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摘要:近年来,随着我国社会生产生活水平的不断发展,我国电网的整体规模也在不断发展,特别是调控一体化模式的推进,使得我国电网系统实时监控的信息量也逐渐增长。在此背景下,电力调度自动化系统原有的告警系统很难满足当前高效监控的要求,所以需要对当前监控业务的各个环节进行全面的信息分析、处理与总结,提升电网运行状态的感知能力和故障处理效率。针对这种情况,本文对我国智能电网调度控制系统展开研究,进一步分析今后我国智能电网的发展和综合智能告警的应用,希望能对未来电网的发展起到帮助。
关键词:智能电网;调度调控系统;智能告警;
一、智能告警的整体架构
综合智能告警的工作原理,主要是把智能电网调度控制系统中的各类告警信息作为要素,进而采取面向任务的驱动模式,最后建立调度日常监控告警处置的整体框架。
在横向上综合智能告警系统通过把各个业务的信息进行汇总,其中主要包括数据采集与监控、WAMS、保信系统、电力系统应用软件以及动态安全评估等等,进而达到对电网运行状态进行在线感知的目的;在纵向的管理方面,其通过把变电站、省调中心、调控分中心以及国调中心多级调度间告警信息进行汇总,为多级调度间的告警提供有利的基础,最后利用统一的基础平台,把各种相关的电网系统告警信息进行汇集、整合,建立面向调度运行模式的综合告警。
二、智能告警系统信息的分类
智能告警系统在对电网系统的各类信息进行相关处理时,其首先需要对大量的数据信息进行一定的分类,把那些没有用的信息进行忽略,进而达到减少无用信息对数据信息的影响的目的,减少电网系统的故障分析时间,提高对故障进行准确的定位的工作效率,相应的工作人员在电网故障进行判断时也会更加准确。其中,智能警告系统在平常的电网调度中,主要由以下四个方面的告警信号:其一,电网系统的异常告警,其主要是针对电网系统的设备运行状态发出的告警;其二,相关的开关变位信号告警,其主要是针对开关设备运行状态的改变发出的告警;其三,设备异常的告警信息,其主要针对影响设备遥控操作的信号进行告警;其四,事故信号的告警,其主要针对影响电网系统全站安全运行的所有告警信息。
三、探析应用于智能电网系统中的几种智能告警技术
3.1层级式告警技术
所谓的层级式告警技术主要是建立在纵向智能告警整体架构基础上研发而来的。主要是由厂站告警以及各级调度告警构成。下面就两方面技术构成部分进行分析。
1)从厂站告警来讲,其实际告警数据主要是来源于变电站动作信号以及开关变位和故障波数据、相量单元数据等。依据变电站动作信号以及相应的开关变位同时利用搜索方式、拓扑分析对可疑的相关故障元件按照告警规则进行有效匹配。在此基础上对可能存在故障的相关设备进行进一步有效判断,判断分析内容主要是包含了设备是否在通电的状态下出现故障,若设备在无电状态下出现故障则需要对其实际调试信号进行有效分析,同时对其故障波给与数据采集以及故障区域定位。
2)从各级调度告警来讲,利用各自采集的告警信息和从其他调度转发分享来的信息,形成告警信息量的冗余,对冗余数据进行综合分析,实现对数据的有效过滤。
3.2多源式告警技术
相较于层级式告警技术而言多源式告警技术主要是建立在横向智能告警整体架构基础上研发而来的。通过对电网运行监控信息的获取以及事故总信号的获取和相应二次设备使用信号的获取等等多个源头搜集告警信息,在此基础上对首先要对多源告警信息给与严格校验,校验需要得出相应的校验结果。其次依据得出的校验结果对可能存在的相关故障给与有效在线分析,并通过研究分析得出故障结果。其三在分析故障的基础上对所有故障信息进行有效整合并最终得出故障简报。可以说该种告警技术能够搜集到多方面多源头的告警信息,只要是符合告警规则的相关告警信息均可以进行有效搜集,进而真正的保障了告警信息的可靠性以及有效性和实时性。此外通过多源式告警技术还可以对告警信息做到层层分析总结,增加了最终故障简报的科学性以及有效性,为提升故障处理水平以及电网系统业务操作技能奠定了基础。
3.3分类式告警技术
所谓的分类式告警技术主要是在告警信息广泛搜集的基础上对其进行有效分类从而实现故障及时处理的一种技术。该种技术能够有效对零散告警信息给与整合分类,如将零散告警信息汇总之后分为动态性信息以及稳态性信息和干扰性信息等等,通过这些信息分类进而有效识别可利用的告警信息以及无用的告警信息,在此基础上对故障区域以及实际发生故障的设备给与良好判断。而相较于多源式告警技术以及层级式告警技术而言,该种告警技术较为简单,应用起来也较为便捷,但是却不具备上述两种技术所具有的科学性以及有效性故障简报分析。因而相较于上述两种技术,该种技术使用范围比较有限。
四、未来展望
综合智能告警作为智能电网调度控制系统的核心功能之一,已成为调度日常监控和故障处置的重要技术支撑工具。智能化是一个不断渐进,循序创新的过程,针对调度运行监控的业务要求,后续需要在现有功能的基础上,对故障恢复以及未来运行趋势风险预警等方面开展研究,以支撑大电网的安全运行。
4.1基于专家知识库的故障处置辅助决策
目前,综合智能告警功能主要侧重于设备故障定位,对于故障后的电网运行状态调整、恢复供电等故障处置方面的支撑能力较弱。调度运行经验往往是决定故障处置效率的关键因素,对调度故障处理经验、离线事故预案以及设备操作危险点等非结构化信息进行收集、整合以及对象化建模,形成调度故障处置专家知识库,在实际发生故障情况下通过和专家知识库的在线匹配,给出调度事故处置的辅助建议,可有效提升故障处置效率。
此外,针对简单故障,在各类告警信息一致性的基础上,可结合调度运行经验库,自动给出试送的操作步骤,并在人工确认及流转审核后,下发至监控系统,完成开关的远方操作,实现简单故障的自愈控制。
4.2电网未来运行态势风险预警
超前控制是预防电网发生大停电事故的重要手段之一,目前综合智能告警功能主要是基于当前运行状态给出告警信息,对于未来一段时间范围内电网运行潜在风险点缺乏必要的预警手段,难以支撑调度应对未来电网运行风险的超前控制。
为此需要结合短期/超短期负荷预测数据、发电计划、检修计划以及外部气象环境等综合信息,研究电网未来运行态势的在线快速推演技术,并在此基础之上评估未来一段时间范围内的潜在风险点,给出风险预警信息。同时,结合考虑多种安全约束的优化调度功能,给出消除潜在运行风险的超前控制策略,进一步结合AGC/AVC进行闭环控制,从而实现对电网未来运行态势的风险预警和超前控制。
结束语
综上所述,随着科技的不断发展,智能警告系统以及被逐渐投入到实际运用中,其可以对电网出现的故障进行及时的智能告警,并且还能够对故障出现的原因进行诊断。在电网系统的管理中,运用智能告警系统,不仅可以加快系统对相关设备的分析,还能够极大的缩短电网出现故障的检修时间,进而提高电网系统供电的稳定性和安全性,有效地促进我国经济的快速发展。
参考文献
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