智能变电站全息立体自动化系统

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变电站综合自动化系统

变电站综合自动化系统

变电站综合自动化系统

在电力系统中,变电站是连接输电网和配电网的重要环节,是电能转换、分配和控制的关键组成部分。为了提高变电站的运行效率和安全性,变电站综合自动化系统应运而生。

一、系统架构

1. 主控系统

主控系统是变电站综合自动化系统的核心,负责整体的监控、管理和控制。通常由人机界面、数据采集与处理、远程通信等模块组成,能够实时监测变电站各种设备的状态并调度控制。

2. 保护系统

保护系统是变电站综合自动化系统的重要组成部分,用于实时监测电力系统的运行状态,及时发现故障并采取相应的保护措施,确保电网的稳定运行。

3. 辅助设备系统

辅助设备系统包括通风、照明、消防等设备,为变电站的安全运行提供支持。

二、功能特点

1. 实时监控

变电站综合自动化系统能够实时监测各种设备的运行状态,及时发现问题并作出相应处理,有效减少事故发生的可能性。

2. 自动化控制

系统能够根据预设的逻辑和参数实现自动化控制,提高变电站的运行效率和精度。

3. 远程通信

通过网络通信技术,可以实现对变电站的远程监控和操作,方便操作人员进行远程调度。 三、发展趋势

随着信息技术的不断发展,变电站综合自动化系统也在不断完善和智能化。未来,随着物联网、云计算等技术的广泛应用,变电站综合自动化系统将更趋于智能和自动化,实现更高效、安全、可靠的电力系统运行。

四、结语

变电站综合自动化系统作为电力系统的重要组成部分,发挥着关键作用。通过不断完善和创新,可以更好地适应电力系统的发展需求,提升变电站的运行效率和安全性。希望在未来的发展中,变电站综合自动化系统可以发挥更大的作用,推动电力系统的可持续发展。

智能变电站系统的基本结构

智能变电站系统的基本结构

智能变电站系统的基本结构

智能变电站系统是一种将现代信息技术、通信技术、自动化技术和电力系统技术相结合的高科技产品。它通过对电力设备进行监测、控制和保护,实现了对电力系统的智能化管理,提高了电力系统的可靠性、安全性和经济性。

智能变电站系统的基本结构包括以下几个方面:

1. 自动化控制系统

自动化控制系统是智能变电站最重要的组成部分之一,它主要负责对变电站内各种设备进行监测、控制和保护。自动化控制系统可以实现远程遥控、遥测、遥信和遥调等功能,从而使得变电站的管理更加便捷和高效。

2. 通信网络

通信网络是智能变电站中不可或缺的一部分,它主要用于实现各个设备之间的数据通信。通信网络可以采用有线或无线方式进行传输,常见的有光纤通信、以太网通信等。通过建立完善的通信网络,可以实现设备之间数据共享,从而提高了整个系统的效率。

3. 监测与诊断系统

监测与诊断系统主要用于对变电站内各种设备进行实时监测和故障诊断。通过对设备的监测,可以及时发现设备的异常情况,并采取相应的措施进行处理,从而保证了变电站的安全运行。

4. 数据管理系统

数据管理系统主要用于对变电站内各种数据进行管理和分析。通过对数据的分析,可以了解到变电站内各种设备的运行状态和故障情况,从而及时采取相应的措施进行处理。同时,数据管理系统还可以提供各种报表和图表,方便管理人员进行决策。

5. 人机界面系统

人机界面系统是智能变电站中最直接与人交互的部分,它主要用于显示各种设备的运行状态和故障信息,并提供操作界面供人员进行操作。通过人机界面系统,可以方便地了解到整个变电站内各个设备的运行情况,并及时采取相应措施进行处理。

总之,智能变电站系统是一种将现代信息技术、通信技术、自动化技术和电力系统技术相结合的高科技产品。其基本结构包括自动化控制系统、通信网络、监测与诊断系统、数据管理系统以及人机界面系统等几个方面。通过对这些方面的综合应用,可以实现对电力系统的智能化管理,提高了电力系统的可靠性、安全性和经济性。

智能变电站自动化系统结构综述

智能变电站自动化系统结构综述

箜: 鲞 2010年l2月 湖 北 电 力 Vo1.34 Add Dec.2O1O 

智能变电站自动化系统结构综述 

陈宏,夏勇军 

(湖北省电力试验研究院,武汉430077) 

[摘要]综述了DL/T86O标准和变电站自动化系统实际应用及国家电网公司已经颁布的智能 

变电站标准,论述了目前智能变电站自动化系统的可用结构和技术发展方向。 

[关键词] 智能变电站;DL/T86O;IEC61850;自动化;系统;结构 

[中图分类号]TM72;TM76 [文献标识码]B [文章编号]1006—3986(2010)增刊I一0066-02 

国家电网公司为了规范l10 kV(包括66 kV) 

及以上电压等级智能变电站自动化系统,在广泛征 

求调度、生产、基建、设计、科研等多方意见的基础 

上,相继颁布了Q/GDW383--2009((智能变电站技 

术导则》以及Q/GDW Z 414--2010((变电站智能化 

改造技术规范》,并且,智能化变电站的建设和改造 

试点工作正在稳步推进。 

1智能变电站定义和总体要求 

1.1定义 

智能变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保 

的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、 

信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测 

量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需 

要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决 

策、协同互动等高级功能的变电站。 

1.2总体要求 

智能变电站的通信网络与系统应满足DL/ 

T86O系列标准(即IEC61850)的要求,满足基础数 

据的完整性及一致性的要求,实现全站信息数字化、 

通信平台网络化、信息共享标准化;自动化系统分为 

过程层(设备层)、间隔层、站控层,满足集中监控技 

术要求;站内辅助系统(直流、所用电等)可在DL/ 

T860标准完善相应数据模型后,实现直流等辅助系 

统建模标准化,并取消协议转换设备,不断提高变电 

站智能化水平。 

2 DL/T860变电站自动化系统结构 

人工智能+5G技术在智慧变电站建设中的研究与应用

人工智能+5G技术在智慧变电站建设中的研究与应用

人工智能 +5G技术在智慧变电站建设中的研究与应用

摘要:现阶段智慧变电站建设,重视人工智能与5G技术的应用,将智能电网与物联网建设有效结合,能够逐步提升变电站自身性能。根据国家电网提出的“三型两网,世界一流”的建设规划,不断提升智慧变电建设工作。本文主要介绍了人工智能与5G技术,并且分析了智慧变电站的基本概念,提出了四种新技术在智慧变电站中的使用,以供相关技术人员借鉴分析。

关键词:人工智能;5G技术;智能监控;巡检机器人

引言:当前信息技术是推进社会发展的重要力量,在智能电网建设中,发挥智慧变电站的重要作用,能够提高输配电工作质量,为区域经济发展提供充足电能。人工智能与5G技术的使用,为智慧变电站的建设提供了技术支持,技术人员能够借助该技术,逐步改善整体工作质量,发挥信息技术的优势,降低变电站技术人员的工作强度。

1.

人工智能与5G技术的兴起

人工智能技术的应用,借助配套的软硬件设施,能够实现快速识别,对整体智慧变电站日常工作进行监测。如果发生异常情况,可以通过人工智能技术,实现对故障的分析,制定有效的维修方案,及时将异常情况传达给维修人员,从而实现对变电站设备的有效管理。并且,人工智能技术旨在让机器拥有一定的智能,能够处理日常生活中遇到的各种问题。随着科学技术的发展,人工智能已经能够在部分领域,已经实现了应用,能够代替人们从事危险工作,并且降低人们劳动强度[1]。

5G技术是现阶段最为先进的通信技术,能够实现信息数据的高效传输,为现阶段物联网建设提供了有效支持。现阶段建设中,需要发挥5G技术的重要作用,为不同设备之间的信息交互提供相应的支持。5G技术的快速发展,带动了物联网建设,为实现万物互联做出了重要贡献。5G技术的兴起,为智慧变电站建设作出了贡献。相关设备能够及时将收集到的数据传输给中控设备,借助人工智能技术,能够对智慧变电站的运行状况进行分析。

1.

智慧变电站的基本概念

变电站是现阶段智能电网建设的重要工作,能够将高压输电网络中的高压电转化为低压电,供区域经济建设的需要。变电站的数目较多,在现阶段电力系统建设中,日益注重少人或者无人值守模式的使用,从而提升当前工作质量,便于电力部门工作人员能够更好地参与电力设施建设。

智能变电站智能录波器的特点及应用

智能变电站智能录波器的特点及应用

智能变电站智能录波器的特点及应用

摘要:智能录波器可以同时用于智能变电站以及常规变电站,其具有网络记录分析、集成故障录波分析、二次系统在线监测和智能运维等功能。近年来我国智能变电站加快建设,常规录波器以及网络分析装置的功能已经逐渐不能满足应用需求,所以需要使用功能更强的智能录波器。本文从智能录波器的功能和特点入手,讨论智能录波器具有的价值,最后提出智能变电站中智能录波器的应用。

关键词:智能变电站;智能录波器;特点;应用

智能录波器是一种可同时应用于智能变电站和常规变电站,集成了故障录波、网络记录分析、二次系统可视化、智能运维功能的设备,由管理单元与采集单元组成。其中,管理单元由录波文件分析、网络报文分析及结果展示、二次系统可视化、智能运维四个功能模块组成;采集单元采集模拟量、开关量和通信报文,具备录波文件生成、网络报文分析和通信功能。以下就智能变电站智能录波器特点与应用进行分析。

一、智能录波器的功能和特点

(一)智能录波器的功能

首先是智能录波器的基本功能要求,一方面,智能录波器应能完成线路和主变压器各侧断路器、隔离开关及继电保护的开关量和模拟量的采集和记录、故障启动判别、信号转换等功能;另一方面,智能录波器应设有自复位电路,在正常情况下,不应出现程序死循环的情况,在因干扰而造成宕机时,应能通过自复位电路自动恢复正常工作;此外,智能录波器应具有在线自动检测功能,包括硬件损坏、功能失效的自动检测。

现阶段我国智能变电站智能录波器已经具备完善的功能,这一设备包括采集单元以及管理单元,其中采集单元具有开关量接入、模拟量记录、报文采集、数据处理等功能,集中于过程层网络和管理单元信息交互,将上一次设备和过程层网络采集的原始数据上传到管理单元,而管理单元为智能录波器的集成装置,功能模块包括录波文件分析、网络报文分析以及智能运维。整体来说融合了变电站内网络信息、一次和二次设备,集成功能包括故障录波分析、网络记录分析,保护信息上送、智能运维、二次系统可视化,进而为变电站日常运维故障分析异常处理提供了可视化的信息支持和安全操作依据。建立变电站运维体系实现了变电站虚实回路的建立以及可视化,并且实现变电站主动运维以及故障定位的高级应用,这一功能对变电站内部GOOOSE断链缺陷消除提供了支持[1]。

智慧能源管理系统的设计与实现

智慧能源管理系统的设计与实现

智慧能源管理系统的设计与实现

2、王海燕:杭州华源前线能源设备有限公司,浙江省杭州市,310000

3、陈祖根:杭州蓝禾新能源工程技术有限公司,浙江省杭州市,310000

摘要:随着互联网技术与通信技术的持续发展,在国家大力推动智能制造背景下,铜冶炼企业要求自身在生产现场数字化和互联互通模式下,实现现场数据的自动采集和监控报警,进而实现能源管理业务的精益化管理。利用能源优化调度和智能建模算法技术,为上层决策分析提供有力的支撑,大力提升企业的生产精益水平、能源管控水平和企业经济效益。

关键词:智慧;能源管理;设计与实现

引言

绿色建筑是指最大限度地节约资源、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共处的建筑。建筑能源管理系统以绿色建筑为核心,在保障高舒适的同时,坚持以“低碳、高效”为原则,打造低能耗、高舒适的绿色建筑。

1概述

1.1数字孪生技术概述

首先,数字孪生技术又指数字镜像或数字双胞胎,它是通过构建复杂的物理实体以此实现现实空间到虚拟数字空间的一种全息映射技术,并利用虚实信息连接,模拟出物理系统的动态特征以及实时状况。其次,数字孪生技术还集成了数据采集功能、数据仿真以及数据通信等多种学科的一种系统性工程。其中,仿真是该项技术的核心能力,可以实现对系统的数据、动作以及状态进行拟实。

1.2综合能源系统概述 传统的能源管理系统主要是对电力、动力以及水道进行独立管理,这种能源管理模式已经无法满足现代化生产的能源管理需求。而科学的、智慧的能源管理作为现代化信息集成模式,既实现了对资源配置的优化和能源的改善,还实现了单一设备节能向智能化、系统化等方向转变。因此,综合智慧能源管理系统的设计,实现了对电力能源系统、动力能源系统等各个单元的数据进行采集和监测,预测与管理等全面的智能管理模式,从而为高质量能源和服务奠定了良好的基础。因此,该系统形成了动态能源价格机制,利用电动汽车负荷调节与储存装置,根据电力不同阶段需求,保障电力系统的稳定运行。总体上来说,综合智慧能源管理系统中应用数字孪生,已经成为综合能源领域中的重要热点问题。

二连油田变电站集控化技术思路与方向

第31卷第8期(2012.08)(仪表自控) 

二连油田变电站集控化技术思路与方向 

杜洪 卢宇光 中国石油华北油田公司二连分公司 

摘要:根据我国集控系统发展历程以及电网和调度自动化技术发展趋势,集控系统主要有 分布式建设模式和一体化建设模式两种建设模式。根据二连油田电网分布的实际情况,以及电 

力系统管控模式特点,经过对比分析,变电站采取将调度功能与集控功能融为一体的一体化建 设模式。通过集控站管理,调度和集控站操作实现监控、遥控、遥调、调度的一体化管理。该 

变电站集控化建设可以提高电网运行的安全性和稳定性,提高工作效率和管理水平,同时可以 

减少变电站值班人员和运行维护人员,实现减员增效,改善员工生产、生活环境,因此,具有 较好的社会效益和经济效益。 关键词:二连变电站;集控系统;建设模式 

doi:lO.39698.issn.1006—6896.2012.8.033 

二连油田供电区域广、分散,维修管理难度 

大。东到东乌旗乌里雅斯太油田,西到二连额仁淖 

尔油田,南到西乌旗洪25,北到阿尔油田,中部 

的阿尔善油田、宝力格油田、大IMJLT接支线电 

网、锡林地区、阿赛线沿线都在其供电范围内,东 

西长700 km以上,南北长500 km以上。共计13座 

110、35 kV变电站,74条110、35、10 kV电力线 

路,长1 162 km。线路、变电操作人员和技术人 

员严重不足,已经影响了生产生活供电保障。 

二连油田变电站分布图见图1。 

图1 二连油田变电站分布图 二连油田地处偏远,气候恶劣,社会依托差, 

电力站点分散,管理难度大;同随着油田开发的不 

断深入,对电能质量和可靠性的要求越来越高,电 

压波动和短时停电都会对原油生产造成巨大损失。 

依靠科技进步,通过集控实现变电站无人值班的道 

路,是提高电网管理水平,实现油田减员增效,提 

高劳动效率的有效途径。 1 变电站集控化技术思路 

随着电力系统规模的迅速扩张、电网结构的日 

变电站层设备的调试与维护研究

学术论坛 

变电站层设备的调试与维护研究 

叶剑辉 (福建省第一电力建设公司调试所福建福州 ) 摘要:通过交流采样值遥测精度的测试、远动主站及当地监控系统的调试和维护以及系统模拟调试,考核变电站层的设备的功 能与特性是否符合设计和有关规定的要求,这些调试方法和维护手段适应了新技术和新成果的开发和应用。 关键词:变电站交流采样监控系统 中图分类号:TM63 文献标识码:A 传统的变电站自动化系统的调试方法和维护手段存在如下问 题:调试方法繁杂,调试时接线工作量大,尤其是对于间隔层 智能装置的调试,不仅在与当地监控系统的联调时需模拟各类 动作信号和测量数据,在与集控站联调时还需重新模拟测试, 再加上装置本身的调试检查,相当于每一套智能装置至少要调试 3次,还不算上发现问题时的重新调试次数,存在着大量的重 复性劳动。在变电站层设备中,“免调节”概念的设计、“即 插即用”的设计方法以及通用的软、硬件平台的采用,全汉 化显示/操作界面和图形化、表格化的输出界面以及过程全息 再现技术的应用,使得使用者可以用配套提供的调试、分析软 件非常方便地读取存储在单元设备中的信息并清晰地再现设备的 数据和逻辑处理过程。因此,我们迫切需要新的调试方法和维护 手段,以适应这些变化。 

1.交流采样遥测精度的测试 交流采样是指工频交流电量直接输入经过离散采样后,通 过计算机数据处理,计算得到U,I,P,Q等测量值。在以前交流 采样往往与远动装置或自动化装置集成一整套装置,其采样测 量值通过装置的当地功能显示器来显示出测量数值。随着变电 站自动化技术的飞速发展,研制开发了专门的测控装置,对于主 变保护、ll0kV及以上的线路保护由于本身保护比较复杂,分 别由一套保护装置和一套测控装置来完成保护和测量的功能, l而对于35kV及以下的线路保护,由于本身保护比较简单,往 往把保护和测量功能集成于一套装置内,但保护CTi[IN ̄]量CT必 须分开,以分别满足保护磁饱和度要求和测量精度要求。保护 装置或测控装置采集到的数据可在装置的液晶显示器上直接读 到,也可通过网络线或现场总线传到当地监控系统,由当地后台 机显示出来。 有的变电站为节约投资,不上测控装置,从保护装置中读取相 应的测量值,前提是牺牲测量精度的要求,也可直接从智能电度表 中读取相关数据,以满足精度要求。无论采取何种测量方法, 在现场我们都要做遥测量精度的测试,目前国家尚没有制定交 流采样方式的电测量检定规程,因此对交流采样电测量检验一 般是在现场进行测量对象的基本误差比对校验。 1.1电流、电压测量的基本误差试验 依次加入0,20,40,60,80,100V交流电压或0,l,2,3, 4,5A交流电流,在标准装置中读取Ui,Ii,同时在装置液晶 显示屏上读出显示值Ux,Ix。则交流采样回路的基本误差Eu 和El可用式(1)和式(2)求出EU (Ui-Ux)/AF*l00%(1), El-(Ii Ix)/AF*l00%(2),式中AF为交流采样输出的基准 值(以下同)。其中误差EU,E1取最大值。 1.2有功功率、无功功率测量的基本误差试验 保持输入电压l00V,频率f=50Hz,在进行有功功率试验 时,调节移相器使Cos分别为0.5l 1.0、一0.5情况下,改 变输入电流为0,l,2,3,4,5A,记录现场校验仪或标准表中的读 数Pi和测控装置的液晶显示器上的显示值Px。在进行无功功率 试验时,调节移相器使sin分别为0.5l 1.0、一0.5情 下, 改变输入电流为0,1,2,3,4,5A,记录现场校验仪或标准表中的 读数Qi和测控装置的液晶显示器上的显示值Qx。然后按式 (3)、式(4)计算其基本误差,EP=(Pi-Px)/AF十100%(3), EQ=(Qi—Qx)/AF*l00%(4),取基本误差EP和EQ的最大 值。 1.3功率因数基本误差试验 保持线电压为100V,IA-IB-IC=5A,f=50Hz,改变相位 角分别为00 300 450 600 900PFi,同时记录下测控装置液晶 显示器上的显示值PFx 其基本误差按式(5)计算 Ecos中-(PFi—PFx)/AF*100%(5),取基本误差为Ecos 中的最大值。 2.运动主站及当地监控系统的调试与维护 自动化装置现场调试之前,应按厂家提供的资料首先进行系 统配置,各种参数设置,然后再进行功能检验。 2.1远动主站的调试与维护 RTU是变电站自动化的重要组成部分,是厂站端运行设备原 始数据的收集者又是调度端控制命令直接发送者,是变电站综 合自动化系统与电力系统的接口。一般意义下的远动RTU是集 中式、单C P U的自动化设备,它具有遥测、遥信、遥控和 遥调功能,而且也有统一的通信规约和技术标准。远动RTU 模式也可通过串行接口配置功能强大的人机联系子系统,所内 其他智能设备一般通过串行口接入RTU。 实际中存在各种类型的RTU,它们拥有不同的远动通信规 约,不同的结构,如在CSC2000变电站综合自动化系统中, 采用的CSM 300C系列远动主站就是一种模拟的网络型分布式 RTu。CSM300C系列远动主站通过LonWorks总线型网络或 其他形式如以太网、RS 485等同各种不同类型的保护装置或 I/0模块通信,把所采集的数据送到几个独立的数据库中,经 规约解释后,分别上送到不同的调度主站。用户可以通过键盘 向前置装置下发简单命令,还可以进行网络信息模拟,如模拟 接收到网络报文或模拟向网络发送报文等。 2.2当地监控系统的调试与维护 首先需要进行当地监控系统的硬、软件配置与参数组态。 一是系统的硬件安装调试,包括前置机或通信处理机,后台主控 机,调制解调器及打印机、显示器、电源等各种外设、辅助 设备I二是系统的软件安装调试,应分别在前台机或通信处理 机、后台机上安装调试各种软件・三是系统的参数组态和设 置,根据变电站的主接线和系统的结构特点,进行各种系数和 参数的设置,如电压、电流的一、二次比例系数。Y J△变 换系数、温度补偿系数等;系统各间隔单元的编号设定、内 部网络的组建和通信,在后台机上进行各监控量的组态,制作 各种需要的画面图形、表格,如主接线图、各种报表、曲线、 棒图等,在前置机上根据主站系统要求,设置调度通信规约、 通信速率、“四遥”量的组态等。 

浙江省科学技术进步奖公示内容

1 浙江省科学技术进步奖公示内容

(2019年度) 一、项目名称 强电场条件下传感器与电气设备集成技术 二、推荐意见

推荐单位 嘉兴市人民政府

推荐意见(限600字)

项目针对强电场、复杂电磁环境下电气一次设备在线监测、检修困难、运行状态不可知、不可控等问题,开展传感器与一次设备集成技术研究,攻克微型共形天线、测量与取电一体化、等电位均压屏蔽等传感器与一次设备物理、电气集成方法;提出基于多电极电场梯度检测的变电站多带电体安全作业距离动态检测技术;建立面向对象的、轻量级电力物联网传感器标准化信息模型,并研发智能间隔棒、智能绝缘子吊环、智能安全帽/眼镜、20余种不同类型的传感器、汇聚控制器、数据服务组件等产品与系统,有效提升了一次设备智能化水平及电网全景全息感知能力,保障电网安全稳定运行。 项目技术创新成果显著,取得授权发明专利7项,软件著作权1项,出版专著1部,制定行业标准1项,企业标准1项。成果鉴定表明总体技术达到国际先进水平,在强电场环境下的传感器与电气设备集成方法,变电站多带电体安全作业距离动态检测技术,面向对象的、轻量级电力物联网传感器信息模型等方面达到国际领先水平。 项目研究的产品与系统在智能电网发、输、变、配、用各环节得到广泛应用,部分推广应用到电力系统之外的轨道交通、煤炭行业,涵盖浙江、北京、天津等20余个省市,并出口埃及。项目从2016到2018年3年来累计收入27259万元,利润6750万元。 综上所述,项目成果特色鲜明,创新性突出,技术水平高,经济效益显著。 推荐该项目为省科技进步奖 一 等奖。

2 三、项目简介 主要技术内容、授权知识产权情况、技术指标、应用推广及取得的经济社会效益等(限1000字) 本项目涉及电力系统及其自动化、电子与通信技术、信息处理技术等专业领域。 传感电气集成是指通过一次设备和传感器在物理结构、机械性能、电气性能等方面相互匹配,推进一次设备与传感器的一体化设计、一体化试验、一体化交付,提高一次设备自感知、自诊断及可管可控能力,实现“一体化、标准化、模块化”的智能化设备,是电力智能运检体系建设的重要目标之一。项目在国家863计划项目、浙江教育厅重大攻关项目、国家电网公司科技项目的支持下,围绕强电场、复杂电磁环境环境下的传感电气融合困难、信息共享利用不足等问题进行技术攻关,形成了以下3项创新: 1)提出了微型共形天线、测量与取电一体化、等电位均压屏蔽等传感器与一次设备物理、电气集成方法,研发了智能间隔棒、智能绝缘子吊环及20余种不同类型的传感器,解决了高电位、高磁场环境下的传感器与一次设备集成面临的尖端放电、取电困难、电磁干扰及防护等系列难题,提升了电力设备的智能化水平。 2)提出了基于多电极电场梯度检测的变电站多带电体安全作业距离动态检测技术,研制了支持带电体电压等级及距离探测的智能安全帽、眼镜,实现了适用于变电站复杂电磁环境的、面向多电压等级、具备方向指示能力的交流及直流安全距离预警,提高了对变电站运维检修过程中误入带电间隔、人员触电等安全问题的防范能力。 3)建立了面向对象的、轻量级电力物联网传感器标准化信息模型,突破了多业务复用共享的电力物联网综合数据应用技术,研发了可供业务系统灵活调用的汇聚控制器、电力物联网数据服务组件,解决了电力传感器规模化应用中存在的模型不统一、数据共享困难等问题,提高了信息交互的标准化水平,支撑智能电网各环节数据集成应用。 项目取得授权发明专利7项,软件著作权1项,出版专著1部,制定行业标准1项,企业标准1项,技术创新成果明显。 项目成果在浙江、北京、辽宁等20余个省市应用,涵盖智能电网发、输、变、配、用等环节不同业务场景,在海外取得试点应用,近3年销售额27259万元,利润6750万元。项目成果对于提高电网全景全息感知能力及一次设备智能化水平,保障电网安全稳定运行,提升电网服务水平具有重要意义。

信息系统与电力业务流程方面[论文]

信息系统与电力业务流程方面的探究

【摘要】 随着电力建设的不断发展,电力运行过程中对信息系统的建设与管理要求越来越高,这关系到电力业务的正常工作和运行。信息系统构成及面临安全挑战的基础上,分析了电力运行信息管理的关键技术,并提出了电力运行信息管理的安全策略和防护防范。

【关键词】 信息系统电力业务流程探究

1 电力信息系统构成

当前电力信息系统主要包括:风险管理信息系统、财务管理信息系统、自动办公信息管理系统、企业资产管理、企业资源计划系统、需求侧管理、scada/ems(监视控制和数据采集系统/能量管理系统)。其中,ems/scada是电力调度系统最核心的必备业务,主要用于实现电力的安全监视与控制,涉及到的功能以scada为基础,进而实现agc/edc/pas/dts。同时ems又是电力市场运营系统tms/pmos中不可缺少的安全约束环节。其他系统,如电量计量、保护故障录波、wams、雷电定位等都属于调度辅助系统。电力信息系统的建立和应用是电力运行及职能电力建设的关键过程。在这个过程中也面临着来自力络(特别是力络病毒)的安全挑战。

2 电力业务运行中的信息管理系统

实时信息和管理信息的合理组织及优化将直接影响到电力自动化系统、管理机制的效率及安全。因此,对信息化管理的研究就显得很重要。当前,应用于电力运行信息化管理的技术主要有电力信息的采集、传输、运行管理等先进技术。

2.1 先进数据库技术的采用

随着智能电力建设的不断深入和推进,电力运行产生的海量信息呈指数级增长。这些实时数据以及沉淀的历史数据是电力企业实现精益化管理的基础。针对海量、实时高频采集数据具有非常高的存储速度、查询检索效率以及数据压缩比的特点,实时数据库是专门设计用来处理海量实时数据的数据库管理系统。通过实时数据库技术可以高效提高事务处理能力,全面提升电力运行的监测能力和管理水平。其海量信息处理能力为百万级乃至千万级数据采集规模的系统提供存储处理解决方案。基于全过程的电力运行变化存储机制有助于提高电力分析的精细化程度,实现基于全息历史数据的分析、统计与挖掘。如历史极值负荷统计、设备超载时间统计等。全息记录电力设备运行状况,进行设备状态预警与诊断,为设备状态检修提供依据,实现全息事故反演和历史反演,有效解决电力断面的同时性问题,是实现精准应用分析的基础,包括带时标的前置数据采集处理、平衡率计算、计算公式的同时性、基于同一时间断面的应用分析等。压缩存储节省空间,大大提高了历史数据的检索效率,特别对于复杂报表、历史数据分析统计计算等应用的性能能够得到较大提升。先进的实时数据库技术是实现电力企业精益化管理和运行的重要技术支撑。

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