电力采集系统故障时刻精度的提高策略
2019-10-21王磊
王磊
摘 要:电力系统随着信息化技术和网络技术的应用得到了改进和完善,新兴的电力采集系统能够全面、科学地对各地区不同用户的电力使用情况记录和勘测。在实际应用中也会产生不少问题,其中主要问题为电力采集系统无法对采集精度进行有效保障,另外也有不少用户采用改造电力系统的方式,使用电费用减少,也对电力采集的精度造成影响。本文就电力采集系统存在的问题进行分析,并有针对性的提出时刻精度提高的改进方法和措施。
关键词:电力采集系统;时刻精度;策略
引言:
在电力系统中,电力采集系统為更好地适应时代发展的需求不断更新换代,目前主要采用全自动化智能数据采集系统,对各地区用户的电力数据进行记录和运算,通过完善科学的数据采集和分析工作,为电力系统的高效稳定运行提供有效保证。但在实际运用中,因诸多影响因素,造成了信息采集和电力数据的时刻精度不足的情况。
一、电力采集系统概述
电力系统是电力系统故障、电力系统稳定运行、电力系统暂态过程等各方面分析的综合性系统,而电力采集系统是其中重要部分。在电力系采集系统中,主要包括电力计量监测及管理、用户电子信息自动化采集、用户用电量需求分析及管理,电能质量监测管理等多种功能[1]。
有采集器、电能表、控制终端以及集中器等元器件共同组成电力系采集系统。
数据信息利用重要元件之一电能表,通过485端口上传至采集器完成数据采集,或通过网络上传至集中器,利用多种通信方式传输至系统主站,使数据采集功能完成[2]。采集器作为主要的采集控制设备,可将电脉冲信号转换为数据信息进行记录和储存。通过总线对采集器和集中器进行连接,使传输的安全管理和控制得以实现。
二、电力系统故障原因分析
在信息采集过程中,电力系统如出现故障,以状态数据交换的形式进行记录,故障发生中的稳定数据在故障发生后转换为暂态数据。在电力数据精度故障中较常见的影响因素主要包括采样频率以及采样系统电气传输特性。通常电力系统出现故障的原因为短路和断路,电路在故障出现时,会出现机电暂态或电磁暂态两种变化过程。
三、数据采集方式对比
电力系统中,数据信息的采集记录是其中重要环节,其采集方式也朝着高效化,自动化智能化方向发展。对此相关研究工作也在持续开展,对科学有效的采集系统进行研发,由此可见电力采集系统的数据采集是电力系统发展的重点。
通常采用直流和交流两种方法进行电流信息的采样。直流采样直接对采集数据的电压信号或电流信号进行转换,一般为0-5v的直流电压,利用算数据对数据容量进行计算[3]。此采集方式具有存储空间较少、算法简单等优点,但在前期投入较大,日常修理和维护需要耗费大量的财力、人力、物力,而其采样过程也容易出现失效的情况,时效性不理想。交流采样是指将所采集数据的电压信号或电流信号直接转换为无范围限制的交流电压,此采样方式具有较好的实效性,另外在设备日常维修和维护方面,成本投入和人力消耗较少,也是目前应用最为广泛的采样方式。其不足之处在于较为复杂,时刻精度控制方面表现不理想[4]。
四、时刻精度提高策略
由于交流采样具有时效性强、管理和维护投入较少、实用性较高等优势,得到了广泛应用,而其精确度较低、算法复杂的不足和缺陷,通过信息化技术的发展以及数字技术的应用,得到有效弥补和改善。而直流采样的方式因投入过大、时效性不理想等缺点已极少采用。因此交流采样的精度提高成了目前电力采集系统需要重点研究的问题。
对电力数据采集中的应用和日常监督管理应予以加强,使数据和信息采集效率提高,使数据采集的智能性和完整性得到有效实现。另外对电力系统所负荷的电量进行准确预测,确保系统整体的负荷量和发电量相匹配,对电力系统的平稳运行予以有效保证,如果缺乏相应的评估和预测,会导致传输电量的盲目性,使电能和电力出现大范围的浪费和消耗,所以对电力负荷量进行评估和预测,有效加强电量调度和控制,使区间功率、地域电力、电力机组之间的功率输送得到不断调整和优化。
通过提高测量仪的精度,能够使电力采集系统故障时刻精度得到有效提高。
在电力采集系统中测量仪器的使用也至关重要,电力数据和信息采集的准确性、科学性受到仪器精度的直接影响[5]。所以在日常的数据测量时,需要对测量仪器准确度予以重视,如出现数据不稳定、数据不符以及检测数据偏差较大等情况时,需要及时记录并反馈上报。
结束语:随着用户的用电需求不断增加,对电力采集系统的精度要求也越高,对于实际应用中所产生的故障问题,需要及时记录,通过对影响因素和产生原因的分析,并有针对性地加大采集系统时刻精度提高策略研究力度,通过总系统负荷量与发电量之间关系的研究,利用有效的方法和策略使时刻精度的准确性提高,同时对测量仪器的精准度加强重视。另外还需加大科技应用的研究,使时刻精度提高策略和方式得到更科学、更有效的完善。
参考文献:
[1]白建海, 弓俊才. 电力采集系统故障时刻精度的提高方法[J]. 信息记录材料, 2018, v.19(08):10-12.
[2]张楠. 电力采集系统故障时刻精度的提高方法[J]. 电子制作, 2016(21):85-86.
[3]花少兵, 王春霞. 电力采集系统故障时刻精度的提高方法[J]. 企业改革与管理, 2017(24).
[4]张昊. 浅析电力采集系统故障时刻精度的改进[J]. 科技风, 2013(15):69-69.
[5]陈宗伟. 试析提高电力采集系统故障时刻精度的方法[J]. 中国新通信, 2012(23):2-3.