浅析电网调度控制系统智能告警
电力系统调度自动化智能报警探讨

电力系统调度自动化智能报警探讨电力系统调度自动化智能报警是一种基于先进的计算机技术和智能算法,实现电力系统异常状态检测、诊断、分析和预警的技术系统。
该系统可以帮助电力企业及时发现、定位和排查电力系统故障,增强了电力系统的高效、安全、稳定运行。
本文将就电力系统调度自动化智能报警的原理、技术及应用进行探讨。
一、报警原理电力系统调度自动化智能报警主要基于以下两个原理:故障检测原理和统计检测原理。
故障检测原理是通过监测电力系统的状态量、参数变化等来检测电力系统的异常状态,寻找潜在的故障。
其中,电力系统状态量包括电压、电流、功率、频率等参数,通过对其变化的监测,可以判断是否存在异常变化。
统计检测原理主要是通过统计电力系统异常事件的发生频率,结合电力系统历史故障数据,进行故障概率分析,从而发现潜在的故障。
二、技术特点1、采用了先进的数据采集技术。
系统采用了先进的数据采集技术,实现了对电力系统状态量的快速、精确采样和监测。
3、实现了全面的报警功能。
系统能够对各类异常事件进行自动报警,包括电力系统故障、断电、过载、欠电压、过电压等。
4、提高了电力系统运行效率。
系统的实施可以有效地降低电力系统故障率,提高电力系统的可靠性、稳定性和安全性,从而提高电力系统的运行效率。
三、应用现状及展望目前,电力系统调度自动化智能报警已经在国内多个电力企业得到了广泛的应用,取得了良好的效果。
随着电力系统的智能化、自动化程度不断提高,该技术系统将在未来得到广泛应用和发展。
未来还可以进一步研究电力系统异常状态的诊断、分析和预测技术,实现对电力系统故障的最大化预测和预防。
同时,还可以对电力系统调度自动化智能报警技术进行智能化改造,如采用深度学习或增强学习算法,进一步提高其准确性和可靠性。
电力系统调度自动化智能报警探讨

电力系统调度自动化智能报警探讨摘要:电力调度自动化系统是指包括运行软件在内的直接为电网运行的数据监控与收集系统。
随着国民经济的飞速发展和计算机技术水平的不断提高,变电站电力调度综合自动化系统和无人值班制度得到了大力推广,与此同时,对电网调度自动化系统监控得到的信息的需求量也越来越大。
电网运行环境和控制管理不断发展变化,要在确保正常运行的同时,做好电力调度系统的安全警报也至关重要。
关键词:电力系统;自动化;智能;报警1电力调度自动化系统的结构与功能1.1结构对于电力调度自动化系统来说,其实是一个开放式的结构。
其中的通讯网络结构,不仅能够对相关的数据信息进行实时的传导,同时还能实时的对100多个变电站进行监控。
电力调度自动化系统中有数据采集模块,主要用于对相关的数据信息进行实时采集,其中的传输模块则主要是用于对所采集到的信息进行传输,同时还包含有监视和控制模块等,用于对相关信息的监视与控制。
1.2功能1.2.1监测、控制电力运行对于电力调度自动化系统的有效应用,能够实现对电力系统的全面监测和完美控制,从而能够为电力部门提供相关的数据信息,进而实施更加科学、有效的管理,最终为电力系统的安全、稳定运行打下坚实的基础。
其功能的实施具体体现如下:首先,能够对电力系统的实际运行情况进行数据的采集、统计、分析与处理,并且能够将相关的处理信息反馈给相应的机构,对于电力系统运行过程中存在的异常情况能够及时地识别,并且第一时间反馈给相关的管理人员进行处理,杜绝运行过程中的安全隐患。
其次,通过自动化系统的合理应用,能够保证各设备运行的安全,进而为电力系统的安全稳定运行提供保障。
1.2.2科学、合理调度电力对于电力调度自动化系统的应用,主要是为了在保证用电安全的情况下,满足相关的用电需求,并为用户提供高质量的电力资源。
通过电力调度自动化系统的有效应用,能够实现对电力的科学、合理调度,进一步提高电力资源的使用效率,为电力企业创造更高的效益。
浅议电力调度自动化监控报警系统

浅议电力调度自动化监控报警系统摘要:目前,科学技术迅猛发展,电力行业的稳定发展对我国的国民经济的发展有着举足轻重的作用,促进电力行业又好又快的发展也是促进我国行业经济发展的重要发展战略之一。
对于电网系统来说,建设电网调度自动化监控报警系统是维护电网系统安全运行的重要环节,是促进今后电网系统安全发展的重要方向。
在整个电网系统中,电网调度系统所包含的设备较多,且运行的过程较为复杂,工作人员稍有不慎,很有可能造成重大病害问题的发生,所以,为了保证整个电网调度系统的安全、高效运行,需要运用一整套相对完善的监控报警系统。
关键词:电网调度自动化;监控报警系统;探讨1引言在电力系统各环节,自动化技术充分发挥着重要作用,且具有良好的发展前景。
调度自动化系统所包括的设施设备相对较多,运行状况比较繁杂,需要合理利用监控报警系统,以此实时监控运行状况,一旦出现故障,应及时发出警告,通知维护人员加以适当处理。
据此,本文主要对电网调度自动化监控报警系统进行了详细分析。
2 电力调度自动化监控报警系统的重要性监控报警系统可以实现:机房高度智能化、无需安排值班人员。
多媒体技术的发展促进了系统性能的提升,为了达到对机房环境、网络、系统、数据的多级全面监测控制、报警等目的,结合了最前沿最科学的多媒体相关知识。
系统智能化程度高:可以实现“数据级报警”。
通过综合分析EMS系统可能产生的各种不正常现象,设计科学合理的报警逻辑系统,最终实现对系统的全面监控以提高供电安全可靠性。
3 监控报警系统架构3.1数据采集模块数据采集模块用来采集报警信号,其主要包括机房温度和湿度、UPS工况、通信设备以及网路状态、电网的实时数据以及操作系统的数据。
电网的实时数据包含了负荷功率、电流、电压、开关位置、远动通道以及其他重要的遥测、遥信数据。
电网的数据一般来源较广,与各个设备性能相关,很难有通用的接口来采集这些数据,数据采集模块需要一个接口平台将各个接口管理起来。
探讨电网地区调控系统中智能告警系统

探讨电网地区调控系统中智能告警系统摘要:随着电网发展,对于供电可靠性的要求越来越高,而电网调度运行也越来越需要严谨、精细化的管理。
本文从工作实际出发,结合智能告警系统,提出告警信息的定义,信息预处理的相关逻辑等,同时通过对智能告警系统的全面设计,阐述智能告警系统在电网监控、信息统计处理等方面取得的良好应用效果。
关键词:电网调控;智能告警;应用随着我国电力的不断发展,电网的规模也在不断地扩大,各种不同类型的电网向城市、乡镇等输送电力。
在如此庞大的电网下,地区电网调度自动化的程度也越来越高。
而在自动化的过程中,需要对大量的地区电网信息进行处理,如告瞥言号、各种保护信号等,而如此大量的信号将严重干扰监控人员的日常监控工作,使得工作效率低下,同时存在漏看信号等一系列风险,因此,需要智能告警系统对电网信息进行相关科目的处理。
在地区电网的调度中,传统的调度系统主要存在着很大的缺点,其主要体现在以下几个方面:1)传统的告警系统在主次方面不分,对相关的事故信号等没有根据严重程度进行划分,当监控人员面对大量信息时,很容易忽视一些重要的信息。
2)传统的告警系统窗口显示的相关信息未经筛选,有时同一个故障也会产生多条不同的告警信息,这就严重影响了监控人员对故障的判断。
3)传统的告警系统在收到信息之后,如监控人员没有及时进行处理,信息很快就会被覆盖,从而使事故或设备故障得不到及时处理。
4)传统的告警系统缺少对地区电网信息的统筹分析能力,只能做简单的信息分析判断。
为此,要提高对地区电网的调度监控水平,及时准确的对故障原因进行定位,必须引入智能告警系统。
智能告警系统能够综合地区电网各方面的信息,同时通过系统进行智能分析,将分析结果传递给监控人员,从而提高监控人员处理事故或设备故障的能力。
一、智能告警系统概述所谓的智能告警系统是指系统根据告警信号自身的重要性,将不同的告警信号进行分类,同时通过自身的逻辑推理,对不同的信息进行综合分析,推断电网故障点,将分析的结果传递给监控人员,从而使得工作人员能决速的抓住电网的故障点,及时有效地采取行动,以此提高电网异常处理能力,保障整个电网的安全稳定运行。
关于电网调度中的智能告警分类探讨

关于电网调度中的智能告警分类探讨摘要:现在我国人口众多,用电量也在逐渐的增大,这就会给电力的供应造成压力。
所以发生停电的概率也就随之增大。
本文就依据国内外发生的一系列重大停电事故的原因的分析,对电网调度中的智能告警系统和智能告警的分类进行探究,根据探究的结果提出一些建设性的意见。
关键词:电网调度;智能警告;分类;探究近几年来,我国的经济得到了发展,我国的电力事业也得到了发展。
人口的增多促使电网的增多,电网调度监视过程中的信息量也在逐渐的增多,在此同时,会出现告警信号繁多的现象。
如何合理的分层与处理就成为了现在电网调度管理工作的重难点。
一、智能报警系统随着电力产业的飞速发展,我国的电网调度智能告警系统也在逐步的完善,在此基础上,智能报警系统的建设也在不断地深入、完善、拓展。
1.1智能告警信息分类分类依据不同,智能告警系统信息的分类就不相同。
根据实际工作中所采集的电网信息和对电网性能影响的程度,可以将智能报警信息分为事故、异常、越限以及变位、告知等几种信息种类。
根据调度台关注的重点的不同,可以分为电网调度、经济调度以及调度长等几方面的信息。
电网调度关注的信息内容的范围非常的广泛,比如:电网设备运行的状态分析和电网状态的变化。
经济调度主要关注的信息是机电组运行状态。
调度长关注的是智能电网的整体运行情况,包括电网调度和经济调度的信息。
1.2智能告警信息的有效处理通过对历年来发生的电网运行问题和原因的分析,发现电网调度告警信息的一个非常明显的特点是:告警信息之间有一定的匹配性和关联性。
在实际的生活中,为了避免信息出现离散现象,避免没有应用价值的告警信息的出现,就会导致施工人员自身的敏感度明显的降低。
在实际生活中可以看到,智能告警系统的所有的设备单元都和告警信息紧凑的结合在一起,这就可以非常详细的、全面的反映出设备的运行情况,可以及时的发现电网调度出现的问题。
告警信息之间也存在着密切的联系,可以利用告警信息之间存在的互斥、对应关系来判断信息和找出开关变位的原因。
电力系统调度自动化智能报警探讨

额定功率 , 再按 照额定 功率设置一个安全 的运行参数值 ,一 般情况这个值为 9 0 %~ 9 5 %, 如果 感知系统 山现 的数据超过之 前设置好 的运行参数值 ,电网电力调度运行设备异 常报警系 统这 时就会 自动 的将 电流 、 电功率超 出限制 的画面呈现出来 , 并发 m报警信号 ,在进行确定后 闪烁信号才会停止 。主变压 器 中电流 、电功率报警系统是依据设置 的运行参数 值进行测 量的 ,一旦超 出这个参数值报警 系统就会 发出提示 信号。在 进行线路参数设置时一般要根据不 同线路情况 而定 ,并且数 据的设置方法也存 在较 大的差异 。 二是 电压越 限的告警 。对 于电网中 电力调度 的电压越 限 般会 出现两种情况 ,分别 是超 越上限和超越下限 。但 电压 出现超越上 限的情况时 ,将会导致整个 电网中的电压过大 , 电流也会过大,在进行电力传输时就会产生大量的热力, 这 就极 易出现火灾的发生 ,从而为 电网造成 巨大 的损失 。如果
统调度 自动化 系统提 出了更 高的要求 。本文就针对 电力 系统调度 自动化 自能报警 系统进行 了分析探 讨。
【 关键词 】 电力系统;智能报警;调度 自 动" f J C ;分析
一
、
引 言
随着我 国经济 和计算机技术 的快 速发展 , 无人 值班变电 站和变 电站综合 自动化 系统得 到了全 面的普及 和实施 ,对电 力调度 自动化 系统监控 的信 息需求量 也在不断地增加 。但随 着这些庞 大信 息的不 断地涌进 , 使得 调度 自动化系统面临着 巨大 的挑 战 ,因为这些 过于繁杂 的信 息很容易导致值班工作 人员 的疲劳 , 从 而有 可能 导致对 紧急告警信息的疏漏。因此 , 为 了保证 电网的安全稳 定运行 ,迫切的需要一个系统对接收 到 的信息进行 全面的筛选 ,从而对变 电站 的报警信息做分类 监控 。本 文就对电力系统调度 自动化智能报警进行 了分析 , 从而提高值班人员 的监控效率 。
电力系统调度自动化智能报警探讨

电力系统调度自动化智能报警探讨随着科技的不断发展,电力系统调度自动化智能报警成为了电力系统管理的重要工具。
在电力系统运行中,随时可能发生各种故障和异常情况,及时有效地报警和处理这些问题对于保障电力系统的安全稳定运行至关重要。
而随着人工智能和自动化技术的应用,电力系统调度自动化智能报警的作用越来越显著。
本文将探讨电力系统调度自动化智能报警的现状与发展趋势,并分析其在电力系统运行中的应用价值和意义。
在过去,电力系统的调度与管理多依靠人工进行。
调度员需要通过监控设备的数据和实时情况来判断系统运行状态,一旦发现异常情况,需要及时做出反应并进行处理。
这样的方式存在着一定的局限性,首先是监控设备的数据量庞大,调度员无法完全覆盖和监控每一个细节,其次是人工判断容易受主观因素的影响,可能会导致错误的判断和处理。
传统的人工调度方式在某些情况下存在着一定的不足。
而随着自动化技术的发展,电力系统调度自动化智能报警开始逐渐兴起。
通过将人工智能技术应用于电力系统调度中,可以实现对系统运行情况的智能监测和自动化报警。
智能监测系统可以通过分析大量的实时数据和历史数据,自动识别系统中的异常情况,并及时向调度员发出报警信号。
这样的方式不仅可以大大减轻调度员的负担,提高工作效率,而且可以有效避免因人为因素导致的判断错误,提高系统运行的安全性和稳定性。
当前,电力系统调度自动化智能报警已经在一些大型电力系统中得到了广泛应用。
在国家电网集团内部,已经建立了多个智能监测和报警系统,并取得了显著的效果。
相信随着技术的不断进步和应用,电力系统调度自动化智能报警将成为电力系统管理中不可或缺的一环。
随着人工智能和自动化技术的迅速发展,电力系统调度自动化智能报警也面临着新的发展机遇和挑战。
首先是人工智能技术的不断成熟和应用,例如深度学习、神经网络等技术的不断进步,为电力系统智能监测和报警提供了更加高效和准确的手段。
其次是大数据技术的应用,随着电力系统中数据量的急剧增加,如何高效地处理和分析这些数据成为了一个亟待解决的问题,而大数据技术的应用可以为智能监测和报警提供更多可能性。
电力系统调度自动化智能报警探讨

电力系统调度自动化智能报警探讨随着电力系统的规模不断扩大和电力设备的不断更新,电力系统的调度管理工作也日益繁重。
在这种情况下,传统的手工操作已经无法满足电力系统的调度管理需求,因此电力系统调度自动化技术应运而生。
随着人工智能技术的发展,电力系统调度自动化的智能报警系统成为了调度管理中的重要组成部分。
本文将对电力系统调度自动化智能报警进行探讨,分析其意义、挑战和发展趋势。
一、智能报警系统的意义1.提高调度管理效率在电力系统中,各种设备和线路都存在一定的故障风险,这就需要对电力系统进行实时监测和预警。
智能报警系统可以实时监测电力系统的运行状态,及时发现异常情况并报警提示,从而提高调度管理的效率。
与传统的手工监测相比,智能报警系统可以更快速、更准确地发现问题,使得调度人员能够更及时地做出相应的调整和处置。
2.降低事故风险电力系统的异常情况往往会引发事故的发生,可能对系统的安全稳定性造成影响。
智能报警系统可以在事故发生前就发现问题并及时报警,避免事故的发生,从而降低系统的事故风险。
这对于保障电力系统的安全运行具有重要的意义。
3.提高系统可靠性1.数据信息的准确性智能报警系统需要监测电力系统的运行状况,对电力系统的数据信息有着高要求。
电力系统的数据信息往往受到各种因素的干扰,存在着一定的误差。
如何保证数据信息的准确性是智能报警系统面临的挑战之一。
2.报警判断的准确性智能报警系统需要根据监测到的数据信息进行动态分析,并能够快速准确地判断异常情况。
电力系统的运行情况十分复杂多变,智能报警系统需要具备一定的智能化水平才能够进行有效的判断和分析。
如何提高智能报警系统的报警判断准确性是一个亟待解决的问题。
3.与其他系统的集成智能报警系统需要与电力系统的其他调度自动化系统进行集成,使得报警信息能够快速准确地传递给相关的系统。
不同系统之间往往存在着不同的标准和接口,如何实现不同系统之间的快速准确的信息交互,需要克服一定的技术难点。
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浅析电网调度控制系统智能告警江苏省电力公司盐城供电公司江苏盐城224005摘要:随着特高压电网建设以及新能源高速发展,国家电网提出了特大电网一体化高效运行的发展要求。
因此电网运行特性发生了变化,需要针对现有调度实时监控中各个业务的告警信息进行综合处理,以提高调度对电网运行状态的整体感知能力,以及应对电网故障的紧急处置能力。
关键词:综合告警;在线故障诊断;智能告警;可视化0 引言近年来,科学技术的发展带动了中国新能源以及特高压电网为骨干网架的大规模电网建设。
那么,如何转变现有调度运行模式,提升调度业务创新能力,尤其需要加强调度事故处置的智能化水平,提高调度事故处置效率,以保障大电网的安全稳定运行。
从现有研究成果来看,主要集中在两个方面:一是运用专家系统、遗传算法以及模糊集等人工智能分析算法,对调度端的告警信息进行分析处理,实现设备故障的在线诊断;另一方面是结合监控业务的特点,研究告警信息分层分类、推理分析和综合展示。
从实践效果来看,上述研究成果对于改善调度自动化系统告警信息处理的智能化水平起到了重要作用,但离支撑大电网运行还存在一定的距离。
为此国家电力调度控制中心(简称国调中心)在智能电网调度控制系统设计之初就对告警信息的智能化开展了深入研究,本文结合智能电网调度控制系统综合智能告警功能的研发和应用,从其整体架构、关键技术、2个方面展开论述。
1 整体架构综合智能告警以智能电网调度控制系统中的各类告警信息为要素,采用面向任务的驱动模式,建立调度日常监控告警处置的整体框架,如图1 所示。
在横向上通过消息总线集成系统内部各个业务的告警信息,包括数据采集与监控(SCADA)、WAMS、保信系统、电力系统应用软件(PAS)以及动态安全评估(DSA)等,实现对电网运行状态的在线感知,在纵向上实现变电站、省调中心、调控分中心以及国调中心多级调度间告警信息的纵向贯通,为多级调度间告警信息的协同感知与处理提供技术支撑。
图1综合智能告警整体框架相对于以往调度自动化系统的告警处理,智能调度控制系统的综合智能告警功能具有三大特点:①在纵向上实现了变电站、省调中心、调控分中心以及国调中心多级调度机构间的广域分布式智能告警;②在横向上构建了基于稳态、动态以及暂态数据的综合故障诊断;③利用统一的基础平台,实现各应用告警信息的汇集与整合,建立了面向调度运行模式的综合告警。
2 关键技术2.1 广域分布式智能告警智能告警的数据根源在于子站侧的原始告警信息,以往的智能告警多采用集中式分析架构,主站端需要采集子站大量的原始告警信息,增加了主子站间的数据通信压力以及主站端的运维工作量,因此需要研究变电站―调控中心分布式智能告警架构,实现设备故障的变电站侧就地判别和告警直传,优化主子站间告警传输内容,降低主子站间大量原始告警信息的传输。
2.1.1变电站―调控中心分布式智能告警变电站―调控中心分布式智能告警由变电站侧智能告警、变电站告警直传以及主站侧智能告警3个部分构成。
1)变电站侧智能告警变电站侧设备故障告警的数据源包括开关变位、保护动作信号、相量测量单元(PMU)数据以及故障录波数据等4类信息,其告警处理的总体架构如图2所示。
图2 变电站智能告警分析流程首先,根据开关变位和保护动作信号,采用启发式搜索方法,通过网络拓扑分析和专家告警规则库,匹配出满足告警规则的可疑故障元件集;在得到可疑故障元件集的基础之上,进一步判断故障设备在故障前是否带电,若故障前设备不带电,为区分设备调试告警信号和试送失败这两种情况引起的上述告警信息,利用PMU 数据或故障录波数据的电气量信息进行分析校验,若故障前后发生电流突变,则为故障设备,否则为调试告警信息。
2)变电站告警直传变电站智能告警是解决主子站间传输大量原始告警信息最为合理的技术解决方案,然而变电站智能告警尚处于初步研究阶段,软件功能的稳定性、可靠性及告警正确性都有待提升,目前只是在部分变电站开展试点,尚未进行大规模的推广建设。
3)主站侧智能告警主站侧智能告警功能在接收到变电站告警直传或变电站智能告警信息后,根据标准化的告警条文格式,对告警条文内容进行解析处理,得到告警等级、时间、设备、事件以及原因,并将上述告警信息作为主站端智能告警功能的告警数据源之一,同时结合主站端其他告警信息进行综合分析,得到故障简报,其详细分析过程见2.2节。
然而在实际应用过程中,个别变电站存在告警分级不准确,一次设备名称与主站不一致等问题,为了主站端智能告警功能可以充分利用变电站的告警直传信息,对告警文的半结构化文本信息进行了大量分析探索,并研究实现了一整套告警信息过滤、一次设备模糊匹配以及信号类型判断的规则和方法,且在实际运行中得到了有效验证。
变电站告警直传文本解析、处理流程如下。
步骤1:按规范对告警直传信息中“级别”“时间”“设备”“事件”“原因”各段内容进行提取。
步骤2:根据事先设置的规则对告警信息进行过滤,只保留故障诊断所需的事故总信号和保护动作信号。
步骤3:一次设备解析,为提高定位效率和定位速度,采用厂站定位、设备类型判断、设备名称模糊匹配相结合的原则,首先按“设备”段内容所含关键字确定告警所属厂站和设备类型,然后读取该厂站所有该类型的设备,对主站的设备名称和告警信息中的设备名称进行模糊比配处理,定位一次设备。
步骤4:信号类型判断,通过“事件”段内容,获取动作的保护类型信息。
步骤5:与其他告警源应用的告警信息进行综合,按设置的规则进行处理。
2.1.2 多级调控中心间故障告警实时推送为了解决多级调度间故障信息实时感知的问题,综合智能告警功能首次提出并实现了多级调度间故障信息的实时共享,其总体架构如图 3 所示。
以调控分中心为例,当发生设备故障后,调控分中心侧的综合智能告警功能通过基础平台的服务总线,向国调中心推送故障简报(包括故障时间、故障设备、故障相别、重合情况以及故障测距等),国调中心在收到故障简报推送信息后,发送故障简报确认信息,以实现故障简报的可靠传输,同时国调中心的综合智能告警功能对告警信息进行解析处理及推图告警。
此外,调控分中心根据该设备所属监控权,将该设备故障简报类似地推送给对应的省调中心图3 多级调度间故障告警实时共享。
因此,一旦省调中心、调控分中心或国调中心三者中的任何一个系统诊断出电网故障后,均可以快速推送给其他系统并进行告警,实现了电网故障信息的全网共享,有利于辅助多级调控中心间及时开展故障应对协同处置,避免故障范围的进一步扩大。
2.2基于多源信息融合的综合故障诊断电网设备故障时的告警信息共分为3类:稳态数据(包括开关变位、事故总信号、保护动作信号等)、动态数据(PMU 装置实时采集的同步相量数据)以及暂态数据(故障录波),不同类型的数据对于故障分析的实时性和分析结果具有不同的特性。
综合智能告警功能建立了基于多源信息融合的故障诊断架构,如图 4 所示,左边为告警信息数据源,右边为在线故障诊断数据流程。
告警信息来源包括原始告警信息和分析结果信息两大类,其中原始告警信息包括来自稳态监控功能的开关变位、事故总信号、变电站告警直传以及来自二次设备在线监视功能的保护动作信号;分析结果信息包括来自在线扰动识别功能的设备短路故障、机组跳闸、直流波动和闭锁,以及来自二次设备在线监视功能的保护和录波简报。
在线故障诊断数据流程分为3个部分,即多源信息校验、故障在线分析以及故障信息整合。
多源信息校验对不同来源的告警信息进行分析校验,实现错误告警信息的在线辨识;故障在线分析在多源信息校验的基础之上,综合各类告警信息实现故障设备的在线诊断;故障信息整合在故障分析的基础上,将不同来源的告警信息和分析结果进行整合,形成完整的故障事件报告。
通过故障信息的整合,最终形成故障简报,指导调度进行故障处置。
上述故障诊断架构的好处是任一来源的告警信息,只要满足告警规则,即可实现快速告警,保证了故障告警的实时性和可靠性,另一方面通过对不同来源告警信息和分析结果的整合,故障诊断的结果更加丰富,提升了对调度事故处置业务的支撑能力。
2.2.1多源信息校验以往在线故障诊断算法在设计之初对基础数据质量问题估计不足,缺乏针对错误告警信息的有效校验手段,在投入实际运行后整体误报率偏高,影响其实用化水平。
因此研究实用化的告警信息校验技术,是电网在线故障诊断算法设计的关键,也是提升其实用化水平的重要手段。
综合智能告警功能针对基础数据质量的问题,重点从原始告警信息以及各应用分析结果告警信息两个方面开展研究,对告警信息的正确性进行辨识,以降低错误故障告警率。
2.2.2故障在线分析故障在线分析是在告警信息分析校验的基础之上,在线快速诊断故障设备。
故障分析包括两部分:①对于开关变位、事故总信号、保护动作信号以及变电站告警直传等原始告警信息,采用专家知识库和启发式搜索相结合的分析算法,实现对电网故障的在线诊断;②对于分析结果类的信息,如在线扰动识别的分析结果、二次设备的故障简报等,直接形成故障事件。
2.2.3 故障信息整合故障信息整合功能在故障分析的基础上,以故障时间、故障设备为索引建立故障事件,然后根据不同告警信息在分析结果上的优先级(如表1所示,其中数值小的表示优先级高),将同一故障事件不同来源的分析结果进行整合,完善和补充故障简报内容,形成完整的故障事件报告,指导调度进行故障处置。
表1 不同数据类型故障分析结果的优先级2.3 面向调度运行模式的分类告警2.3.1 告警分类为了解决以往调度中心各个系统(EMS 和WAMS及保信系统等)独自建设,告警信息分散、零乱的问题,需要从调度日常监控的业务特点出发,将多个系统或功能的告警信息进行整合,建立面向调度运行模式的综合告警。
智能调度控制系统为各个应用功能提供了统一的基础平台,从而为告警信息的整合处理提供了技术支撑手段,面向调度运行模式的综合告警总体架构如图5所示,其中AGC表示自动发电控制,A VC表示自动电压控制。
各应用功能通过基础平台的消息总线服务,采用统一的告警接口将告警内容发送给综合智能告警功能,综合智能告警功能在接收到各个功能的告警信息后,按照调度实时监控、预防控制以及故障处置3个维度对告警信息进行整合,形成实时监视分析、预想故障分析以及故障告警分析3类告警。
其中实时监视分析类告警主要包括一次设备的潮流、电压越限,二次设备的装置投退、通信或装置状态异常,以及系统级的断面、频率越限。
预想故障主要包括静态安全的N-1校验、系统稳定裕度以及外部气象环境的风险预警。
故障告警主要包括设备短路故障、机组跳闸、直流闭锁以及低频振荡等。
图4基于多源信息融合的故障诊断架构图5面向调度运行模式的综合告警总体架构这样划分的好处是告警信息的集成度更高,运行人员只需关注告警内容,而不用区分告警的来源,提高了告警处置的效率。