电力系统调控一体化系统及技术分析 张鹏
面向电力信息物理系统的风险评估策略研究张鹏

面向电力信息物理系统的风险评估策略研究张鹏发布时间:2023-07-04T09:30:00.486Z 来源:《中国科技信息》2023年8期作者:张鹏[导读] 在网络系统中,针对控制、计算和通信功能的网络攻击改变了信息流。
网络攻击的发起时间、攻击目标以及攻击方式等是不确定性的、不可预测的,这些因素极大加剧了电力系统安全运行的风险。
为了保护电力信息物理系统(CPS)这一复杂的电网控制网络,有必要研宄网络攻击下的电力CPS风险评估方法。
对电力CPS风险进行精确识别、合理量化评估,有助于正确部署风险防控措施,减小电力CPS出现恶劣事故的风险,增强电力CPS的安全稳定运行水平。
因此,基于网络攻击场景,对电力CPS的风险评估方法进行研究具有重要意义。
内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电公司内蒙古呼和浩特 010020摘要:在网络系统中,针对控制、计算和通信功能的网络攻击改变了信息流。
网络攻击的发起时间、攻击目标以及攻击方式等是不确定性的、不可预测的,这些因素极大加剧了电力系统安全运行的风险。
为了保护电力信息物理系统(CPS)这一复杂的电网控制网络,有必要研宄网络攻击下的电力CPS风险评估方法。
对电力CPS风险进行精确识别、合理量化评估,有助于正确部署风险防控措施,减小电力CPS出现恶劣事故的风险,增强电力CPS的安全稳定运行水平。
因此,基于网络攻击场景,对电力CPS的风险评估方法进行研究具有重要意义。
关键词:电力信息物理系统;风险评估策略1电力CPS架构结合电力CPS的运行特点与电力调度自动化系统的监测与控制功能,本文将电力CPS建模为能够通过上行/下行通信通道进行信息传递的电力CPS三层模型框架,电力CPS三层模型框架包括物理电网层(A层和P层)、耦合层(感知层B和执行层E)、信息层(C层和D层)三层。
物理电网层内节点多为发电机、变压器、负荷节点等电力设备,连接层内节点的实线表示电力系统的传输线路。
张鹏的开题报告

本科毕业设计(论文)开题报告
题目名称
110kV电力系统继电保护设计
学生姓名
张鹏
专业班级
电气工程及其自动化
学号
0628010182
一、选题的目的和意义:
本次毕业设计的主要内容是对110kV电力系统继电保护的配置。经过对设计要求,设计内容的分析可知,首先要利用电力系统分析的知识,求出各短路点的短路电流,从而确定各短路点短路时系统的最大及最小运行方式,由于电力系统分析的相关知识掌握得比较好,因此这一步进行得比较顺利。接下来在最大最小运行方式下求出各出线的最大最小三相短路电流,两相短路电流和相应的最大负荷电流,在计算这一步过程中遇到了一些小困难,通过查找相关的书籍,同时在老师的指导下也很快的迈了过去。其次,根据经验习惯,通过方案比较,论证选择了一套初始的保护。为了能够确定这些保护是否满足要求,是否有足够的实用性,我们还需要对它们进行整定计算和灵敏性校验。对于110kV侧输电线路,经过对电流I,III段保护的灵敏性校验不合格后,改用了距离保护,它的整定计算和灵敏性校验与电流保护相类似,因此很好处理,但是110kV侧还必须考虑接地故障保护,我采用的是零序电流保护,因为这种保护平时很少做过练习,所以感觉比较陌生,经过多日的参考相关书籍,以及在同学的帮助和老师的辅导下,渡过了难关。对于变压器,它涉及的保护较多,主保护是纵联差动保护与瓦斯保护的配合,后备保护主要有复合电压启动过电流保护,零序电流保护和过负荷保护。其中纵联差动保护的整定计算和灵敏性校验过程比较繁琐,我根据工具书《电力系统继电保护配置原理及整定计算》上的框架来进行整定和校验,中间虽然走了不少的弯路,遇到了不少的困难,但经过认真分析,仔细思考后问题仍然得以解决,剩下的复合电压启动过电流保护,零序电流保护和过负荷保护的整定与校验都容易理解,不难计算,这些是我毕业设计能顺利完成的一个基础;对于母线来说,采用了母联电流相位比较式母线差动保护,这种保护简单,可靠又经济,恰倒好处。这种保护灵活性高,适用于母线连接元件运行方式经常变动的母线。这些保护就目前国内继电保护的发展水平来说并不是最完美的,它有它的缺陷但也有自身的优势,它只能从某些方面来满足继电保护的四大基本要求,随着社会的发展,它将会被新一代保护所代替,这是无法避免的,是社会进步的必然结果。
探究优化电力调度监控一体化系统告警信息的途径

探究优化电力调度监控一体化系统告警信息的途径发布时间:2022-01-05T06:46:52.844Z 来源:《当代电力文化》2021年8月22期作者:张鹏[导读] 电网企业推行电力调度监控一体化系统,有助于电力控制与监督的协同运作。
张鹏国网奈曼旗供电公司,内蒙古自治区通辽市028300摘要:电网企业推行电力调度监控一体化系统,有助于电力控制与监督的协同运作。
在开展信号监控工作时,应以全覆盖的电力系统监控作为基础,全方位动态化掌控电力网络的运行情况,然后根据远程监控察觉电力系统出现的问题,采取合理的处理措施,且电力操作人员必须注重信号的准确性,以提升电力调度监控工作水平。
关键词:电力调度;监控一体化系统;告警信息前言近年来,科学技术的不断发展和经济的持续增长,给电力企业带来新挑战的同时也带来了全新的契机。
在用户与用电量不断增加的同时,用电安全也逐渐成为了我们密切关注的对象,电力部门只有尽早发现、尽早采取措施,才能够确保用电的安全。
电力调度监控一体化系统的出现就为电网企业的发展以及电力的监督提供了良好的管理手段。
1电网调度监控一体化系统的构成情况电网调度监控系统主要以EMS调度主站系统为核心,通过拓展应用多元化信息技术,扩张调度数据网,实现电网系统终端与调度监控中心的紧密连接。
电网调度监控一体化系统与粗放型调度监控运作模式相比,在诸多方面体现出其优势。
该系统可以简化电力操作人员的工作流程,实现电网维护与使用的集中管理,确保变电与供电调度的良好运转。
2电力调度监控一体化系统应用现状2.1非重要告警信息较多在电网进行账户切换或者开展维修工作时,系统就会产生大量运行信息,约占非重要告警信息的45%左右,这些信息只能作为分析工作是否到位的依据,无需工作人员实时监控,更没有必要在告警信息窗口显示出来;其次,继电保护与系统设备的监控信息数量占总告警信息的30%左右,而这些信息工作人员完全可以在日常巡查过程中以及凭借控制中心的监控录像看到信息中提到的情况,直接对现场检修环境以及系统运行状态做出合理的判断,无需将这类信息显示在告警信息窗口。
电力系统稳态分析教学大纲-60学时-_张鹏

电力系统稳态分析(Analysis of Steady State of Power System)课程编号:ZH37117学分:3学时:60先修课程:电路理论、电机学适用专业:电气工程及其自动化专业教材:《电力系统稳态分析》,陈珩,第三版,中国电力出版社,2007习题集:《电力系统分析复习指导与习题精解》,杨淑英,邹永海,第三版,中国电力出版社,2013一、课程性质与教学目标1. 课程性质本课程是电气工程类专业电力系统及其自动化方向的主干专业基础课程。
通过本课程的教学,使学生获得电力系统的生产、运行、管理方面的工程基础知识,包括基本理论、基本知识和基本技能,(培养目标),比较系统地掌握电力系统稳态运行情况下的分析方法,为后续专业课程学习(例如电力系统暂态分析,电力系统继电保护)、实验环节(电力系统分析实验)和将来通过建模和实验,分析和解决电力系统运行中的工程问题奠定基础。
2. 教学目标教学目标1:使学生掌握电力系统运行的基本概念、电力系统各元件的特性和数学模型(支撑毕业要求2-5)教学目标2:使学生掌握潮流的分析计算和控制方法;(支撑毕业要求2-5、2-6)教学目标3:使学生掌握电力系统运行的运行调节和优化方法;(支撑毕业要求2-5、2-6)教学目标4:使学生掌握对称故障计算方法;(支撑毕业要求2-5、2-6)二、对毕业要求及其指标点的支撑(1)毕业要求2-5:掌握扎实的电气工程专业的基础理论知识。
(2)毕业要求2-6:能够综合运用所学数学与自然科学的基础知识分析并表述电机、电力电子或电力系统等工程问题。
三、课程内容及基本要求第1章电力系统的基本概念教学内容:1.1 电力系统概述1.2 电力系统运行应满足的基本要求1.3 电力系统的结线方式和电压等级1.4 电力系统工程学科和电力系统分析课程1.5 现代电力系统及其特点教学要求:本章的重点是现代电力系统;电力系统运行应满足的基本要求;电力系统的结线方式和电压等级;电力系统工程学科和电力系统分析课程。
机电一体化技术在汽车制动系统中的应用宋岳帅张鹏

机电一体化技术在汽车制动系统中的应用宋岳帅张鹏发布时间:2021-12-22T02:50:57.855Z 来源:《基层建设》2021年第22期作者:宋岳帅张鹏[导读] 机电一体化技术包含机械技术与电子技术的优点和特征,随着计算机技术的不断成熟与发展,这项技术被广泛应用于各个领域。
就汽车制造领域来说,机电一体化技术的应用在很大程度上推进了汽车的自动化和智能化发展长城汽车股份有限公司徐水分公司河北保定 071000摘要:机电一体化技术包含机械技术与电子技术的优点和特征,随着计算机技术的不断成熟与发展,这项技术被广泛应用于各个领域。
就汽车制造领域来说,机电一体化技术的应用在很大程度上推进了汽车的自动化和智能化发展。
为更好地提高汽车制动系统的智能化,相关企业加强机电一体化技术的研究与应用是非常必要的。
鉴于此,文章对机电一体化技术在汽车制动系统中的应用进行了研究,以供参考。
关键词:机电一体化;汽车制动系统;应用研究1 汽车制动系统中机电一体化技术的综述机电一体化技术是将机电工程系统作为根基,将各类高新技术融会贯通,变为一种一体化的技术形式,因此,机电一体化技术的最大特性,就是拥有极强的全面性,可以被运用在多种不同的环节步骤之中。
若是从广义的视域下来分析,这项技术主要是机械工程与电子工程的融合,而其特点主要展现在如下两方面:一方面,其安全性能极佳,并且技术成熟度极高,例如,监控、警示、故障断定、保护等领域之内,都可以运用机电一体化技术,可见其十分适合用于汽车制动系统之中;另一方面,能够显著的提升制造的成效及速率,将此项技术运用在汽车制动系统之中,不单可以保证其制动性能,同时还能确保制动装置的制造效率。
2 机电一体化技术的主要优势2.1 高安全性在汽车机械生产过程中,由于机电一体技术环境下的生产技术自动化水平相对较高,所以,在实际开展日常工作过程中,其技术一旦遇到故障或者问题,则可以利用自动化生产技术采取所对应的保护结构措施,进而有效避免产生安全问题和事故。
电力建设工程造价分析与控制 张鹏

电力建设工程造价分析与控制张鹏发表时间:2019-03-14T10:58:15.680Z 来源:《河南电力》2018年18期作者:张鹏[导读] 就电力工程造价优化管控提出几点对策,力求电力工程造价以最经济合理的完成。
(山东东大电力工程有限公司山东菏泽 274000)摘要:我国智能电网发展迅速,电力工程建设速度加快,重视电力工程建设工期及质量控制的同时,电力工程造价优化控制,保障工程造价科学合理,为电力企业经济效益提升奠定坚实的基础。
就电力工程造价优化管控提出几点对策,力求电力工程造价以最经济合理的完成。
关键词:电力工程;工程造价;优化控制引言:作为关系民生的重要基础建设之一,电力工程服务功能的完善与改进是非常重要的,通过对电力工程服务功能的不断完善,能够更好的满足社会各界的用电需求,进一步促进社会经济的健康稳定发展。
同时,电力工程中的管理以及造价控制也是非常重要的,加强对电力工程管理以及造价控制,能够有效防止电力工程安全问题的发生,确保电力工程建设的顺利进行,还能够使工程成本得到更加有效的控制,防止资金浪费。
1强化招投标阶段控制 1.1重视招投标透明性现如今,随着我国电力能源需求量的不断增大,智能电网建设项目也越来越多,工程建设速度大大加快,电力行业对电力工程建设的重视程度也在不断提高。
而在整个电力工程建设中,招投标是非常重要的一个环节,加强对招投标工作的控制,能够为电力工程的顺利建设提供有效的保障,且能够使电力工程的造价得到更加有效的控制。
电力工程建设的复杂性比较高,工程涉及范围比较广,所以,在进行工程招投标的时候,一定要确保招投标工作的公开性、公平性以及公正性,营造出一个良好的竞争环境,使管理的有效性以及可靠性得到有效提高,进一步提高工程的监督管理力度,使工程实际造价得到更加有效的控制。
工程招投标阶段的管理效果还直接影响着工程的进展速度以及工程的质量,为了使工程建设效率以及建设质量得到有效的保障,必须要严格按照相关法律法规来对工程招投标环节进行有效的控制。
提高用电信息采集系统采集成功率的措施及成效 张 鹏

提高用电信息采集系统采集成功率的措施及成效张鹏发表时间:2019-11-29T16:44:47.917Z 来源:《中国电业》2019年第12期下作者:张鹏[导读] 当前经济社会发展迅速,对电力能源的需求与日俱增摘要:当前经济社会发展迅速,对电力能源的需求与日俱增。
在用户使用电能的过程中,用电信息采集系统(以下简称采集系统)能详细获取用户用电信息,为电力系统相关专业工作开展提供基础数据来源,其中关键的环节就是对电能表数据进行采集,采集成功率的高低直接影响线损指标、月度抄表、反窃电等诸多工作,因此提高采集成功率非常重要。
经查阅资料,相关参考文献提出的较为通用的技术措施,适用性不够强,本文结合现场工作实际,从管理和技术层面对如何提高采集成功率进行研究,研究结果在相关指标的年度考核中得到了体现,对电力系统的适用性比较强。
关键词:用电信息采集系统;采集成功率;措施随着时代发展步伐的加快,民众生活质量得到了显著提升,各种先进电力设备的应用,为民众的正常生活带来了全方位的便利。
电力设备的使用规模正逐步扩大,电力用户逐步增多,导致对电力资源的需求量逐渐加大,要求电力企业做好电力用户的用电信息采集工作,依据电力用户的实际需求,合理规划配电网络,保障电力用户的基本用电需求。
1采集系统工作原理集中器在采集系统中用于收集并储存各采集终端或载波电能表的数据,同时与主站进行数据交换,它是实现电力用户的综合供用电监测、控制和管理的关键设备。
集中器通过上行信道与主站管理系统通信,接受主站管理系统的指令向主站传送数据,集中器根据主站指令通过与采集器、载波电能表双向通信(下行通信)向采集器或载波电能表发送指令设置和抄读电能表的相关参数。
提高采集成功率的关键就是要提高集中器的下行抄表成功率及上行数据交互。
下行部分主要是数据采集,上行部分主要是数据传递。
2用电信息采集系统的发展现状分析一般来说,用电信息采集系统是由采集设备、网络通信、系统主站构成。
智能无功补偿技术在电力自动化中的应用张鹏

智能无功补偿技术在电力自动化中的应用张鹏摘要:我国的科技水平和市场经济继续增长。
人们的物质生活水平不断提高。
各个领域的发展水平也在不断变化。
我国的工业发展和人民生活都有良好的趋势,这一系列的发展过程离不开电,因此,目前我国居民对电力的高度需求和智能补偿技术的发展,使得我国一些电力公司为自动化系统建设提供了良好的发展趋势。
这种发展在我国电力企业的工作效率上也有很大的提高,智能补偿技术对电力自动化的应用进行分析和讨论。
关键词:电力自动化建设;智能无功补偿;分析引言随着科学技术水平的不断提高,电能有效利用的研究取得了重大突破。
科技院利用采集的电气信息和智能无功补偿技术,弥补了传统无功网络技术的不足。
我国城乡差别较大,紧张局势不稳定,无功补偿技术可以降低电力消耗,并取得更大的社会效益和经济效益。
本文分析了智能无功补偿技术的应用,评价了智能无功补偿技术的应用和发展方向。
1无功补偿技术在电气自动化中应用的重要性及现状1.1应用现状我国无功智能补偿技术发展比较成熟,补偿方式多种多样,但原理基本相同,主要是在无功补偿过程中降低网负荷,消除滤波和谐波系统运行以达到提高电气自动化装置运行质量的目的,所使用的功率补偿装置大多是调节功率饱和、优化电路进而达到目标的电抗器装置,电气设备的运行不可避免地会产生一些噪声,但也会伴随着谐波噪声,通过改善流动效果,来消除这种无功补偿可能的,这种方法具有比较突出的优点。
这些问题的存在将增加电气自动化装置的停电率,另外,实现类似开关电容器等装置的功能通常辅以一些简单的结构,也会造成很大的功率和电压损失。
如果长期得不到解决,会导致设备老化,甚至直接导致电气设备故障损坏,在某些情况下,采用有源电力滤波器进行无功补偿。
有源滤波器的作用是改变电流的流动状态,产生谐波的反作用,达到智能损耗开关的效果。
1.2应用的重要性无功率补偿技术是一种复杂的性能补偿措施。
它们的基本原理是将电气元件集成到电气自动化中,使其能够缓解供电系统运行过程中的电力压力,从而降低电能损耗,该技术的应用可以有效改善能源系统的运行环境,提高能源系统的稳定性,同时,采用智能补偿技术降低电能损耗,还可以最大限度地减少电气设备因耗电量大而产生的发热现象,减少电烧伤和传导损伤。
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电力系统调控一体化系统及技术分析张鹏
发表时间:2019-03-11T16:44:31.880Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:张鹏1 刘国玉2 王海霞3
[导读] 摘要:近年来,我国的电力系统发展迅速,并逐渐向着自动化的方向发展,电网自动化与信息化水平不断提升,电网调度压力进一步加大。
1.国网北京建设咨询公司北京 100000;
2.
3.北京市电力公司调控中心北京 100000
摘要:近年来,我国的电力系统发展迅速,并逐渐向着自动化的方向发展,电网自动化与信息化水平不断提升,电网调度压力进一步加大。
基于调度监控结合的概念提出一种电力系统调控一体化系统解决方案,并对调控一体化关键技术进行总结分析。
本文将从调控一体化的概念入手,深入分析调控一体化在电力系统自动化中的应用价值。
关键词:电力系统;调控一体化;电网调度;电网运行管理
引言
目前,我国的电力企业规模在不断地壮大,其电力技术水平也有了很大的提升,随之出现了一种新兴的管理模式,即调控一体化。
在这种模式下,我国的各电力企业实现来了资源合理配置,使整体电力运行管理水平有了很大的提升,推动了我国电力事业发展的进程。
1调控一体化概述
调控一体化的主要工作内容是对变电监控和区域电网调度进行一体化管理,作为一种新型的电力系统管理模式,与运行维护操控技术相结合,从而实现对电力系统的维护和监控。
将调控一体化运用到电力系统中,对提升电力系统管理工作的效率和降低工作人员的劳动强度具有明显的效果,由于调控一体化具有明确的分工体系,提升了电力系统中各个环节之间的相互衔接和配合效果。
调控一体化管理模式和传统的电网管理模式的工作基础没有很大的区别,但是在传统的电网管理模式下,其电力调度以电网的调度和监控工作为中心,由于其工作内容较为繁杂,且分工不明确,使得电力调度工作各环节之间缺乏合理的衔接和联系,从而导致电网调度工作的效率较低,造成了大量的人力资源浪费。
现阶段,随着我国电网的规模不断扩大,电网的内部结构也越来越复杂,电网规模化不断增强,在此种情况下,电力企业应该致力于提升电力服务的质量和水平,从而推进调控一体化的发展。
调控一体化管理模式是由传统的电网管理模式发展和演变而来,与传统电网管理模式的主要区别是分工更加明确,只有不断对各种资源进行整合,提升电网管理工作的效率,才能不断促进我国电力行业的发展。
2系统一体化要求
调控一体化的系统平台充分考虑调度和监控两大工种需求和要求,实现两者的科学合理、高效准确、严格安全的融合互补,平台能够将各公共应用以公共服务的形式实现,为各种具体第三方应用提供相应的服务。
具体包括以下内容。
(1)系统模型搭建:系统建模应考虑各不同应用系统的需要,能够遵循统一标准;在统一建模的基础上,能够为不同应用提供不同要求的电网模型;系统模型还应支持动态扩展的功能。
(2)数据信息:系统能够在遵循相关标准要求的基础上,为系统中各不同的应用提供统一标准的数据服务,以方便实现数据的共享,为应用的综合和扩充提供数据服务支持。
(3)参数服务:系统平台应对系统运行所需的各种参数实现统一的设置管理服务,此参数管理服务应能够实现灵活的动态扩充,以方便后续应用扩展的需要。
(4)图形服务:系统应提供标准可视化、友好图形服务,能够实现系统中不同应用以及不同系统之间的图形共享。
(5)预警告警:对整个系统,应提供统一的预警告警平台服务,各不同应用以及子系统产生的报警信息,均可通过此平台实现统一的短信及语音等报警服务。
(6)统一报表服务:系统中各不同应用的数据应均能通过该服务实现灵活的查询与显示。
3调控一体化关键技术分析
3.1系统可靠性保障技术
(1)系统自监控功能。
该技术要求系统能够利用监测技术获悉系统内服务器/工作站(CPU、内存、硬盘)、网络设备(端口状态和流量)、通信通道、主要进程的运行情况等。
在此基础上,需要对系统故障情况进行全面的设想与测试,当系统异常时可以通过告警提示值班人员。
因此,需要研究并实现相对独立的监视监测技术,即在保证安全性前提下由第三方的监视系统对支撑系统作评估监测监视。
(2)系统工作环境监测技术。
该技术通过多种传感器和算法对系统各环节的外部环境进行监测,重点观测温度、湿度、异物等影响系统正常工作的相关变量;能够对实现智能识别和预警。
(3)系统冗余技术,包括数据库、应用、系统级自备与异地互备技术,还需要结合地区电网调控一体化主备系统的建设,探索主备切换、不同级别故障情况下应用转移等技术,实现系统运行的高可靠性。
3.2综合监控管理技术
在原本的电力系统调控一体化中,无论是视频监控系统、安全防护系统,还是环境监测系统,都是独立运行的,难以实现不同系统之间的数据互通互联。
同时,电力系统中所有的监控点以及对应的每一套技术,都要求配备专业的管理人员,不仅耗费了大量的人力资本,而且依然无法实现对站点的综合监管。
在这种情况下,综合监控管理技术得到了推广和普及,可以实现各个独立系统的统一管理,确保了不同系统之间信息的及时传递,也实现了不同设备的无障碍介入,打破了各平台独立运行的局面,进一步提升了监控的质量和效率,也为电力系统的持续高效运行提供了有力保障。
3.3数据处理技术
(1)数据一体化。
电力系统配备有多种数据采集设备和状态监测设备,获取的相关数据信息结构、内容、序列各不相同,需要研究整合调度与监控系统中的数据一体化技术,建立标准化数据模型和结构,实现调控一体化平台中的数据流畅运行。
(2)数据平台一体化。
针对调度和监控数据建立一体化数据库,研究高效的数据存取管理技术。
目前国内SCADA/EMS调度系统常采用ORACLE的关系数据库来存储电网模型数据及历史数据,且SCADA采集的数据量相对较少。
但随着调控一体化建设的推进,采用ORACLE的关系数据库来存储电网海量动态数据已不能满足存储及实时读取要求。
因此,迫切需要研究采用基于动态数据库技术的更高效、快速的数据存取技术,并且致力于减少数据存储空间需求。
研究表明,可以综合采用OR⁃ACLE数据库和动态数据库的优点,根据电力调度已有系统的特点,采取ORACLE+PI 数据库或ORA⁃CLE+eDNA数据库的方案。
(3)数据安全。
电力数据作为国家重要战略资源,必须确保数据安全可靠。
在数据获取上,必须确保终端设备和调控系统的防御性能,保证源头数据的准确性和有效性;在数据传输上,研究电力系统数据可信计算技术,在硬件层和传输层保证传输过程的加密性能;在数据存储、使用上,严格规范操作权限,建立危险应急机制;研究防火墙技术,防御外部恶意攻击。
结语
综上所述,调控一体化建设对于电网发展和运行是大有裨益的,将会提高系统自动化水平和运行管理水平,提升供电服务质量。
但构建调控一体化技术系统是一项庞大复杂的系统性工程,设计技术领域和学科交叉多,并且面临着来自内外多种因素影响系统运行的风险。
因此,对于大型或者超大型地区电网的调控一体化改造和建设,必须从方案设计开始进行科学严谨的技术研究和验证。
在调控一体化人才方面,同样要重视专业技术人员的培养和培训工作,减少人为因素造成系统运行事故。
总之,电网调控一体化建设在将来具有更大发展空间和应用价值,需要坚持探索相关技术,使之成熟。
参考文献
[1]魏亚莉.浅谈调控一体化在电力系统自动化中的应用[J].科技与企业,2016(5):84-84.
[2]彭开涛,彭洁.浅析电力调度系统改造升级为调控一体化的应用[J].广东科技,2013,22(Z1):50-51.
[3]赵慧杰,罗新晓,王鹏程.基于调控一体化在电力系统自动化中的应用分析[J].科技与创新,2016(24):156.。