智能变电站自动化系统关键技术研究
2019-09-10杨静马俊
杨静 马俊
目前随着智能电网建设的飞速发展,电网系统结构和自动化技术等方面都取得了长足的进步,其中自动化系统在变电站中得到广泛应用,作为智能变电站发展的重要基础,自动化系统关键技术的掌握和应用,有利于提高变电站智能化水平,使电力系统安全高效运行得到有效保证,本文就智能变电站自动化系统关键技术进行分析,并对其优化和改进措施进行探讨。
智能变电站;自动化系统关键技术;研究
作为电网重要组成部分,变电站通过信息技术的应用,已基本实现智能变电站建设,且已具有初步规模,通过对电网运行情况及信息的高效收集和处理,实时监测和智能调节,为电网的安全、可靠运行提供有效保障。变电站通过先进技术和设备的应用,使信息数字化以及通信平台网络化得以构建,同时使信息自动采集、信息共享标准化、监测监控等功能得以实现,另外还具有低碳环保的应用优势,使建设成本和运行能源损耗有效降低,因此加强智能变电站关键技术的研究和应用有着重要的现实意义。
(一)硬件集成
由于传统变电站受中央处理器有限资源的影响,以及变电站信息数据不断增
加,造成原有的硬件资源无法有效满足智能变电站的构建需求,特别是传统嵌入式系统存在冴运行效率较低,数据处理烦琐的问题,极容易导致运行错误。通过先进电子技术在变电站中的应用,使硬件系统的高度集成化得以实现,并具备自动化、模型化等优点。通过模块化设计,使系统功能利用固定逻辑处理在智能设备内部进行固化,使设备运行效率有效提高,并通过硬件集成技术的应用,使硬件资源有效节约,有利于设备的进一步维护和升级。
(二)软件应用
在变电站中通过软件技术的应用,能够对站内运行情况实现远程维护、状态
估计、集成控制以及智能管理等高级功能。作为软件应用的核心技术,软件构建技术具有独立工作能力,并与其他构件实现协调工作,利用不同粒度组合分装代码,使多种或某种特定功能得以实现,便于接口提供以及软件调用,提高智能变电站软件系统的弹性和灵活性。目前软件应用技术的发展,极大的促进了智能电站的软件运行效率,系统能够更加灵活地解决电网运行过程中出现的各种问题。
(三)信息存储
通过高速局域网的应用,使智能变电站自恢复能力增强,同时在基础上进行
全站数据化平台的构建,通过自愈性故障恢复机制的建立,使变电站信息处理的可靠性有效提高,为变电站的稳定运行提供保障。智能变电站的数字化信息平台和高度集成的信息系统,通过扩展性和经济性的提升,使信息资源的高度共享和高效应用得以实现。由于电网运行过程中所产生的信息数据量较大,实时采集和传输成为信息处理的一大难题,通过信息分级传输和信息存储优先能够对此有效解决,使关键信息的及时、可靠传输得以保证,为系统决策提供可靠的数据支持。另外通过信息就地存储以及优先级传输等,使信息资源库按需分配和调用得以实现。
(四)标准融合
变电站智能电网运行过程中,具有采集信息量大、种类繁多、傳输渠道复杂
的特点,由于在算法模型、信息数据设计等方面存在的差异,造成网内信息交互利用较难实现,通过信息标准的有效融合,使信息模型实现规范化转化,使技术标准有效融合得以实现。通信架构需要采取开放模式,使软件间信息的网络化通信得到有效促进,再通过模型机构的细化,对其进行进一步扩充和标准化规定,从而使统一技术标准得以构建,使不同通讯系统之间的无缝通信得以实现。
(一)同步技术
由于在自动化体系中新技术和传统技术并存的同时,也因两者之间存在一定
的对立性,导致实际实践运行过程中,出现同步技术延迟的现象。针对此情况,需要加强自动化体系关键技术的优化,以及设备的更新,确保设备一致性,从而有效避免新老设备之间存在技术对立的情况。
(二)传输技术
自动化体系的传输功能主要基于光纤得以实现,由于光纤在传输中具有局限
性,对自动化体系的有效传输造成一定的阻碍,出现通讯信息阻滞的现象。针对这一情况,可以利用网络通信进行信息传输和验证,对传输技术通信阻滞问题进行解决,同时通过检修人员确保设备运转的可靠性,及时提供相关运转信息,为设备检修作业创造更有利的条件。
(三)互感技术
在智能变电站的自动化系统中,互感技术通过互感设备对信息进行获取,同
时需要远距离供电确保保护行为的有效实施,远距离供电存在的不足会造成互感技术的时效性受到影响,同时会缩短互感设备的使用寿命。针对此问题,需要改进互感技术,通过测量互感设备的功率,并根据测量结果,匹配相应的阈值,从而使互感技术使用准确性得以保证,并在合理功率下,使远距离供电的存在的不足和缺陷得以有效解决。
结束语:目前供电需求不断提高,对电网的智能化程度的要求也越来越高,同时对智能电网的覆盖范围也提出了更高的要求,有效保障用户正常用电需求,因此需要加强智能变电站的建设,需要对自动化系统关键技术和构建方法加大研究力度,使其能够成为变电站智能化程度不断提高的有效参考和依据。
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