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摘要:随着我国科技的发展,以及电网技术的提升,电力系统已逐步实现自动化智能电网的电力调控一体化能够实现对电力控制系统的调控,并在一定程度上提升经济与社会双重效益。本文通过对智能电网的电力调控一体化进行探讨,并对电力调控存在的问题提出了相关解决措施。
关键词:智能电网;电力调控;一体化
电力事业在社会发展的推动下,获得了良好的发展,也取得一定的成果。智能电网在这其中脱颖而出,并得到了广泛的应用。在智能电网中电力调控一体化是重点项目,应该也必须受到重视。要有效的发展电力调控一体化应本着科学发展的原则,调控电力控制系统,实现电力调控的智能化和信息化,最终获得良好的经济效益。在这样的大背景下,文章对智能电网下电力调控一体化存在的问题和相应的解决对策进行了全面细致的分析,旨在为电力调控一体化工作更好的发展献计献策。
1电力调控中面临的问题
1.1电力调控人员管理方法不正确
工欲善其事,必先利其器,但是如果只有好的管理工具,没有科学的管理方法也是不够的,在现阶段的管理工作中,不同的地区有各自的电站管理部门,由于电网设备非常大,而且电网覆盖面积非常广,如果仅仅利用这些人员进行管理,那么工作量将是巨大的,根本不符合实际情况。除此之外,电力调控人员在管理上有很多弊病,例如没有结合故障的情况选派维修人员,有些故障严重的地点派遣的人员少,而有些1到2个人就能完成的工作,却派遣了很多人,导致人员分配严重不合理,工作量分配不均匀,最终保证不了很好的工作质量。长此以往的继续下去,将会打消一线员工的积极性,在管理上没有做到物尽其用,人尽其能。很多电网设备操作环节非常复杂,因此员工要有很丰富的经验,操作上才比较快捷,如果派遣新人进行检查维修,那么极大的降低了工作效率,这都是有待解决的问题。
1.2电网管理有很大的局限性
随着城市化发展速度的加快,在大城市进行电网架设中已经开始从架空线向电缆转变,也就是在未来配网线路要实现电缆化,在现在运行的配电网络中,都是用单条输电线混合使用,因此在进行电网的管理中,主要包括对电缆、架空线、开关站的管理,因此给管理人员带来了很大压力。如果依然使用旧的管理制度,不仅操作流程出现问题,而且人员协调也会带来麻烦,因此必须使用现代电力调控一体化的上层建筑的管理机制,改变原有的工作流程,整合过去的配电资源,对电网实施效率化和集约化管理,从根本上提高电力事业的经济效益。但是就目前而言,大多数的配网维护部门非常分散,外行人感觉各司其职,能有效的进行管理和控制,但实际上在管理中,由于协调不流畅,很多管理数据容易丢失,最终导致管理上出现问题,反而增加了工作量和工作难度。
1.3盲目调控导致混乱
电力调控中的人力调控有很大盲目性,再加上管理分散,达到不了很好的管理质量和管理目标,在日常的调控操作上分析,还使用着过去的方法和经验,没有与时俱进,在管理中没有体现信息化,智能化,因此很难提高工作效率,也实现不了电网的可持续发展。进行配网架空线路的开关变更操作时,基本上都会发生意外,这些是很难进行调控的,另一方面,配网的运行部门在调控前,需要上交一张电网或数张单馈路图,没有上交区域性的电网图,调控人员的意识比较局限,其没有认清整体框架结构,因此单方面调控有很大局限性。
2智能电网的电力调控一体化建设
2.1提高电网的管理模式
配网调控一体化建设比较复杂,因此在建设之初就应该统一管理模式,同时制定一个合理的参考标准,让系统有一个很好的操作性和互换性,建立配网调控一体化时,一定要让人和设备很好的结合,结合绿色电力相关细则和要求,确保电网运行的可靠性。在主网中有很多变电设备,输电电缆,如果不严格管理,将会给企业造成非常大的损失,主网线运行时一定要确保设备的安全性,让其达到有关的技术标准。管理中从实际出发,合理的调整人员,给能力突出的员工一个舞台,如果能力不足,就进行学习和培训,实践操作达不到要求就进行淘汰。
2.2提高配网的管理能力
为了提高配网线路的管理能力,解决盲目配调问题,一定要结合配网的管理特点,将SCADA和GIS系统进行互容,这样就互相弥补了各自的缺陷,同时也让二者的优势相得益彰。把SCADA所具备的功能移植到GIS中,实现对配网调控的一体化设计,结合国家的电网规定,为了保证配网数据的完整性,同时在未来GIS电网平台要频繁的和生产管理、用电营销等系统进行数据交换,因此设计时可以把GIS电网平台和其他的各系统集成数据进行结合,这样数据交换的过程会更加稳定可靠。由于地理位置不同在一定程度上会影响配电网络的运行,因此要加强对配电网络的管理,实现自动化设备的接入是一个捷径。为实现一致性维护电网结构模型与设备台账,管理中应该结合设备的静态参数、运行信息、位置信息、空间关系,保证运行过程中有效的进行设备管理。除此之外,还应该建立科学的集成机制,挖掘SCADA系统和GIS电网平台的优点,对不必要的环节进行消除。例如在GIS电网平台上,对虚拟图形展现出的电网部分重新建立一个一体化的数图模型。另一方面,经过唯一的设备标识,其他有关的系统能够进行设备查询和设备统计。利用这种业务集成模式,GIS不仅可以发挥很好的服务功能,还可以提供图形应用集成框架。封装GIS集成的应用功能,GIS应用框架在其他系统的配合下,能够进行大范围的集成操作,如果由框架不能达到有关的功能,使用集成经过GIS服务可以直接调用实现。
2.3有关GIS的配网调控一体化技术
配网调控一体化就是把SCADA系统的智能指数进一步升级,例如在原来的监控隔离、配电网调度状态下,可以对配网线路进行远程监控,而对于那些没有安装自动化设施的线路,就只能继续使用手工图册翻阅进行管理。如果建立基于GIS的配网调控一体化模式,就有效摆脱了传统方式的困窘。该模式可以在自动化配网管理方式下,进行自动化信息的接入,对配网进行一体化调度,对配电网络进行全天监控。
除此之外,还可以在GIS平台上建立电子地图,能够显示具体的地理位置,对配网设备进行分层分类的管理,该技术可以再现现场事故,在管理中非常直观有效。配网如果发生故障,各个班组能迅速进行维修,避免了盲目配调的问题。SCADA技术比较成熟,在实际使用中可以进行监控操作、在线分析等。监控中得到的实时配网信息可以在SCADA系统作用下,实现图像的展示,让管理的工作人员观看更直观。处理SCADA和GIS的数据时,避免出现电网数据差异、重复录入电网数据、二次绘制图形界面等问题。在使用先进技术进行科学管理的同时,也要加强电力企业集团管理团队的建设,积极培养这方面的人才,充分调动员工的工作积极性,让其各尽所能,让个人价值都充分发挥出来。
3结语
构建完善的调控一体化系统,可以保证我国电网运行的安全稳定,如果发生故障也可以及时的进行维修和管理,因此在以后的工作中,有关企业必须在自动化、智能化、一体化方面加大研究力度,突破技术瓶颈,进一步完善管理方法和配网调度中存在的问题,推动我国能电网的电力调控一体化发展,提高企业的竞争力。
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