调度自动化运维监管系统的设计与应用

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电力调度自动化网络运维平台的设计与应用

电力调度自动化网络运维平台的设计与应用

电力调度自动化网络运维平台的设计与应用在新的时代,电力已成为人们生活中不可缺少的能源。

基于这种情况,必须加强对电网的控制和管理,实现电力信息化、数字化发展,向标准化、精细化迈进。

调度自动化运维监控系统主要包括设备和调度系统。

通过对整个电网运行情况的监测和分析,可以构建良好的调度自动化运维管理系统,全面推动整个电力企业的发展和運营,全面维护和发展电网的安全运行,提高管理效果电网系统的。

标签:电力调度自动化;网络运维平台;设计;应用导言:目前,各公司建立的电力调度自动化系统涉及的范围比较广,不同系统所采用的软件系统和硬件平台也存在一定的差异。

为了全面、有效地对电力调度自动化系统进行监督管理,要求技术人员对非常复杂和复杂的数据进行实时分析,包括机房环境数据信息、系统运行数据、系统流程数据、电厂信息采集状态等车站。

如果仅仅依靠人工的方式来完成相关的管理和维护工作,将会导致整个电力调度自动化系统的运行维护效率低下。

为保证这一问题得到有效处理,需要建立相应的网络运维平台,实现对电力调度自动化系统实际运行情况的实时、全面的监督检查,确保故障问题的及时发现在电力调度自动化系统中,保证了电力调度自动化系统能够更加稳定、安全地运行。

1电力调度自动化网络运维平台的设计目标要想确保电力调度自动化系统实际运行过程中上述相关问题能够得到更好的处理,此次所设计的网络运维平台主要目标便是构建更为科学与适宜的电子流程,从而确保对电力调度自动化系统各项管理以及维护工作等更为标准化以及规范化,同时借助于相应的工具以及技术等,针对电力调度自动化系统所出现的各种故障问题加以准确定位以及分析,构建更为全面的故障信息数据库,从而实现电力调度自动化系统更加安全、高效与稳定运行。

2调度自动化网络运维监管系统价值调度自动化网络运维系统属于现代电网机制系统。

电力调度自动化对整个电力企业的发展和企业经营管理起着推动作用。

它的主要价值在于运用现代自动化技术对整个电网进行全面的动员和分析2.1全面监测电网运行机制。

调度自动化系统的运行管理与维护

调度自动化系统的运行管理与维护

调度自动化系统的运行管理与维护调度自动化系统的运行管理与维护随着电网的建设,无人值班变电所的建成投运,电网运行方式日渐复杂,调度自动化系统作为确保电网安全、优质、经济运行和提高调度运行管理水平的重要手段,日益显示出其重要性。

为使调度自动化系统稳定可靠地运行,必须认真做好对调度自动化系统的维护管理工作,使其在电网经济调度及安全运行等方面发挥重要作用。

1 做好基础工作调度自动化系统运行管理的基础工作是建立完整的技术档案。

内容包括:设备的技术说明书、使用说明书、合格证、出厂试验报告、主站系统使用说明书、自动化系统网络结构图、厂站施工接线图、RTU图纸、投运试验报告及验收报告、设备台帐、自动化设备现场运行规程、试验规程、自动化设备运行管理规程等。

2 日常管理工作2.1 日检建立运行日志及调度自动化停运记录。

对每日调度自动化系统主、厂站设备的运行情况详细记录,包括远动设备运行中断时间及原因、误码率、事故时遥信误动次数、遥控误动、拒动次数等。

根据每日记录统计出事故时遥信动作正确率、遥控动作正确率、远动系统运行可靠率、调度自动化系统运行可靠率、日报表合格率等运行指标,生成调度自动化月报表。

2.2 定期巡检定期巡检应每季度一次,建立巡检记录。

巡检内容包括:(1) 主站系统:①双机热备用自动切换。

②双通道热备用自动切换。

③网络测试。

④UPS电源自动切换检查。

⑤测量主站调制解调器的输入、输出电平。

⑥遥测合格率、遥信动作响应时间、事故画面时间等。

⑦模拟屏上遥测量、开关量是否正确。

(2) 厂站系统:①RTU自检。

②对遥信量进行抽样检查,数量一般不少于总量的20%。

③检查遥测的运行情况、测量误差。

④巡视遥控、遥调执行继电器的触点,将输出接口断开,现场测试遥控执行情况。

⑤测量调制解调器的输入、输出电平;测量传输通道中远动收、发电平。

与主站端及通道一起进行联调测试。

⑥对UPS电源进行自动切换检查。

⑦对设备进行清洁清扫。

2.3 定期检验检验周期一般为1年。

电力调度自动化网络运维平台的设计与应用_0

电力调度自动化网络运维平台的设计与应用_0

电力调度自动化网络运维平台的设计与应用在新时期下电力成为人们生活不可缺少的能源,基于此情形需要强化对电网的控制和管理,从而实现电力信息化和数字化发展,朝着规范化和精细化角度进展,调度自动化运维监管系统主要包含装置和调度系统。

对整个电网运行情况进行监督和分析,进而可以构建良好调度自动化运维管理系统,全方位推动整个电力企业的发展和运行,对电网安全运行进行全面维护和发展,提升电网系统管理效果。

标签:电力调度;网络运维;设计1 调度自动化网络运维监管系统价值调度自动化网络运维系统属于一个现代化电网机制体系,电力调度自动化对于整个电力企业发展以及业务管理具有推动作用,主要价值对使用现代化自动化技术对整个电网进行全面调动和分析,进而可以分为三个层次:第一,对电网运行机制进行全面监控,在电网有效运行期间,运维监管系统一定要结合实际情况制定良好监控机制,确保电网出现安全问题时能够对电网进行快速修复,提升电网质量,避免出现各种安全问题,满足用户对电网的实际需求[1]。

第二,在电网工作之中实施经济运行调度机制,在电网运行工作期间,因为自身以及外力原因,必定会造成很多能源消耗问题,在运维监管系统以及电网能源消耗工作期间,需要对电网进行全面调度和分析工作,从而可以达到减少能源消耗效果,达到新时期提倡的节约能源的目标[2]。

第三,建立电网运行安全解决机制,电网运行期间经常出现各种故障和问题,并且发生非常迅速,无法提前预测,比如因为天气以及自然灾害导致电网无法正常运行,基于此种条件下,人员需要建立规范的注意运维监管机制,对电网运行机制进行合理监督和分析,保证安全事故发生后可以最快时间内处理和解决。

还有成立事故发生前期的预测监管机制,防止在电网工作之中出现安全事故,降低电网损失,对于整个网络运维监管机制具有一定价值。

2 电力调度自动化网络运维平台架构设计(1)基础设施运行监督管理模块的创建。

基础设施运行监管模块是保证整个系统安全平稳运行的关键要素,利用差异化的技术、工具及措施,根据当前电力高度系统的运行状况及相关的参数,加强数据的采集功能的实现,保证整个平台作业人员能够掌握更加详细的平台运行数据,通过平台及数据强大的分析功能,便于更好的发现电力基础设施运行期间存在的故障,从而对相关故障信息进行精准的定位,提升设备维护的效率,使设备出现故障的第一时间便能够得到更好的处理,同时此模块还具备强大的监督管理功能,除了能够对系统运行期间网络与系统信息进行监管,还能对作业的主机、数据库等相关的数据进行分析。

电力调度智能化及安全监控系统建设方案

电力调度智能化及安全监控系统建设方案

电力调度智能化及安全监控系统建设方案第1章项目背景与概述 (3)1.1 电力系统调度需求分析 (3)1.2 智能化电力调度的意义 (3)1.3 安全监控系统建设的必要性 (4)第2章电力调度智能化技术概述 (4)2.1 智能调度技术发展现状 (4)2.2 智能调度关键技术 (5)2.3 智能调度系统架构 (5)第3章安全监控系统设计原则与目标 (6)3.1 设计原则 (6)3.1.1 完整性原则:系统应覆盖电力调度自动化系统的各个层面,保证对调度过程中的安全风险进行全面监控。

(6)3.1.2 可靠性原则:系统设计需保证在各类故障和异常情况下,仍能保持正常运行,降低故障对电力调度的影响。

(6)3.1.3 高效性原则:系统应具备高效的数据处理和分析能力,以满足实时监控和预警的需求。

(6)3.1.4 可扩展性原则:系统设计应考虑未来业务发展的需要,具备良好的扩展性,以便于后期升级和功能拓展。

(6)3.1.5 安全性原则:系统应遵循国家相关法律法规,采用先进的安全技术和策略,保证数据安全和系统稳定。

(6)3.1.6 易用性原则:系统界面设计简洁明了,易于操作,便于运维人员快速掌握和使用。

(6)3.2 设计目标 (6)3.2.1 构建全面的安全监控体系,实现对电力调度自动化系统运行状态、网络通信、数据安全等方面的实时监控。

(6)3.2.2 提高系统故障诊断和预警能力,保证在发生故障时,能够快速定位、处理和恢复。

(6)3.2.3 优化系统功能,提高数据处理和分析速度,满足实时监控需求。

(7)3.2.4 保证系统具备良好的可扩展性,适应未来电力调度业务发展的需求。

(7)3.2.5 提高系统安全性,防止外部攻击和内部泄露,保障电力调度安全。

(7)3.3 系统功能需求 (7)3.3.1 实时监控:对电力调度自动化系统进行全面监控,包括系统运行状态、网络通信、数据安全等方面。

(7)3.3.2 故障诊断与预警:自动检测系统故障,实时故障诊断报告,并根据预设阈值发出预警信息。

电力调度自动化运维平台设计应用

电力调度自动化运维平台设计应用

电力调度自动化运维平台设计应用引言目前,各个公司所建立起来的电力调度自动化系统通常情况下所涉及区域相对较广,而且,不同系统之间所应用的软件系统以及硬件平台等存在着一定差异性,要想针对电力调度自动化系统进行全面与有效的监督与管理,要求技术人员要实时的对非常繁琐与复杂数据进行分析,其中包含有设备机房环境数据信息、系统运行情况数据信息、系统流量数据信息以及厂站信息收集状况等等。

若是只是借助于人工的方式来完成相关的管理工作以及维护工作,将导致对整个电力调度自动化系统的运维管理效率偏低。

要想确保这一问题能够得以有效处理,要求应当建立起相应的网络运维平台,这样才能够实现实时与全面的针对电力调度自动化系统实际运转情况加以监督以及检查,确保能够及时发现电力调度自动化系统中的故障问题,确保电力调度自动化系统能够更加稳定与安全的运行。

1电力调度自动化网络运维平台的设计目标要想确保电力调度自动化系统实际运行过程中上述相关问题能够得到更好的处理,此次所设计的网络运维平台主要目标便是构建更为科学与适宜的电子流程,从而确保对电力调度自动化系统各项管理以及维护工作等更为标准化以及规范化,同时借助于相应的工具以及技术等,针对电力调度自动化系统所出现的各种故障问题加以准确定位以及分析,构建更为全面的故障信息数据库,从而实现电力调度自动化系统更加安全、高效与稳定运行。

2电力调度自动化网络运维平台设计思想21更好的应用目前已拥有的产品和技术目前,针对信息的运维服务,我国以及国外已经存在非常多的理论体系以及模型架构,同时也生产制造出了可以应用在特定管理领域之中对应产品,所生产的相关产品涉及网络领域、系统运行领域、应用领域以及运维流程领域等等,在这些特定的领域之中,通过利用这些产品,我们便能够获得相对成熟与完善的解决方案。

在此次进行电力调度自动化网络运维平台的设计过程中,首先是对目前已经开发出来的相关技术以及前人总结的各种经验加以吸收与利用,同时还充分的应用目前已经投入到实际应用中的各种产品,通过对这些产品以及先进技术的合理应用,以此作为基础而建立更为完善与成熟的电力调度自动化网络运维平台。

应用运维自动化平台设计与实践

应用运维自动化平台设计与实践

应用运维自动化平台设计与实践随着信息技术的发展,应用运维自动化平台设计与实践已成为企业信息化建设的必要内容。

本文将从平台设计的重要性、设计原则、实践方法和未来发展趋势等方面进行探讨,希望能为相关领域的研究和实践提供一些借鉴和参考。

一、平台设计的重要性随着应用运维的复杂性和规模的不断扩大,传统的手工运维已经无法满足企业的需求。

建立一套完善的应用运维自动化平台成为了当务之急。

这样的平台可以实现运维工作的集中化管理,提高运维效率,降低运维成本,减少人为错误,提高系统的稳定性和安全性。

现代企业一般都会采用多种不同的应用和系统。

这些应用和系统通常是由不同的开发团队开发并维护的,它们之间可能存在不同的硬件环境、操作系统、数据库及应用程序语言等。

如果每个应用和系统都有自己的运维团队,将导致资源的浪费和效率的降低。

而运维自动化平台可以统一管理和监控不同的应用和系统,避免了资源的浪费和工作的重复。

应用运维自动化平台设计对于提升企业信息化水平,降低运维成本,提高运维效率具有重要的意义。

二、设计原则设计一个高效的应用运维自动化平台需要遵循一些基本的原则,下面我们将介绍几个设计原则。

1. 统一标准:应用运维自动化平台应该具备统一标准和通用的接口,以便与各种不同的应用和系统进行集成。

2. 模块化设计:应用运维自动化平台应该是一个模块化的设计,各个模块之间相互独立,易于扩展和升级。

3. 可视化管理:应用运维自动化平台应该提供直观、友好的管理界面,使运维人员能够清晰地了解系统的运行状况,便于实时监控和管理。

4. 安全可靠:应用运维自动化平台应该具备严格的安全机制和完善的权限控制,保障系统的安全性和可靠性。

5. 弹性伸缩:应用运维自动化平台应该具备弹性伸缩的特性,能够根据业务需求和系统负载的变化自动实现资源的动态调整。

设计应用运维自动化平台时,遵循这些原则可以提高平台的稳定性、安全性和可扩展性。

三、实践方法设计完善的应用运维自动化平台不仅需要遵循正确的原则,还需要结合实际的应用场景和业务需求,下面我们将介绍一些实践方法。

调度自动化系统的应用及解决方案

调度自动化系统的应用及解决方案【摘要】:本文通过对基于GPRS无线通信技术传输方式的论述和分析,进一步阐述了GPRS无线通信技术传输方式在电力调度自动化系统中的应用。

以天水地区水电站信息接入调度自动化主站系统为例,通过对GPRS传输方式、特点的介绍,提出天水地区小水电系统信息上传最合理的的解决方案是通过无线GPRS传输方式。

【关键词】:GPRS无线公网安全网关通信1、引言无线通信和Internet技术的发展给我们的社会带来了深刻变化。

而GPRS无线数据传输技术的成熟使它在电力行业中得以应用,这也为自动化系统的数据传输提供了一种新的手段。

电力通信需要借助于高效、可靠的通信通道,将控制中心的控制命令准确地传送到为数众多的远方终端,并且将反映远方设备运行情况的数据信息收集到控制中心,从而实现对发、配、水电、电能表等设备运行参数的实施监视与控制。

目前,电力调度自动化系统信息上传涵盖面越来越广,国调对加强小水电调度管理提出了一系列要求。

由于水电站点多、面广,地理位置特殊,因此在满足可靠性的基础上如何降低造价,运用最合理的传输手段,也是非常重要的问题。

2、GPRS无线公网的通信方式在远动及配电系统因电力系统通信网异常的情况或不具备电力专线通道时使用无线公网通信,通过PSTN/GSM/CDMA/GPRS/卫星电话等多种电话网络及Internet网络建立机密数据通道,为电网调度自动化实时数据的传输提供安全可靠的传输通道。

从而实现随时随地采用多种方式在保证信息安全的前提下远程接入。

中国移动推出的GPRS网络(General Packet Radio Service),支持无线方式的分组包交换功能,其永远在线,快速传输、按流量计费的特点,很好的满足了用户在移动状态下对数据业务的需求,同时,越来越多的行业也开始利用GPRS 的无线接入能力实现不同的行业数据采集功能的应用。

3、GPRS无线公网的通信特点及优势通常GPRS网络具备一定的安全性,其采用两个方面的防护措施:一是每个终端插有一张SIM卡(具备一定的加密认证功能)。

7、调度自动化系统解决方案

调度自动化系统解决方案1.方案背景调度自动化系统是基于计算机、通信、控制技术的自动化系统的总称,是在线为各级电力调度机构生产运行提供电力系统运行信息、分析决策工具和控制手段的数据处理系统。

调度自动化系统一般包含安装在发电厂、变电站的数据采集和控制装置,以及安装在各级调度机构的主站设备,通过通信介质或数据传输网络构成系统。

2.应用场景调度自动化系统解决方案应用场景广泛,可应用在:1)省级及以上规模调度机构2)大中型地调规模调度机构3)大中型非电力企业调度机构4)小型地调和县调规模调度机构3.方案实现3.1.概述基于标准化平台的PRS-3600调度自动化系统是应用于智能电网的调度环节。

设计遵循IEC61970等国际标准,是长园深瑞继保自动化有限公司在总结国内外先进自调度自动化系统运行经验的基础上,推出的新一代跨平台的智能调度系统。

PRS-3600系统统一支持调度中心的各种应用,可以在支撑平台之上构架各种应用从而构成不同的应用系统。

如在其平台上构架SCADA、PAS、DTS等应用组成一个EMS系统,或构架SCADA、二次设备在线监控、操作票等应用构成一个监控系统。

PRS-3600的支撑平台为各应用子系统提供统一的运行管理、数据访问、模块间通信、图形工具、报表工具、权限管理、告警处理、WEB信息发布等公共服务,各应用子系统只需专注于各自业务逻辑的实现。

3.2.设计原则PRS-3600调度自动化系统是基于IEC61968和IEC61970技术标准设计,具有全开放式、全分布式客户/服务器体系结构,是一套遵循国际标准、设计合理、技术先进、运行稳定的系统。

3.3.装置列表表1调度自动化系统解决方案装置列表表2调度自动化系统解决方案功能列表调度自动化系统解决方案的典型结构配置如图1。

图1调度自动化系统结构图1.标准性1)遵循相关国际和国内标准,包括软硬件平台、通信协议、数据库以及应用程序接口等标准;2)采用开放式体系结构,提供开放式环境,支持多种硬件平台,应能在UNIX、Linux等操作系统环境下稳定运行;3)遵循IEC61970和IEC61968标准;4)遵循国网相关专业标准及规范;5)具备与其它调度中心通信的能力,常规接口标准为IEC60870-5-104标准协议或DL476-92。

调控运维一体化监控及高级应用方案

调控运维一体化监控及高级应用方案摘要:对于常规站,智能站的一体化监控体系应用分段分布式网络配置的工作模式,应用三个层级装置和双层网络结构,在使用逻辑上由站控层、间隔层、过程层以及网络和安全防护设备组成。

智能站的监控一体化是依据全站信息数字化、交互平台网络化、资源共享程序化的特定要求,经过系统集中改进达成全站信息的统一录入、统一储备和统一演示,实现运行监控、操作与控制、信号统一分析和自动报警、运行管控和辅助应用等功能。

应用一体化监控体系是进行智能电网调度管控和生产计划的基本条件,同时也是是备用调度体系建立的基础。

关键词:智能变电站;调控运维;一体化监控;引言监控信号管理,是电力系统运维管理中的重要组成部分,它具有引导性、调节性、以及安全性等特征。

基于此,本文结合监控信号管理的相关理论,着重对电力系统调控一体化监控信号管理实践方式进行探究,以达到充分发挥技术优势,实现国家电力系统资源优化配置的目的。

电力供应传输,是当代社会发展中主要的动力形式,它的稳定性和安全性,直接关系到区域经济开发水平和开发程度。

研究表明:科学进行电力系统资源综合调控,不仅可以提升资源利用率,也可以降低电力传输的危险指数,由此,关于电力系统调控一体化监控信号管理要点的分析,将是我国电力供应结构不断优化的理论指导方法。

1智能变电站的结构智能变电站作为电网系统中的核心部分,承担着电力输送的功能,直接关系到输配电效率和供电质量。

当前我国所采用的智能变电站一般结构为三层双栅形式,其中三层是指站控制层、过程层以及间隔层,双栅则是指过程层网络和站控层网络。

其中站控层是整个变电站的控制中心,具有相对较高的管理能力,负责收集信息、判断信息、实现电力通信功能和同步对时功能等。

过程层通过利用合并单元、开关设备以及电流互感器和智能终端等,基于电压互感器和断路器等设备,能够为智能变电站模拟量、获取开关量,作用是保护变电站的设备和收集信息。

在过程层和站控层之间存在间隔层,其能够为智能变电站稳定运行起到保护作用,其中包含了安全自动装置、继电保护装置以及监控、测仪表等二次设备,主要功能是确保一次设备正常运行.2一体化监控系统架构监视联机信息,例如b .主机采集设备的运行和设备组件的状态,计算并整合输入信息服务器。

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1. 引言1.1 背景介绍电网调度自动化管理系统是当今电力行业中的重要系统,其作用是通过自动化技术实现电网调度的高效、精准和安全。

随着电力系统规模的不断扩大和电力设备的不断升级,传统的人工调度已经无法满足电网运行的需求。

开发一套高效的电网调度自动化管理系统成为电力行业的迫切需求。

随着信息技术的快速发展,电网调度自动化管理系统的设计原则也在不断演进。

现代电网调度系统需要具备实时监控、智能分析、故障诊断等功能,以保障电网运行的稳定和安全。

为了提高系统的可靠性和可扩展性,系统架构设计也显得尤为重要。

本文将从电网调度自动化管理系统的设计原则、系统架构设计、数据采集与处理模块设计、算法优化模块设计以及系统实现与测试等方面进行详细介绍和讨论,以期为电力行业的自动化发展提供一定的参考和借鉴。

1.2 研究目的研究目的:本文旨在探讨电网调度自动化管理系统的设计与实现,通过对系统设计原则、架构设计、数据采集与处理模块设计、算法优化模块设计以及系统实现与测试的详细分析,旨在实现电网调度运行的智能化、高效化管理。

具体目的包括:1. 研究各种电网调度自动化管理系统的设计原则,总结设计中的关键因素和要点,为系统的搭建提供指导;2. 探讨系统架构设计的重要性和影响因素,寻找最优的架构方案,保证系统的稳定性和可靠性;3. 分析数据采集与处理模块设计的关键技术和方法,确保系统能够准确高效地采集和处理各类数据;4. 探讨算法优化模块设计的原理和应用情况,提高系统的智能化程度和运行效率;5. 着重对系统实现与测试进行详细实证分析,验证系统设计的有效性和稳定性,为系统在实际运行中的应用提供参考。

通过本文的研究,旨在为电网调度自动化管理系统的进一步发展和应用提供可靠的理论和技术支持。

2. 正文2.1 电网调度自动化管理系统的设计原则电网调度自动化管理系统的设计需要遵循一些基本原则,以确保系统的稳定性、可靠性和高效性。

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调度自动化运维监管系统的设计与应用
作者:闫海鹏
来源:《硅谷》2014年第20期
摘要本研究从电力调度自动化的趋势化研究为基础,分析了建立电力调度自动化运维监管系统的作用,阐述了电力调度自动化运维监管系统应用价值,提出了电力调度自动化运维监管系统设计的要点,提供了电力网应用调度自动化运维监管系统应用的要点,希望通过对调度自动化运维监管系统的评析,强化在设计和应用工作的同时,建立起适于电力实际发展的调度自动化运维监管系统,希望为推广和应用电力网调度自动化运维监管系统有所帮助。

关键词电力网;自动化;调度;运维监管系统;系统架构;信息数据采集;集中化
中图分类号:TM734 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)20-0092-01
在资源信息化的大背景下,电力企业为了实现智能电网和电力信息化的建设目标,应该强化对电网的管理,要全力进行精细化、规范化、科学化、系统化的建设,通过对运行意识、服务态度的转变以更好的监管和协调来确保电网的管理工作与维护工作。

IT技术为基础的电力网调度自动化运维监管系统是当前电力系统化、智能化建设的基础,不但可以稳定地支撑电网运行、维护和管理,并且能够迅速而准确地处理电力网的隐患和问题,在提高电力网系统整体效率和管理质量的同时,做到对电力网安全、经济、服务等个目标的保证作用。

当前电力企业应该将调度自动化运维监管系统作为建设工作的中心,从系统架构和信息采集的环节出发,以集中化和具体化的应用来建立调度自动化运维监管系统,实现对新时期电力全面发展的技术、体系和管理的支撑。

1 调度自动化运维监管系统的价值
调度自动化运维监管系统是现代化电网的必备体系,是电力企业实现智能电网建设与改造的途径,有了调度自动化运维监管系统的支撑,电力企业对电力网业务的管理将会实现精细化,对电力网运行的监控将会实现自动化,特别对于精细化电力网管理,实现积极、主动安全防御,规范电力网维护工作有着积极的价值与意义。

2 调度自动化运维监管系统存在的主要问题
2.1 调度自动化运维监管系统稳定性不高
在电力企业建设调度自动化运维监管系统的过程中,存在系统结构和系统功能的问题,很多电力企业将调度自动化运维监管系统看做是各种功能设备的简单叠加,出现设备数量多、结构不合理、技术性能不协调等实际问题,这会给调度自动化运维监管系统带来一定的隐患,造成调度自动化运维监管系统运行出现中断、故障和问题,影响调度自动化运维监管系统的功能发挥。

2.2 调度自动化运维监管系统管理不合理
当前,相当多的电力企业还推行传统的管理方式进行调度自动化运维监管系统的管理,这在经济上会造成人力资源、维护资金的大量浪费,不但不能确保调度自动化运维监管系统的功能发挥,而且还会在一定程度上形成调度自动化运维监管系统的“信息孤岛”,割裂了调度自动化运维监管系统的功能,影响了电力网络经济、安全和服务目标的实现。

3 提高调度自动化运维监管系统的设计水平
3.1 提高调度自动化运维监管系统架构设计的设计
一方面,应该重点做好调度自动化运维监管系统的监管拓扑设计,应该通过对电力网运行特点和电力用户用电特点,通过系统各类采集器、服务器、数据库的优化,实现调度自动化运维监管系统的自动化的监管拓扑结构。

在扩大和稳定监管系统功能的同时,实现调度自动化运维监管系统整体质量的提升。

另一方面,应该做好调度自动化运维监管系统信息数据采集的设计,要针对网络、中心处理器、主机、数据采集器的架构整理,统一调度自动化运维监管系统各组件的功能,使整个信息采集变得更加通畅和稳定,为电力网运行、维护、监管提供更为可靠的信息支撑。

3.2 调度自动化运维监管系统应用的要点
一方面,要实现调度自动化运维监管系统的功能集中化,应该通过硬件资源的整合、网络拓扑结构优化、电力业务开发等形式加速调度自动化运维监管系统的功能和体系建设,形成集中化的优势,确保调度自动化运维监管系统对相关信息的全面掌握。

另一方面,提高调度自动化运维监管系统告警及时化水平,一是,应该采取告警采集设备全面化,从监控设备的各个方面入手,如:网络设备,网络线路,网络流量,主机上的硬件、端口以及一些基于主机进行的系统操作,数据库,中间件监控数据等方面,对其进行事前的主动分析、处理、故障定位,进而形成完善的事前预警自动化流程。

二是,采取多样化的告警方式。

也就是说当发生事故时,调度运行人员不仅可以使用最为传统的系统窗口填出的方式对事故进行告警通知,还可以结合规范化的全方位管理采取多种告警模式,如:短信提醒、语音播报、电子邮件等将事故信息通知给相应的负责人员。

而相应的负责人员则可以挺过自由组合的告警模式,正在不同范围内对此事件进行分别告警。

三是,促进调度自动化运维监管系统报表分析的具体化,也就是说自动化监管系统其所产生的报表信息应该具备统计设备参数全、信息系统覆盖面广等特点,实现业务运行统计、网络运行统计、资产运行统计,流量运行分析的功能,并可以通过日报、周报、月报、年报的实际运行状态报表、趋势分析报表和比较分析报表等多种格式进行输出。

四是,要贯彻统一调度、分级管理的基本原则,也就是说在充分利用自动化运维监管系统,对整个调度部门的所有管理人员,进行统一的组织协调、调度指挥,并对监控信息系统的各项具体运行工作、设备运行状态和机房环境信息进行全方位的管理。

4 结束语
电力调度自动化是电力事业信息化和智能电网建设的基础,是深入贯彻电力发展策略,建设电力调度、运行、监管相关体系的趋势与核心,对信息技术、统一管理、精细监控等现代电网目标的实现有着重要的价值。

当前应该将电力调度自动化落实在监管维护系统的设计与应用上,在提高总体安全性和可靠性的同时,提升电网的服务水平,降低和控制电网运行成本,进而为现代电网和先进电力工作的桩尖起到保驾护航的作用。

参考文献
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