要考虑到以下几个方面的问题:1. 系统的可靠性和安全性:电网调度自动化管理系统是电力系统中的核心控制系统,其可靠性和安全性关系到整个电网的稳定运行和安全生产。

系统需要具有高度的可靠性、高可用性和安全性。

2. 系统的灵活性和智能化:电网调度自动化管理系统需要具有较强的适应性和灵活性,能够实现对电网运行状态的及时监测、分析和调度,并能够根据实时情况自动调整运行模式和工作参数。

1. 系统结构设计:电网调度自动化管理系统的整体结构包括数据采集子系统、数据处理子系统、调度决策子系统和通信控制子系统等几个部分。

数据采集子系统负责采集电网设备的实时数据;数据处理子系统负责对采集到的数据进行处理和分析;调度决策子系统负责根据分析结果进行调度决策;通信控制子系统负责与电网各个设备之间的通信控制。

2. 调度算法设计:电网调度自动化管理系统的核心是调度算法,它是实现对电网运行状态的智能化管理与优化的关键。

调度算法需要综合考虑电网的负荷特点、能源供应情况和设备状态等多方面因素,采用先进的优化技术和算法,实现对电网的高效运行和能源的最优分配。

3. 通信技术设计:电网调度自动化管理系统需要借助先进的通信技术,实现对电网设备的远程监控和控制。

探讨电网调度自动化系统的设计与建设

探讨电网调度自动化系统的设计与建设
(四)变电站端的规划设计
根据无人值班变电站的运行需求,在对变电站端进行规划设计的时候,对其设置了以下功能:传送有功功率、电流和电压;事故总信号和线路重合闸动作信号等。同时要确保变电站端具有良好性能,且具有一定的抗电磁干扰能力。对于变电站端的规划设计,主要采用的是分散式系统配置,硬件接口满足国际标准,保护、测量、控制一体化设计。同时,在具体建设的时候,为了能够使以上功能顺利实现,应该对功能配置是否满足电网安全和经济运行的需求进行综合考虑。
(三)对安全分析和事故处理的需求
在电网运行过程中,难免会出现由于外界诸多因素影响而产生的多种安全问题,一旦出现运行事故,不仅会影响到电网的安全运行,而且还有可能给群众的人身和财产安全带来威胁。因此,对安全分析和事故处理也是电网运行的一项根本需求。就我国当前电网运行的实际情况来看,在其运行过程中,能够造成安全事故的原因有很多,因此,调控人员必须定期对电网的运行状态进行全面、系统的检查,一旦发现存在安全运行隐患,应第一时间采取措施将问题解决,做到从根源上减少电网故障的发生。
关键词:电网调度;自动化;系统技术
一、当前电网运行的根本需求
所谓电网调度,主要是为了确保电力系统安全、稳定运行而采取了一种有效的管理方法。电网调度自动化系统则主要是对电网的整个运行状态进行实时监测,从而使电网调控人员可以更全面的了解电网运行情况,并在此基础上作出科学的管理措施,以此来进一步促进电网系统安全稳定的运行。就目前电网调度自动化系统的作用来看,大致可以包括以下几个方面:
二、电网调度自动化系统的设计与建设
从上文的分析我们能够看出,当前电网运行的需求除了要达到安全运行和经济运行的目标之外,还要做好对电网运行事故的处理工作。结合以上三种需求,在对电网调度自动化系统的设计与建设的时候,设计人员首先应该对系统的目标和内容进行整体规划,并在此基础上做好主站系统和变电站端的规划与设计工作。

智能电网调度自动化系统设计

智能电网调度自动化系统设计

智能电网调度自动化系统设计摘要:电力调度自动化以提升电力系统的效能和经济性、营造安全可靠的电力使用环境为目标,以网架和通信网络、传感器测量和电力能源技术为手段,为电力系统的自动控制提供了技术支撑。

从现在的情况来看,电力调度自动化要以智能电网为基础,对此,国家已经出台了一系列的政策。

如果要真正地解决电力问题,就一定要将电力成本降到最低,并在电力调度自动化中提升智能电网建设水平。

关键词:智能电网;电力调度;自动化1电力调度自动化概述电力系统由发电厂、变电站和电力用户组成,它们通过不同电压等级的电力线路相互连接成网,可以保障社会生产的正常运行。

最近几年,我国电网的规模越来越大,投入了大量的高新设备和软件,让我国的电力系统运作变得越来越复杂,如果发生电力系统故障,很可能会对社会的正常运作造成严重影响。

随着电网自动化和数字化的发展,社会各界用电量更高,对用电的可靠性和安全性也有了更高的要求,如果一个部件出了问题,很有可能导致整个电网瘫痪,发生大范围停电,从而给社会生产和人们的生活造成极大的影响,因此,电力企业必须对电力调度自动化进行严格的控制。

目前,由于用户电能需求的不断增加,对供电企业造成了很大的压力,同时也对供电企业的调度控制提出了很高的要求。

在发生意外事件的时候,要求调度员能够对意外事件进行及时处理,将意外事件的影响降到最低。

只有提高电力调度自动化控制水平,才能使电力企业的技术水平不断提高,从而提高企业的经济效益。

2智能电网调度系统的发展和现状自动控制的电网调度管理方式对推动电网产业创新发展具备不可或缺和关键的带动作用,是国家智能电网产业的核心。

目前,不断拓展和深化新一代智能电网调度技术体系的探索和研究,国家也开始研究和逐步完善智能电网调度技术体系。

常用的电力调度监控系统主要有EMS,即能源配电管理调度系统,这是一套根据计算机互联网技术构建的高度智能化管理的多功能综合电源系统,常用于跨区域电网建设。

电网调度自动化管理系统的设计与实现

电网调度自动化管理系统的设计与实现

电网调度自动化管理系统的设计与实现
电网调度自动化管理系统是指通过计算机和通信技术对电网调度运行过程进行监控、
调度和管理的一种系统。

它的设计与实现涉及多个方面,包括数据库设计、系统架构设计、功能模块设计和系统性能优化等。

对于数据库设计,电网调度自动化管理系统需要建立一套完整的数据库,包括各种电
网元件的基本信息、实时状态信息和历史数据等。

数据库的设计需要考虑到数据的存储和
查询效率,以及数据的完整性和一致性等问题。

还需要考虑到数据的安全性,设置相应的
权限和访问控制机制,保护敏感数据的安全。

对于系统架构设计,电网调度自动化管理系统需要采用分布式架构,将监控和控制功
能分散到各个子系统中。

这样可以提高系统的可靠性和可扩展性,避免单点故障和系统崩
溃的风险。

还需要采用面向服务的架构,将不同功能模块封装成服务,方便系统的管理和
扩展。

对于功能模块设计,电网调度自动化管理系统需要包括实时监控模块、调度模块、报
警模块和数据分析模块等。

实时监控模块负责对电网运行状态进行实时监测,获取各种电
网元件的实时数据;调度模块负责对电网进行调度和控制,在故障和紧急情况下及时采取
相应的措施;报警模块负责监测电网运行情况,及时发出报警信号;数据分析模块负责对
历史数据进行分析和预测,提供决策支持。

对于系统性能优化,电网调度自动化管理系统需要采用一系列的优化措施来提高系统
的性能和稳定性。

可以使用缓存技术来提高数据的读取速度;采用负载均衡技术来分散系
统的压力,避免系统崩溃;使用高效的算法来处理大量的实时数据,提高数据的计算速度等。

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。

县级电网调度自动化系统的设计和实现

县级电网调度自动化系统的设计和实现

县级电网调度自动化系统的设计与实现摘要电力行业是国民经济支柱产业,是确保经济社会快速发展的基础和保障,电力基础设施建设是确保电力平稳运行的关键。

近年来,晋中市用电需求不断增加,晋中电网用电户构成、用电峰谷时间等发生了变化,居民用电量占比不断增加、高峰用电量持续增加,用电大户对电力供应的质量提出了更高的要求,晋中市供电公司原有的调动系统已无法满足社会用电需求,建设自动化程度高、兼容性好的电力调度自动化系统,是解决晋中电网面临问题的有效方式,也是促进晋中市经济社会稳步发展坚实保障。

本课题以晋中市供电公司电力调度自动化系统的设计、实现为研究对象,在对电力调度自动化系统相关理论、关键技术进行研究的基础上,结合晋中电网运行现状和全市社会用电情况,从功能性需求、性能需求等两个方面对晋中电网电力调度自动化系统进行了需求分析,兼顾系统的经济可行性、技术可行性提出了电力调度自动化系统的原始需求,对系统实现涉及的J2EE架构等技术进行了介绍。

在需求分析的基础上,对晋中电网电力调度自动化系统进行了整体设计、详细设计,在整体设计中主要考虑了SCADA子系统、配网应用软件、配电网GIS系统等三个模块的功能性需求和接口,采用了扁平化、模块化的设计思路,系统各主要子系统均具有规范化的内外部接口,使用电力软件中较为通用的数据接口和通信接口,使系统具有较好的兼容性和可扩展性,后续增加应用软件、拓展硬件设备的新增工作量较小。

在系统详细设计中,以SCADA子系统为重点介绍了系统详细设计的过程和内容,晋中电网电力调度自动化系统SCADA子系统包括数据采集处理模块、人机界面模块、SCADA/GIS/DAS一体化模块、WEB子系统等,论文中给出了各模块的功能实现方式、设备选型和关键硬件设计、软件流程图等,介绍了论文数据库的设计原则和规范,给出了具体的数据库表单设计样例。

论文还介绍了系统主要模块的实现过程,给出了系统主要功能模块的部分源代码、运行截图,简要介绍了系统的测试情况。

电力系统调度自动化--ppt课件全文编辑修改

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与调度通信 MODEM

印 键盘/显 屏幕显

示器
示器
RAM ROM 接口
接口 接口
接口
CPU
总线
接口
接口
接口
接口
接口
接口
A/D 模拟量
输入
状态量 输入
数字量 脉冲量 数字量
输入
输入
输出
D/A 模拟量
输出
模拟量 信号
状态量 信号
数字量 脉冲量
信号
信号
遥控 输出
ppt课件
单CPU结构RTU基本框图
遥调 输出
第五章 电力系统调度自动化
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第五章 电力系统调度自动化
学习目的:
通过本章学习,掌握电力系统调度自动化的结构,掌 握调度自动化各部分的功能以及实现方法;了解电力系 统远动通信的原理及其实现。
重点:
电力系统调度自动化的结构及各部分功能的实现; 电力系统远动通信的原理及实现。
难点:电力系统调度自动化各部分的功能及其实现。
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2
第五章 电力系统调度自动化
回顾:
1、电力系统调度的任务
控制整个电力系统的运行方式。
(1)保证供电的 质量优良 (2) 保证系统运行的经济性 (3) 保证较高的安全水平——选用具有足够的承受事故冲击能
力的运行方式。 (4)保证提供强有力的事故处理措施 2、电力系统调度自动化的任务
综合利用电子计算机、远动和远程通信技术,实现电力系 统调度管理自动化,有效的帮助电力系统调度员完成调度任务。
(3)电网调度自动化系统的快速发展阶段(20世纪80年代)
随着计算机技术、通信技术和网络技术的飞速发展,SCADA/EMS技
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电网调度自动化系统典型设计电力公司农电工作部二О一О年元月目录1 总则 (4)1.1 适用范围 (4)1.2 引用标准 (4)1.3 建设原则 (4)2 系统体系结构 (5)2.1 总体要求 (5)2.1.1 标准性 (5)2.1.2 一体化设计 (5)2.1.3 可靠性 (5)2.1.4 安全性 (6)2.1.5 开放性 (6)2.1.6 易用性 (6)2.2 系统软件结构 (7)2.3 系统硬件结构 (7)2.3.1 网络数据传输设备 (7)2.3.2 数据通信与采集 (8)2.3.3 数据服务器 (8)2.3.4 网关/应用服务器 (8)2.3.5 人机界面交互工作站 (8)2.3.6 WEB服务器 (8)3 支撑平台 (9)3.1 系统运行环境 (9)3.1.1 操作系统 (9)3.1.2 商用数据库 (9)3.1.3 其它工具软件 (9)3.2 支撑平台 (9)3.2.1 网络数据传输 (9)3.2.2 实时数据处理 (10)3.2.3 历史数据处理 (10)3.2.4 图形界面 (11)3.2.5 报表服务 (12)3.2.6 权限管理 (12)3.2.7 告警 (12)3.2.8 计算服务 (12)4 系统应用功能 (13)4.1 数据采集功能 (13)4.2 SCADA功能 (14)4.2.1 数据采集 (14)4.2.2 数据处理 (15)4.2.3 计算与统计 (17)4.2.4 人机界面 (18)4.2.5 事件顺序记录(SOE) (19)4.2.6 事件及报警处理, (19)4.2.7 事故追忆及事故反演PDR (21)4.3 集控/监控功能 (22)4.3.1 控制与调节功能 (22)4.3.2 防误操作功能 (23)4.3.3 责任区管理和信息分层 (24)4.4 网络建模 (24)4.5 网络拓扑 (25)5 与外部系统的网络通信功能 (25)5.1 地调自动化系统的数据的转发和接收 (25)5.2 与MIS系统的互联 (25)5.3 与信息数据中心的通信功能 (25)5.4 与机房值班报警系统的互联 (25)6 基于网络安全隔离装置的SCADA-Web浏览软件 (26)7 系统技术指标 (27)7.1 可用性 (27)7.2 可靠性和运行寿命指标 (27)7.3 信息处理指标 (27)7.4 实时性指标 (27)7.5 负载率指标 (28)7.6 系统存储容量指标 (28)7.7 系统容量支持能力 (28)8 典型系统结构图 (29)9 典型设备清单 (29)10 附件-名词术语 (33)1总则1.1适用范围本典型设计规定了“十一五”期间县级电网调度自动化主站系统的(以下简称主站系统)建设目标、建设原则、系统结构、建设模式、应用功能规范和性能指标。

本典型设计是“十一五”期间县级电网调度自动化主站系统规划、设计、改造、建设、验收和运行的主要技术依据。

1.2引用标准IEEE- 802.X 系列局域网通信标准IEC 61970 能量管理系统应用程序接口标准IEC 61968 配网管理系统接口标准IEC 60870-5(所有部分)远动设备及系统第5部分:传输规约GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB/T 13729 远动终端设备DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-101网络访问DL/T 516 电力调度自动化系统运行管理规程DL/T 550 地区电网调度自动化功能规范DL/T 5003 电力系统调度自动化设计技术规程DL/T 5002 地区电网调度自动化设计技术规程DL/T 635 县级电网调度自动化系统功能规范DL/T 789 县级电网调度自动化系统实用化要求及验收DL/T 721 配电网自动化系统远方终端DL 451 循环式远动规约DL 476 电力系统实时数据通信应用层协议国家电监会令[2004] 第5号电力二次系统安全防护规定电监安全[2006]34号文地、县级调度中心二次系统安全防护方案国家经贸委令[2002]第30号电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定国家电网公司Q/GDW 126-2005 农村电网自动化及通信系统技术导则1.3建设原则⑴县级电网调度自动化系统的规划、设计和建设应参照相关国际标准,遵循相关国家标准、电力行业标准、国网公司企业标准以及相关国家部委技术文件的规定,统一规划、统一设计、重在实用、适当超前。

⑵县级电网调度自动化系统的功能和配置应以县级电网一次系统的规模、结构以及运行管理的要求为依据,与一次电网的发展规模相适应,满足一次电网未来8年以上调度运行管理及变电运行管理的发展要求,确保电网的安全、优质、经济运行。

⑶系统应为电网提供监测、分析和控制功能的综合性业务服务平台,符合一体化系统设计和信息数据整合的技术要求,把系统建设成为电网调度、集中监控、运行操作的实时控制平台。

⑷系统采用一体化设计,应稳定可靠运行,快速准确地采集和处理电网的各种信息量,及时反应电网运行情况。

具有良好的在线可扩展性,维护简便,满足电力系统二次安全防护的要求。

在任何情况下,不能因本系统的缺陷导致一次系统的事故。

⑸新建或改造的调度自动化系统应能扩展配网自动化功能,实现调配一体化,避免今后配网自动化建设重复建设主站、重复投资。

2系统体系结构2.1总体要求2.1.1标准性系统应遵循国际国内标准,操作系统采用Unix/ Linux;数据模型设计参考IEC 61970 CIM标准的思想,系统接口设计参考IEC 61970 CIS标准的思想;配网自动化数据模型参考IEC 61968标准的思想;数据网络通信采用TCP/IP协议,商用数据库访问遵循ANSI SQL标准;人机界面GUI采用Windows GDI+ 标准;通讯规约应满足IEEE、IEC标准或国家相关标准。

2.1.2一体化设计系统必须遵循一体化设计思想,采用分布式系统结构,在统一的支撑平台的基础上,可灵活扩展、集成和整合各种应用功能,各种应用功能的实现和使用应具有统一的数据库模型、人机交互界面,并能进行统一维护。

2.1.3可靠性⑴系统的重要单元或单元的重要部件应为冗余配置,保证整个系统功能的可靠性不受单个故障的影响。

⑵系统应能够隔离故障,切除故障应不影响其它各节点的正常运行,并保证故障恢复过程快速而平稳。

⑶硬件设备的可靠性:系统所选设备应是符合现代工业标准,并具有相当的生产历史,在国内计算机领域占有一定比例的标准产品。

所有设备具有可靠的质量保证和完善的售后服务保证。

⑷软件设计的可靠性:软件的开发应遵循软件工程的方法,经过充分测试,程序运行稳定可靠,系统软件平台应选择可靠和安全的版本。

⑸系统集成的可靠性:不同厂家的软、硬件产品应遵循共同的国际国内标准,以保证不同产品集成在一起能可靠地协调工作。

2.1.4安全性⑴系统应具有高度的安全保障特性,能保证数据的安全和具备一定的保密措施,执行重要功能的设备应具有冗余备份。

系统运行数据要有双机热备份,防止意外丢失。

⑵系统应构筑坚固有效的专用防火墙和数据访问机制,最大限度地阻止从外部对系统的非法侵入,有效地防止以非正常的方式对系统软、硬件设置及各种数据进行访问、更改等操作。

⑶调度自动化系统与其它电力监控系统之间(变电站DCS监控系统)应是相对独立的关系。

⑷禁止非电力监控系统对调度自动化系统数据的直接调用。

⑸系统应实现主机加固。

⑹系统的管理上应采取各种措施防止内部人员对系统软硬件资源、数据的非法利用,对计算机病毒的防护应覆盖调度自动化系统的所有服务器和工作站,提供定期、及时更新病毒代码的机制,严格控制各种计算机病毒的侵入与扩散。

2.1.5开放性⑴支撑平台的各功能模块和各应用功能应提供统一标准接口,支持用户和第三方应用软件程序的开发,保证能和其它系统互联和集成。

⑵系统应具有良好的软件和硬件在线可扩展性,可以逐步建设、逐步扩充、逐步升级,不影响系统正常运行。

⑶系统容量可扩充,包括可接入的厂站数量、系统数据库的容量等,不应该有不合理的设计容量限制,从而能使系统可以整体设计、分步实施。

2.1.6易用性⑴系统应采用图模库一体化技术,方便系统维护人员画图、建模、建库,图模库一次生成,并保证三者数据的同步性和一致性。

⑵需对用户提供系统编译运行环境,以保证在软件修改和新模块增加时用户能独立生成可运行的完整系统。

⑶必须提供完整的技术资料(至少包括用户使用、维护及版本更新等相关手册以及第三方提供的技术资料)。

⑷操作应提供在线帮助功能,系统维护应具有流程和向导功能。

⑸应具备简便、易用的维护诊断工具,使系统维护人员可以迅速、准确地确定异常和故障发生的位置和原因。

2.2系统软件结构县级电网调度自动化系统的软件体系结构由操作系统、支撑平台、应用功能共三个层次组成,层次结构图见下图1。

其中:1.操作系统可根据硬件平台选用Unix、Linux。

2.支撑平台为各种应用功能的实现提供通用的支撑服务。

支撑平台提供以下的通用服务功能:网络数据传输、实时数据处理、历史数据处理、图形界面、报表、系统管理、权限管理、告警、计算等。

3.应用功能包括SCADA功能,集控监控功能,电网分析功能(网络建模、网络拓扑、电压无功优化AVQC、根据实际具体情况选择状态估计、调度员潮流、负荷预报、),配电自动化功能,安全WEB数据发布功能等。

图1:系统软件层次结构图2.3系统硬件结构县级电网调度自动化系统采用双机双网结构,主要硬件设备采用冗余配置,避免单点硬件故障导致系统瘫痪。

典型的系统配置包括:独立的数据采集网段;主网采用双网结构;主系统由两台数据采集服务器、两台数据服务器、一台网关/应用服务器、两台调度员工作站、一台报表工作站、一台维护员工作站以及应用务器组成;设置一台物理隔离装置、硬件防火墙和WEB服务器实现信息的安全发布功能。

2.3.1网络数据传输设备网络数据采集设备包括前置采集交换机和主网络交换机,网络采用冗余交换式以太网结构。

网络交换速率采用100M/1000M自适应。

网络结构满足以下要求:1.单网故障或单点网络故障不影响系统功能运行。

2.主网络交换机可具有SNMP网络管理协议,可以对交换机进行在线监视和控制,如端口运行工况、网络流量等。

2.3.2数据通信与采集数据通信与采集是整个系统的基础数据来源与控制通道,其组成包括前置数据采集服务器、串行通信设备、时间同步装置等。

通道及厂站装置冗余配置且正常工作条件下,前置数据采集服务器应分别使用不同的通道与厂站装置一一通信,实现负载均衡,通信资源优化利用。

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