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當前,我國科學技術水平不斷提升,現代科技手段被應用到電力行業中,智能電網電力調度自動化系統作為新時代背景下形成的新型電力系統,進一步推動我國農村電力事業的發展。故此,本文將圍繞農村智能電網電力調度自動化系統的設計與研究展開分析,以期推動農村經濟建設平穩發展。隨著我國電力向著智能化電網電力調度自動化的方向不斷前進,智能電網在實際自動控制中,需要重視其系統設計與研究環節,才能確保智能電網調度運行合理、穩定、高效,推動我國農村電力調度自動化的高速發展。為此,農村電力企業應合理應用計算機網絡,借助信息化技術手段,優化電網系統功能,提高其作用效果,使農村智能電網電力調度自動化系統運行更加高效、穩定,促進農村經濟發展。
1電力調度自動化系統研究狀況
當前我國農村居民對于用電量需求日益升高,這也在一定程度上使農村居民對于智能電網電力系統的供電質量與效果提出新的要求與標準。在農村智能電網發展期間,智能電網電力系統應用廣泛,這也在一定程度上對電力調度自動化系統設計提出新的要求標準。農村智能電網,主要應用的硬件設備也從傳統專用型向通用型轉變,對農村電力系統的內部結構、兼容性能等方面提出更高的要求。只有我國農村固有電力調度自動化系統保持穩定運作狀態,才能對數據信息展開有效分析,提高其功能的有效性。
2電力調度自動化系統的基本特征
2.1自動恢復性
自動恢復性作為農村智能電網電力調度自動化系統的基本性能,電網在運作中,可以對其面臨的故障問題展開自主修復與檢驗,確保其自身始終保持平穩運作狀態。在網絡之中,自動恢復性效果得到有效展現,電網借助網絡化特征,實施自主檢驗,并對其風險信息展開自我隔離,提高電力調度系統解決問題的能力。
2.2兼容性
兼容性主要針對農村智能電網電力調度自動化系統可處理好多種發電模式,使這些發電模式能夠同時存在,與過去發電形式相比較,工作效率明顯升高,保障其工作效果。農村電網發電方式主要以分散式發電與集中式發電為主,多種發電方式通過智能電網電力調度自動化系統相互融合,可促進電力系統發揮更大的功能作用。同時,農村智能電網電力調度自動化系統還可應用清潔能源發電機展開發電,有效避免相關故障問題的發生。
2.3相互性
相互性主要針對農村電力企業工作者可應用電力調度自動化系統,直接連接農村居民用戶,以便為農村居民提供更高效的用電服務,滿足農村居民的不同用電需求,實現電力資源的有效分配。
3農村智能電網對電力調度自動化設計的要求標準
關于電力調度自動化系統設計需根據目前農村經濟發展、農業生產的具體狀況,才能確保農村智能電網電力系統運行具有安全性與平穩性。智能電網電力系統通常都采用智能化無人看守的方式,為了確保農村電力系統運行平穩,需構建專業可行的通信系統,實現對數據的有效監管與傳送,確保電網數據在傳送與處理期間保持完整。在電力調度自動化系統之中,應對電源穩定性加以重視,合理設計,并根據變電站實際運行狀況,構建實時監管體系。
4電力調度自動化系統的設計研究
遵循實用性、高效性、節能性的設計原則,利用先進的科技手段,如大數據技術、信息技術、互聯網技術等,設計成農村智能電網電力調度自動化系統結構,如圖一所示。在該設計系統之中SCADA系統即為子系統,作為系統中功能綜述模板,具備電網運作數據信息的收集與處理功能。在設計SCADA系統之中,數據收集處理模板主要掌管電網數據收集調度環節,即可采集不同系統數據與不同符合電力數據,隨后對收集到的數據信息展開有效處理。在設計數據收集板塊時,實現對不同形式數據展開統一化保存與處置,將數據信息保存至數據庫之中,為電力調度系統提供相應的數據支持,見圖1。設計SCADA子系統的人機界面板塊時,該板塊作為系統中完成人與機器設備間展開相互實踐操作的界面板塊,需要充分彰顯電力調度自動化系統的可行性特征。人機交互界面基本功能是實現電力調度的實踐操作,這就要求對SCADA系統的數據信息展開科學繪制,通過分析態支持功能,可以在不相同的系統裝置下,對設施運作狀態與狀況實施模擬調節。人機交互板塊設計時,還要使其具有版本升級、警示等功能,人機交互板塊可對其事件展開分析歸納與分層次處置,對于消極事件可發揮過濾功能作用。在SCADA系統設計中,SCADA服務器設施、GIS系統、DAS工作站相融合形成一體化板塊,能夠有實時收集系統數據,對系統數據合理調節,促使電力調度自動化系統具備電力調度、監督檢驗等功能。Web服務器板塊具備系統數據的顯現與保存工作,電力調度工作者可利用人機交互板塊,獲得Web服務器模塊中相應的數據信息,可有效調度電網。DAS配電網軟件功能具有控制配電網運作狀態的作用,對配電網展開有效監控,評估電網運作狀態,為運作計劃的制定提供可靠依據。DAS配電網軟件系統中包含眾多功能板塊,通過電力調度自動化系統的有效管控,可達到動態化運作的狀態。GIS配電網系統能獲取電網中電力設備、電路等相關地理位置信息,使電力調度系統位置設定、接口查找更加便捷。GIS系統能夠自主建立GIS平臺,進而優化空間數據保存效果,使其實現數據信息的異構。GIS系統在高度緩存功能的引導性,將圖像數據等實時數據加以融合,可直接訪問其數據庫,省去許多不必要的過程,這也在一定程度上強化其工作效率。GIS系統可確保數據信息完整,可有效顯現其數據查詢有關信息內容。其中,GIS系統結構圖詳情見圖2。在GIS系統設計當中,現代化手段的應用,使數據維護愈發便捷,地理全圖上通過對電力設備展開統一維護工作即可,對于設施維修可對設施與線路展開映射方式,確保維護工作效果。GIS系統是在Web條件下,實施業務管理,系統有著顯著地Web系統管控界面特征,使業務達到網絡化、自動化的作業效果。GIS系統在運作時,具有自定義功能,可通過系統中自定義表單、自定義查詢等功能,使GIS子系統運作環節變化問題得以有效解決。
5電網電力調度自動化系統的發展形勢
5.1數字化發展趨勢
數字化發展趨勢作為農村智能電網電力調度自動化系統的發展目標,基于此,在我國農村智能電網電力調度系統發展期間,技術工作者需要把電網信息轉變成數據,才能使電力調度自動化系統愈發高效,實現農村智能電網調度。農村智能電網電力調度自動化系統為了盡早實現數字化發展,需要借助網絡共享與網絡實效性特征,對智能電網體系展開合理管控,強化智能電網的調度精準度。與此同時,電網調度自動化系統向著數字化方向發展,其處置各個電網調度信息數據的能力也會進一步得到優化,并且在運作期間,可自主排查存在的風險隱患,使農村電網運作更加安全、高效。
5.2集成化發展趨勢
農村智能電網電力調度自動化系統向著集成化方向發展,可促進系統電網數據效率的提升,保障電網調度的整體效果。合理應用集成化技術手段,使農村智能電網電力調度系統在運作期間采集零碎的數據信息,并將其有效集成起來,實現統一調度,強化調度的效率,同時借助數據分析結構,對電網調度方案展開合理制定,使農村智能電網電力調度自動化系統的智能性與集成性更加顯著。
5.3結構可預測性
當前,農村生活水平不斷提升,農村居民用電量日益升高,目前的電網系統令電力企業無法為所有農村居民提供高品質、低耗能的服務,而實現農村智能電網電力調度自動化系統結構可預測性建設,可進一步優化電力企業所面臨的服務問題。農村電力企業可在智能電網電力調度自動化系統中,裝置智能儀表設備,該儀表設備可以判斷與分析不同農村民居的用電需求情況,實現合理的電力傳送以及為日后的整改提供數據支持。除此之外,農村電力企業還可在此條件下展開延伸與擴展,在電網中引用清潔能源,實現資源節約、環境保護,改善農村居民用電情況。
結束語:
綜上所述,電網調度作為電網運行的關鍵,開發與研究智能電網電力調度自動化系統已然成為社會發展的必然趨勢,盡管相比于我國發達城市,農村智能電網建設存在顯著差距,然而智能電網電力調度自動化系統對于達成電力資源有效分配起到不可忽視的作用。因此,我國農村電力企業應重視電力調度自動化系統設計研究環境,吸收與借鑒西方發達國家的設計經驗,結合農村發展具體狀況,形成具有我國農村特色的智能電網電力調度自動化系統,向著集成化、數字化方向發展,建立完善的電網調度系統,強化我國農村電網調度系統智能化與自動化建設水平,促進我國農村經濟高速發展。
作者:何增海 單位:廣東啟明電力工程有限公司