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摘要:近几年,我国现代科学技术迅速发展,智能技术已经在各行业领域中得到了广泛的应用,并凭借自身工作效率快、工作质量高取替了传统人工作业方式。随着我国城市用电需求的大幅度提高,我国电力事业得到了前所未有的发展,智能电力调度控制系统逐步形成,全面实现了全过程的动态调度控制,从根本上提高了电力系统运行的安全性。本文主要就智能电力调度控制系统的主要控制目标进行分析,进一步探究了智能电网调度控制系统的基本结构和功能,并深入研究了智能电力调度控制系统安全运行方式,望对未来智能电力调度控制系统的安全运行监管工作提供相应借鉴。
关键词:智能电力调度控制系统;电力系统;安全运行
电力系统初具雏形时,由于科技落后,电力电网调度系统多由工作人员通过打电话的方法了解各个电力站的运行状况,如果发现电力站的运行发生异常状况,就会凭借工作人员的经验,对发生的异常状况进行处理。现如今,科技水平不断发展,自动化技术也不断地更新,电力电网的智能调度系统在电力系统中也得到了应用,并取得了一定的成效。与传统电网系统相比,电力电网的智能调度系统不是孤立存在的,它是一个实时动态的系统,可以有效地进行分析和调控电力系统,当电力站发生故障时,电力电网的智能调度系统可以更加精准和及时地对故障分析和处理,更加快捷方便,可以更全面地了解电力电网的运行状况。
1智能电力调度控制系统的主要控制目标
我国早期的配电网并没有实现智能化调度,主要利用单电源来进行供电,其网络结构主要是弱环状,这种结构的配电网一旦出现问题,只有两种解决措施,一种是网络重构,另一种就是对无功电压进行优化。但是随着我国电力科技事业的不断发展,很多现代智能技术已经能够与配电网有机的融合,进一步实现了智能调度,智能调度的主要表现就是网络、电源以及负荷三者有机的融合。而对于配电网智能调度控制系统的主要控制目标来说,主要有以下三个:第一,满足负荷,配电网之所以能够实现价值,主要原因就是能够为负荷提供一定的电力,及时实现了智能调度,也必须满足这一需求,换句话说在一定的调度周期内,无论是检修需求,还是负荷水平,都要符合相关条件;第二,保证供电质量,无论是额定电压,还是功率都要在允许值之内;第三,提高性价比,也就是说用最少的调度成本以及设备消耗,来保证调度质量,不断地降低调度过程中,设备的使用次数,再加之,因为调度过程中经常配电网总是或多或少在某一个阶段会出现问题,因此,智能调度过程中,要考虑到整个调度周期的各个阶段,尤其是供电安全裕度,必须要把握好,避免因为裕度不足,而出现调度失误的情况。
2智能电网调度控制系统的基本结构和功能
2.1对实时信息收集功能进行分析
智能电网调度控制系统使用一系列的测量技术使实时收集相关数据和信息的目标得以实现,使用PMU全面测量系统能够对电网不同节点的电压进行准确测量,可以不同时段的相位及功能的具体值进行收集,能够对电力设备运行时的相关信息及数据进行收集,例如:煤耗量,供热情况以及烟气等,此外能够对风力,降水以及气温等数据进行报备,为工作人员实际调度过程提供了可靠的依据,进而使调度工作效果有所保证。
2.2对评估及分析功能进行分析
为了给电网安全运行提供更多的保障,工作人员需要对电网实际运行情况进行了解和掌握,使用传统方法较为复杂且了解的情况存在不真实的现象,在使用智能电网调度控制系统后使上述工作变得更加简便,通过调度可视化工作人员能够对不同时段电网运行情况进行准确掌握,并且可以对电网调度静态稳定性,供电运行潜力以及电网运行模式等进行分析和研究,与此同时能够对电力设备进行24小时监控,在发现故障问题时能够自动启动报警装置,在第一时间通知工作人员,工作人员可以尽快进行处理,进而保证电网正常运行。
2.3对调控和管理功能进行分析
借助智能电网调度控制系统的调控和管理功能能够对电网运行方式进行实时控制,控制内容主要包括用电负荷、自动发电控制和启动全新的电力设备等,在使用此系统后能够对以往调度工作所需的时间和故障问题的解决时间等进行缩短,在保证电网正常运行的同时能够减少经济投入。
3智能电力调度控制系统安全运行方式研究
3.1遥控
遥控是由调控中心发出对应的工作指令,并通过网络技术、计算机技术以及通讯技术将工作指令输送到执行单位。但由于遥控执行的流程过于严谨,需要由调控人员在主站的监视控制系统前,将工作指令或者信息输入到系统内,然后由系统通过与智能网络体系之间的相互关系,并有具体的执行单位对工作指令开展对应的工作,从而完成遥控的目的。而因为遥控操作又是为了能够对电网的运行实现控制,在智能电网系统中具体的执行单位,如变电站,都处于无人值班的状态。所以,必须要保证遥控操作的百分百正确。但是,在实际的工作中却会出现遥控返校失败或者遥控执行失败的情况,从而严重的影响电网运行的安全性和稳定性。而从对遥控失败的分析来看,一般来说,在对问题进行的检查流程是:检查主站系统对遥控参数的填写是否正确、指令传输通道是否异常、切换开关的开闭状态是否正常、主机运行是否稳定以及电网体系的控制回路和控制电源是否正常等。例如:主参数设置的问题,当工作指令的输出端以及接收端参数设置出现差异时,就会导致出现遥控返校失败以及误遥控的现象。所以,在对主参数进行设置时,需要与现场的设置参数相同。而且,设置完成之后,不得私自改动,若是需要变更的情况,则必须根据参照保护定值进行管理和变更。
3.2遥信
准确的说,遥信信号是智能电力调度控制系统中最重要的信号之一,能够准确的反馈出电力体系各个环节的运行状态。所以,遥信信号不能出现丢失、失真、失时的情况。而一旦遥信信号出现上述问题,就可能为电网调度工作的运行造成影响,尤其在处于电网发生事故的状态下,遥信信号的问题将会直接影响到电力调度工作人员对其进行处理以及电网自身的稳定性出现紊乱。所以,要尽量避免遥信信号出现误发、漏发以及丢失的现象,从而在为遥信信号的准确性提供保障的同时提升电网调度工作的正常开展。
3.3遥测
电力系统监视管理中有一项基本的内容,那便是遥测量。即从主站采集的遥测数据,是计算量和电力体系中其他软件的基础。而在调度工作中,电力调度工作人员也可以根据电网实时的遥测数据来分析各个环节的负载率。所以,要有效的保证监视控制系统遥测数据的准确性。而在具体的采集过程中尽量严格的按照遥测流程进行,从而在有效避免问题产生的同时为电力系统的稳定性提供帮助。
结束语
随着我国现代科学技术的创新发展,智能电力调度控制系统已经建设的较为完善,实际电力调度运行过程中,智能电力调度控制系统不仅能够对电力调度运行全过程进行实时监督和管理,还能够通过遥控、遥信以及遥测的方式,对电力调度中各部分调度数据进行测量与分析,再将其传送回电力工作人员手中,为电力工作人员对电力调度运行安全问题的判定与解决提供可靠的数据参考,对电力系统运行的安全性有着极其重要的保障作用。
参考文献
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