电网调度控制系统主配网一体化建设模式研究
OS2构架的主配网协同调度的实现

OS2构架的主配网协同调度的实现叶伟灵【摘要】OS2是南方电网公司提出的一体化电网运行智能系统,将数据的交换格式以及交换方式进行规范和统一,实现运行数据全共享、系统运行业务全覆盖.介绍了在OS2构架下,将主网和配网的调度业务全覆盖,实现主配网协同的智能调度.具体手段为在OS2架构的基础上,集成主、配网调度模型,将数据进行交换,实现主网和配网协同调度的若干功能,如转供能力分析、判断故障信息、识别供电电源等,以满足调度机构对主配网进行协同调度的实际需求.【期刊名称】《机电工程技术》【年(卷),期】2016(045)012【总页数】4页(P81-84)【关键词】OS2;协同调度;转供能力;故障信息;供电电源【作者】叶伟灵【作者单位】广东电网有限责任公司河源供电局,广东河源 517000【正文语种】中文【中图分类】TM73电网调度业务涉及了输电、变电、配电等多个方面,业务繁多,处理的数据量很大。
从目前的发展情况来看,在实际中已经存在多种支持系统在电网的调度中实现应用,对电网业务的开展提供了巨大帮助[1-3]。
但由于之前技术的阶段性、缺乏统一规划以及专业分离等原因,系统存在的一些问题也显现出来。
主要体现在:没有统一的系统规划和相关标准,功能分散,数量众多,容易重复投资,信息不能分享,运行维护量大,协同调度难,对大电网的综合智能化驾驭能力弱,需要较多人员和资金成本,在调度的管理中存在安全隐患[4-8]。
开发主配网协同的智能调度技术支持平台,将主配网电网模型进行统一,消除信息孤岛,集成发电、输电、变电、配电、用电运行数据,实现主配网调度的协同功能,能解决上述问题[9-10]。
南方电网近年提出了“二次一体化”的建设,综合各专业业务需求,将数据接口标准化,形成标准的数据交换格式和方式,建设一体化电网运行智能系统(Operation Smart System,简称OS2)。
该一体化基础支撑平台能实现系统运行相关数据全面贯通、系统运行业务全覆盖,是南网公司对电网运行技术支撑平台的发展趋势。
基于一体化平台的供电局调度通信系统研究

文 献标 识码 : A
文章 编 号 :0 6 4 l (0 0)6 0 9 一 1 10 — 3 12 1 3 — 19 O
1 电力调度通信 系统重要性与现状 4 一 体 化 平 台 的供 电调 度新 系统 的建 设 与 应 用 电网是 国 家重 要 的 基 础 设 施 之 一 , 网 的安 全 稳 定 运 行 是 经 济 电 供 电系 统 一 体 化 平 台 的 调 度 通 信 新 系 统 是 充 分考 虑 我 国县 级 发 展 、 会 稳 定 、 家 长 治 久 安 的重 要保 障。电力调 度机 构是 电力 系 自动 化 工 程 的 应 用 实 际 , 设 计 出 的一 套 高 技 术 、 有 良好 实 用 性 社 国 所 具
包头电网调控一体化安全运行分析

包头电网调控一体化安全运行分析摘要:在确保电网安全稳定运行的前提下,实行电网调控一体化是当前各电力部门逐步采取的一种新模式。
针对这种新的管理电网模式,本文介绍了包头电网实行调控一体化的现状,深入分析了实施调控一体化后存在的问题,并提出一些相应的措施和建议。
关键词:包头电网电网管理调控一体化随着包头地区电网及电源点快速发展,包头电网运行管理采用的“调度+集控站”模式越来越不适应电网发展的需求。
为解决此矛盾,内蒙古电力集团公司选择包头供电局作为实行电网调控一体化运行管理试点单位,率先使电网运行实现精细化集中管理。
1 包头地区电网及调控中心概括包头地区电网位于蒙西部电网中部,西面与巴盟地区电网联接,南面与鄂尔多斯市电网及达旗发电厂联接,东面与呼和浩特市电网联接;供电面积为3万km2,2011年地区最大负荷达4220MW,是内蒙古电网中最大的地区电网。
包头地区电网已形成以500kV为电源支撑、220kV为主的七角C型环网架、以110kV、10kV、380V为高、中、低压配电网的比较完整、合理的供电体系,所管辖局属变电站共有90座,输电线路2929km。
2 调控一体化运行现状分析包头地区电网调控一体化是将电网调度与变电监控一体化设置,变电站运行管理机构分片布点,调度控制中心主要承担电网调度、变电站监控及特殊情况下紧急遥控操作等职责。
自2011年1月1日调控一体化管理模式实施后,新模式最突出的特点就是减少了管理环节,人力资源得到合理使用,缩短了电网对于异常的响应时间,提升了自身防御能力,极大地提高了工作效率。
主要表现在以下几个方面。
(1)处理故障、异常及调整方式迅速。
由于调度员直接监视电网运行情况,并进行电网异常和故障处理;同时对电网运行方式的调整更为直观、便捷,因此处理35kV及以下设备接地故障、线路跳闸后的试送、主设备跳闸后故障的隔离及所带负荷的转移、主设备过负荷以及正常倒闸操作中负荷的转移;调度员可以直接进行操作,缩短了处理电网故障、异常及正常倒闸操作的时间,提高了工作效率。
基于主配网协同的电网规划方法研究

基于主配网协同的电网规划方法研究摘要:国内外在智能电网规划方面进行了诸多研究,但随着智能电网的不断发展,仍然存在着诸多问题,目前我国智能电网规划中主要存在以下问题:在电网规划模型中主配网的协同规划不协调、不匹配的问题日益凸显;目前实际电网规划中考虑电网网损方面较少,网损的计算十分复杂,而且电网网损和线路规划有密切关系;在实际的电网输电线路建设中,待建线路之间并不是相互独立的,存在约束关系,目前研究中考虑线路约束关系较少。
关键词:主配网协同;电网规划;方法研究引言若想为广大人民群众提供安全可靠的电力服务,就一定要做好电网建设,具体来讲,地方停电时间与发生停电的概率在很大程度上取决于网络结构水平。
科学合理的规划地方电网,不仅能有效降低或者避免出现事故的概率,而且也能抑制电网出现风险,进一步提升电网供电的安全可靠性。
除此之外,由于电网规划阶段存在较多风险因素,为了避免其造成影响,还需要相关工作人员结合实际情况,做好电网规划的评估工作。
1提升电网规划的针对性对于各地电力企业来讲存在着经济条件、社会环境、气候因素等诸方面的较大差异,因此进行电网规划工作必须走针对性和差异化的道路,在确保电网规划模式统一、策略一致的前提下,突出电网规划的细节差异,在针对区域实际的基础上更好地开展和进行电网规划工作。
在不发达区域电网规划的重点要倾斜于居民用电和农业用电,采取放射性电网的设计和规划方式迅速解决困难地区用电难的问题,使电力真正为不发达区域的生产升级和生活提升提供坚实的网络和能源基础,在有效提升电网规划针对性的前提下发挥出电力企业保护发展、提升经济、优化生活的深远价值和带动作用。
在经济发达区域进行电网规划工作要针对电能的高质量、高安全传输,将成熟而稳定的电网模型和电力技术应用到电网规划之中,有效提升电网最大供应能力、配电压水平、功率因数、最大负载率等关键参数,做到对现有电网的持续改进和系统完善,形成科学而全面的电网供电评价体系,为高质量的电网规划工作开展提供良好的体系基础和策略前提。
配电网智能化与自动化控制技术研究

配电网智能化与自动化控制技术研究摘要:配电网智能化与自动化控制技术的不断发展与应用,为电力系统的稳定运行和资源优化利用提供了新的解决方案。
随着人工智能、大数据等新技术的不断渗透,配电网将迎来更高效、智能的时代。
我们期待着这些先进技术的不断演进,为构建智能、可持续的电力系统做出更大贡献,推动能源转型和智能电网建设迈上新的台阶。
关键词:配电网;智能化;自动化控制技术引言配电网智能化与自动化控制技术的研究是当前电力系统领域的热门话题之一,随着能源互联网建设的推进和新能源接入规模的不断扩大,传统配电网的运行面临着越来越多的挑战和需求。
智能化与自动化控制技术的应用将为配电网提供更加灵活、高效、安全的运行方式,实现供需平衡和系统优化。
本文旨在探讨配电网智能化与自动化控制技术的最新研究进展和应用前景。
1配电网智能化与自动化控制技术的优势1.1提高运行效率和安全性配电网智能化与自动化控制技术的优势在于能够显著提高配电网的运行效率和安全性,通过引入智能化设备和系统,配电网可以实现远程监测、自动诊断故障、实时调节电网参数等功能,提升了电力系统的可靠性和稳定性。
智能化技术使得电力系统运行更加智能化和自主化,减少了人为操作的干扰,降低了运行风险,同时也提高了电网的响应速度和故障处理效率,保障了电力系统的安全运行。
1.2实现电力资源优化配置智能化控制系统可以对配电网内各个节点进行实时监测和数据分析,根据负荷情况和电网状态进行智能调度和控制,实现电力资源的最优分配和利用。
通过智能化的需求响应、电能管理等功能,可以更好地平衡电力供需关系,提高了电力系统的整体能源利用效率,降低了能源消耗成本,推动了清洁能源的大规模接入和应用。
1.3提升用户体验和服务质量智能化系统可以实现个性化用电管理和智能化服务,用户可以根据自身需求定制电力使用方案,实现能源的高效利用和成本控制。
此外,智能化技术还可以实现更加精准的故障检测和快速修复,提高了电网的可靠性和稳定性,减少了停电时间,提升了电力服务的质量和可靠性。
调配一体化主站设备在配网综合调度自动化系统中的应用

摘
要: 电网调度 自 动化 系统已不能满足 快速 当今发展 的电力需求, 为了 保证配 电网运行 的可靠性 , 提 高城 区供 电可靠率 , 采 用调
度配电一体化 系统可以实现对原有的调度 自动化 系统的升级 改造 , 还 可以对配 电线路及 开关进行监控 的 目的。 运行 实践表明调 配一体
化主站设备 , 提 高了电力监控 的 自动化水平 , 方便调度、 配 电、 用电等各个部分 的相互协调。 关键词 : 可靠性 ; 调度 ; 配电 调配—体化主站设备是我国目前 比较前沿配网综合调度 自动化 的采集 , 并计算 零 序电流 , 采集故障电流供故障诊断使用 , 采集开关分 系统之一。它基于 U N i X / Wi n d o w s 操作系统平台, 在一体化支撑平台 合状态 、 储能状态、 控制开关动作 、 驱动储能电机 。分支线路开关事故 的基础上 , 集调度 自动化 、 馈线 自动化 、 电网分析软件 、 调度管理等各 跳 闸时, 控制开关在 0 . 5 s 时重合一次, 避免瞬间故障造成停电。 种应用功能, 是面向广义配网的综合电力监控调度 自动化系统。系统 3 系统功 能设计 可按照用户不同的系统功能需求 , 灵活组织成各种应用功能的单独系 3 . 1 主站功能。配电 自动化及配电管理系统主站 , 与配电子站 、 配电 S C A D A ) , 故障检测 、 定位 、 统, 如调度 自动化系统、 配网自动化系统 , 调度管理系统等 ; 或根据用 终端设备配合完成配电网的监测控制功能( 户对整体功能的需求 , 进行应用功能的灵活组合 , 构成一体化的综合 自动化系统。 1 系统l 主 体分r 层 根据 目前国内配 网调度系统实际 隋况 ,调配一体化主站设备被 隔离和供 电恢复功能( D A ) ; 利用地理信息( G I S ) 技术完成配电 自动制 图设施管理功能( A M / F M) ; 以及配电基本应用软件功能包括 : 网络拓 扑、 状态估计 、 潮流计算、 短路电流计算 等。 配电自动化主站系统 , 由三 个子系统: 配电 S C A D A主站系统 , 配电故障诊断恢复和配网应用软 A S , 配电 A M/ F M/ G I S 应用子系统构成。 设计为—个分层、 分级、 分布式的监控管理系统, 它遵从开放系统的原 件子系统 D 则, 按全分布式概念设计, 整个系统分为三个层次。 1 ) We b 浏 览功能。可以通过 I n t e me t 和I n t r a n e t 浏览查看实时系 I . I 第一层是调度 / 配电自动化主站层。它是整个系统 的最高层 , 除 统 : 提供—个类似 m mi 的图形浏览界面。 2 ) 故障自动诊断 、 隔离 、 恢复 完成常规 S C A D A功能外,可根据 刑 上传故障检测信息和站内出 送电功能( D A功能 ) 。D F 9 0 0 0配电网故障处理 自动化系统的故障检 口开关、 保护动作 隋况实现配网的自动化功能。 此外, 还有配电高层应 测、 定位、 隔离与恢复控制分为三个层次 : 一是以配电终端为基础的故 用功能。 障检测 ; 二是以配 电子站为辐射中心的低层 区域控制 ; 三是以主站为 1 . 2 第二层是配电子站层和变电所远动分站。配电监控子站是整个 管理中心的高层全局控制。站端 、 子站 、 主站在馈线 自动化的实现上 , 系统的中间层 , 它将配电控制终端( 丌u) 采集的各种现场信息中转 分别承担不同的任务 。 ( 上传 、 下达 ) 给配电主站的通信处理机。 配电终端负责故障的检测 , 执行配电子站故障处理命令 , 实现故 1 . 3 第三层是 F r u配电终端设备层。 它们是整个系统的最底层, 完成 障隔离功能, 并上报故障信息及接受主站的控制策略。 配电子站负责 柱上开关运行信 息的采集处理 及监控功能。各 u均可检测所控开 处理所辖区域配电终端的故障上报 , 查询故障信息。配电子站上报故 由主站分析故障位置及实现故障隔离。 隔离完毕之后, 主站 关的故障信息 , 并通过子站上传主站 , 分支线事故跳闸, 胛u能 自动控 障给主站, 制开关实现一次重合闸。
配网调度管理模式的现状分析及改进方法

配网调度管理模式的现状分析及改进方法摘要:近年来,配电网规模日益扩大,网络结构更加繁琐。
为确保电网的高效调度与管理,急需编制完整、可行的调度管理模式。
现阶段,电力调度采用专业化分工,配网调度管理工作的开展难度较大。
在新时期,配网调度模式与工作领域等仍需进一步优化,这在某种程度上增加了配网管理难度,并使其面临巨大的挑战。
本文就配网调度管理模式的现状进行了简要分析,并在此基础之上提出了相关解决措施,以供参阅。
关键词:配网调度;管理模式;现状;改进方法引言配网调度工作是电力系统的一项重要工作,其工作质量的好坏会直接影响到人们的用电,为了使社会及人们的用电需求得到更好的满足,我们必须在充分分析配网调度管理现状和目前存在问题的基础上,不断创新与改革配网调度管理模式,对配网调度管理工作水平的不断提高不仅能够推动社会经济的发展,还能提高人们的生活质量。
1配网调度管理的现状1.1配网调度的管理范围不统一从目前配网调度管理工作在我国的发展情况来看,各个配网点配网调度管理范围不统一的现象十分明显。
比如:有的地方把调度管理范围规定为10kV出线开关和线路环网开关,而有的地方仅把10kV出线开关作为配网调度的管理范围。
1.2配网调度机构设置不统一目前在我国,有些地方的配网调度机构是与主网调度机构相互分离的,配网调度机构有专门的设置,而有些地方则是采用配网调度机构与主网调度机构联合的方式进行工作的,没有专门设置配网调度机构。
若依据配网调度的管辖范围来划分的话,有的地方当地整个城区的配电网主要靠地方配网调度机构管辖,而有的地方当地区域的配电网主要是靠县区配网调度机构来管辖的,这些现象都体现出了配网调度机构设置的不统一。
2目前配网调度管理存在的问题2.1管理规范与体制不健全在配网调度管理中,因重视度不足,使得配网调度存在定位模糊、职责不清晰等问题,无法正确认识配网调度,导致配网调度管理缺少集中性和规范性。
另外,管理规范与体制不健全,业务流程不科学,这大大增加了配网调度管理难度。
电网系统配电作业一体化模式的应用

电网系统配电作业一体化模式的应用作者:邓波来源:《华中电力》2014年第04期【摘要】电网是调度电能资源的主控平台,对电网实施优化改造有助于提升电能的有效利用率。
近年来我国倡导配电一体化作业模式,将各种先进技术融入电网系统改造建设中。
本次分析了电力生产一体化控制模式的技术方案,设计适用于配电调度的电子控制系统为平台,促进了配电一体化作业水平的全面提升。
【关键词】电力系统;配电;一体化;改造措施电能是工业生产、企业办公、人居生活中不可缺少的能源,维持电能高效供应是行业发展的必然要求,也是电力工程创造收益的基本保障。
基于科技信息时代,电力工程改造需注重信息科技成果的灵活应用,以一体化模式为目标建立配电调度平台。
同时,配电一体化也要注重发电生产的自动化调控,形成双向性的供输电操控体系。
一、电力信号系统一体化设计电子科技是致力于行业科技创新的创新项目,依赖于计算机、无线通信、电子传感等技术的技术改造工程。
设计电力信号系统是关键一步,应根据用户要求设置功能模块,以更好地服务于用户操作。
电力信号系统设计的主要层次:1、电子设备层。
为系统设计基础设施要考虑实际应用情况,软硬件工具要按照用户操作要求进行选择。
在电力一体化系统中,企业信息系统作为一个系统,它可以分解为一组相互关联的子系统,这些子系统各自有起独立的功能,并且独立地输入与输出。
电子信息工程是针对所有类别信息进行处理的系统,设计电子设备层是为了对电力信号实施综合调控。
2、业务逻辑层。
由实现各种业务功能、流程、规则、策略等应用业务的一组信息处理代码构成,适用于企业生产或办公事务的自动化处理,为电力信号传输提供了最优化路径。
电子科技系统采用逻辑层作为分析平台,可帮助用户对数字信号结构进行多样式处理,在业务项目调整与改造中提供可靠的信息传输方案。
3、应用表现层。
现代电力信号传输并非满足于某一种形式,信号传输自动化控制已经成为了现实,未来电力信号将朝着智能化级别发展。
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电网调度控制系统主配网一体化建设模式研究
发表时间:
2019-07-09T11:09:50.843Z 来源:《电力设备》2019年第6期 作者: 金露佳
[导读] 摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的现代化建设的发展也突飞猛进。
(贵州电网公司遵义湄潭供电局 563000)
摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的现代化建设的发展也突飞猛进。主配网调度控制系统基本建设模式在设计电网调度控制系统
架构与技术方案的过程中,需要综合考虑诸多因素。架构设计的重点是软件体系架构设计,尤其是分层式结构设计,通过层次的合理区
分,践行高内聚低耦合思想。一般情况下,分层式结构主要包括界面层、数据访问层与业务逻辑层。结合不同技术的要点,选择相应的方
案,导致电网调度控制系统的建设模式与架构组成存在明显差异。现阶段,最常见的电网调度控制系统的建设模式主要体现在集中式、离
散式以及分布式三个方面。集中式模式是把
“主网系统”与“配网系统”强耦合在一个系统,共用数据库、平台及应用,实现界面层、数据访
问层与业务逻辑层的强统一;离散式模式则是
“主网系统”与“配网系统”完全独立,包括硬件和软件的独立,实现界面层统一,数据访问层
与业务逻辑层完全独立;分布式模式则是介于上述两者之间,界面层与数据访问层统一,业务逻辑层独立。三种模式各有优缺点,但是分
布式模式更加接近实际需求。所以,本文将在分布式模式的基础上延伸,通过增加模型中心,满足实际工作中主网控制系统和配网控制系
统相对独立和有机统一的需求。
关键词:电网调度控制系统;主配网一体化;建设模式研究
引言
智能电网和“大运行”体系建设的深入发展,对电网一体化协调运行控制提出了新的更高要求。国调中心组织研发新一代调度自动化系
统
“D5000智能电网调度控制系统”并实现大规模推广和应用,为各级调控中心协同指挥电网调度运行提供了坚强的技术支撑,促进了调控一
体化、地县一体化等各项新业务的广泛开展。配电自动化主站系统通常由运检部门主导独立建设、独立运行、独立维护,主配网系统之间
数据融合程度不深、软硬件资源利用率不高,阻碍了主配网一体化协同运行控制、一体化模型校核、一体化联合分析与计算技术等应用的
深入开展。作为面向不同电压等级的电网实时监控系统,智能电网调度控制系统和配电自动化主站系统所用的计算机硬件设备、网络配
置、软件构成及其架构等基本相同,主站软件功能也均由平台层和应用层构成,这将使两套系统在物理上或者逻辑上整合为一套包括计算
机、通信、电源等硬件设备以及软件的自动化系统成为可能。调配一体化电网调度控制系统
(调配一体化系统)具有统一电网模型维护、共享
全网支撑信息、增强电网计算精度、调配一体电网运行方式优化、节约主站建设和运维成本等特点,对供电企业来说是一种很好的选择。
1
模型中心+分布式调度控制系统的主配网一体化建设模式
针对自动化信息量较大的地调,传统主配网一体化系统存在实时性偏低、吞吐力薄弱以及拓展性不理想的问题,而分布式调度自动化
系统能够解决这些问题。下文将以分布式模式作为切入点,有效拓展系统架构,创建模型中心
+分布式调度控制系统的主配网一体化电网调
度控制系统方案,满足各种类型地调主配网一体化系统的建设要求。
1.1
系统组成
模型中心+分布式调度控制系统的主配网一体化电网调度控制系统属于特殊的分布式一体化模式。模型中心+分布式调度控制系统的主
配网一体化电网调度控制系统方案包括调配一体化系统支撑平台、分布式调度自动化系统、调配一体化分析计算和决策支持、调配一体化
电网模型中心四个部分。
1.1.1
调配一体化系统支撑平台
在主配网一体化电网调度控制系统的系统支撑平台中,改进传统电网调度控制系统支撑平台,使用多网段网络架构形式,可实现多网
段管理、资源定位以及资源监控。其中,多网段应用管理是合理分布、配置、启停应用并维护、管理应用状态,促进部分应用的主配网一
体化运行,同时其他部分隔离运行。多网段资源定位功能是在智能电网调度控制系统中对某种应用进行定位,或是服务主机节点。多网段
资源监视则可运行主配网资源监视模块,进而监控系统内部多个节点内存、网络、磁盘等多种硬件资源的实时状态,一旦出现资源占用越
限或是发生故障,能够及时告警。针对高速数据总线,由主配网内各应用划分至相对应的子网中,可有效规避应用与应用间报文的干扰。
若是普通应用报文,可以在子网内处理;若是交互报文,则需要定义报文转发规则,并通过对广域消息总线技术的合理运用,保证消息主
网数据和配网数据的顺利传送。其中,通用服务总线使用面向服务架构,对交换数据需要的底层通信技术和应用处理方法加以评比,并在
传输层面给予应用请求信息与响应结果信息的传输支持。
1.1.2
分布式调度自动化系统
分布式调度自动化系统架构介于集中式和离散式之间,融合了实时数据库技术和网络技术的分布式实时数据库系统,逻辑整体性和数
据分布性特征都十分明显。受主配网分区调度运行和主配网高级应用独立性特征的影响,主配网一体化系统引入分布式调度自动化系统的
可行性不断提高。其中,主配网数据处理程序的应用能够借助多种启动参数,有效构建多个独立主网调度自动化系统与多个独立配网分布
式调度自动化系统,充分发挥主网与其他分区配网数据的处理作用。通过实时库比较分析发现,以上调度自动化系统实时库的动态数据是
主网负责更新,而分布式调度自动化系统实时库的动态数据则是多种分区配网应用负责更新。因此,主配网应用之间的操作并不会产生相
互干扰,借助权限即可自主选择并存取主配网的实时数据。
2
基于分布式SCADA及模型中心的调配一体化技术方案
目前,江苏省内大型或超大型的地区调度在实施地县一体化建设后,遥测、遥信数量已突破百万级别规模,加上未来配电自动化以及
智能配电网建设的覆盖面越来越大,现有电网调度控制系统
SCADA应用实时数据处理能力面临着越来越严峻的挑战。分布式SCADA技术
可解决大型地调调配一体化系统吞吐能力不足、实时性能低、可扩展性差等问题。本文在分布式一体化模式的基础上进行系统架构拓展,
提出基于分布式
SCADA及电网模型中心的调配一体化系统建设方案,以适应江苏超大型地调的调配一体化系统建设需求。
2.1
系统架构
基于分布式SCADA和电网模型中心的调配一体化系统是分布式一体化模式的一种特殊技术实现方案。该技术方案的关键技术包括:调配
一体化系统支撑平台、分布式
SCADA技术、调配一体化分析计算与决策支持以及调配一体化电网模型中心。
2.2
调配一体化系统支撑平台
调配一体系统支撑平台对传统的电网调度控制系统支撑平台进行改造,采用多网段的网络架构方式实现多网段管理、多网段资源定位
及多网段资源监视功能。多网段应用管理负责应用的分布配置、应用的启停、应用的切换、应用状态的维护管理,可以支持一部分应用主
配网一体化运行,另一部分应用隔离运行。多网段资源定位功能是在智能电网调度控制系统中定位某个应用或者某个服务所在的主机节点
的基础服务。多网段资源监视分别运行主配网各自的资源监视模块,负责监视系统各个节点的
CPU、内存、磁盘、网络等硬件资源的状
态,在资源占用越限时或故障时发出告警。对于高速数据总线,主配网各个应用划分到不同的子网中以减少应用之间的报文相互干扰,普
通的应用报文在各自的子网进行处理,需要交互的报文通过定义报文转发规则,利用广域消息总线技术实现消息主网与配网的数据传送。
通用服务总线采用面向服务的架构
(service-orientedarchitecture,SOA),屏蔽实现数据交换所需的底层通信技术和应用处理的具体方法,从
传输上支持应用请求信息和响应结果信息的传输。
结语
本文针对电网调度控制系统的建设模式进行分析,制定了模型中心+分布式调度控制系统的主配网一体化电网调度控制系统建设方案。
该方案整体实现了主网系统与配网系统的相对独立和有机统一,解决了传统主配网协同计算、分析决策时遇到的问题,特别是可以根据地
调电网规模灵活调整,可行性高,有一定的工程应用价值。
参考文献
[1]
金鑫,李靖,林展华.基于智能电网调度控制系统的地县一体化方案的研究[J].电气时代,2016,(11):89-93.