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摘要:随着我国电力网络规模的扩大,电力资源供应总量的增长,为了满足经济发展与社会生活对于电力资源的使用需求,保证电力资源的持续稳定供应,降低外部环境对于电力调配工作的影响,电力企业在运行过程中,以现有的技术为框架构建起电力调度自动化模式。为了进一步提升电力调度工作的质量,增强电力调度自动化系统的可控性与快捷性,文章将以一体化技术为研究重点,在相关理论原则的指导下,从多个角度出发,探究一体化技术在电力调度自动化系统中的应用方式,以期提升电力调度自动化系统的工作能力,实现电力资源的科学调配。
关键词:电力调度;自动化系统;一体化技术;运用
前言
我国电力企业在发展的过程中,基于电力资源使用与调配工作的实际,高效利用互联网技术以及计算机技术的基础上,实现了电力调度自动化体系的构建,以此为基础,推动了调度自动化系统对于电力资源的远程调控、调整、测算等工作的顺利实现。电力调度自动化系统的成熟与完善,虽然在很大程度上提升了电力调度工作的质量,实现了空间范围内电力资源的科学高效调配,满足不同区域对于电力资源的使用需求,但是随着调度自动化系统的规模与分布面积逐渐扩大,电力企业需要耗费大量的人力资源与设备成本用于自动化系统的运行与维护工作,增加了电力企业的运行成本。因此为了实现电力调度自动化系统集约化与高效化,避免资源浪费,需要技术人员将一体化技术电力调度自动化系统进行融合,借助于一体化技术的技术优势,推动电力调度自动化系统的优化升级,最终实现电力资源的有序化合理调配。
1.电力调度自动化系统存在的问题
1.1电力调度平台差异性较大
电力调度自动化系统以计算机软件程序作为平台,利用计算机在数据分析、汇总以及处理方面的优势,实现区域电力资源的合理化调动。从实际情况来看,现阶段我国电力调度自动化系统内部运行的计算机软件系统存在一定的差异性,从而使得电力调度平台的差异性较大,造成电力调度自动化系统兼容性大大削弱,无法真正意义上实现电力系统的有序调度。
1.2电力调度自动化系统控制能力有待提升
在电力调度自动化系统运行的过程中,为了保证电力调度工作的实际效果,通常情况下需要努力提升系统自身的控制能力,增强系统对于电力资源的调节与控制力度。但是现有的电力调度自动化系统各项基本功能呈现出独立的态势,系统自身无法从整体层面对电力调度自动化系统的控制能力进行升级[1]。
1.3电网模拟的多变性
随着城市变电站数量的增多以及规模的扩大,电力资源的使用需求呈现出多样化的发展态势,而电网原有的数据分析与处理能力,越来越难以满足实际的使用需求,加之数据信息处理压力的增加,极易引发电力调度工作的混乱。因此就需要技术人员立足于现阶段电力调度工作的实际,努力进行电网模拟多边形模型的探讨,满足电力调度工作的基本需求。
2.一体化技术在电力调度自动化系统中运用所遵循的原则
2.1一体化技术在电力调度自动化系统中的应用必须要遵循科学性的原则。一体化技术在电力调度自动化系统中应用目标的实现,要充分体现科学性的原则,只有从科学的角度出发,对电力调度自动化系统的相关内容、一体化技术工作的定位以及具体职能,进行细致而全面的考量,才能够最大限度的一体化技术能够满足电力调度自动化系统的客观要求,只有在科学精神、科学手段、科学理念的指导下,我们才能够以现有的技术条件与建设方式为基础,确保一体化技术在电力调度自动化系统开发建设工作中的科学高效实现。
2.2一体化技术在电力调度自动化系统中的应用必须要遵循实用性的原则。由于电力调度自动化系统工作内容多样,信息数据繁多,这种工作要求使得电力调度自动化系统工作对于一体化技术的应用模式有着较为严苛的要求。为了适应这一现实状况,就要尽可能的增加一体化技术应用方案的兼容性,减少复杂冗余数据对电力调度自动化系统一体化技术应用活动的不利影响。因此一体化技术以及相关技术应用流程必须进行简化处理,降低操作的难度,提升一体化技术应用方案的实用性能,使得在较短时间内,进行有效化操作,保证电力调度自动化系统工作的顺利开展,提升电力调度工作的质量与水平。
3.一体化技术在电力调度自动化系统中运用的途径
一体化技术在电力调度自动化系统中的应用是一个全方位的过程,为了保证运用效果,技术人员要明确一体化技术在实践中运用的现实意义,利用科学性原则与实用性原则的导向作用,保证一体化技术在电力调度工作的科学高效应用。
3.1一体化平台的创建
电力调度系统以计算机为基本框架,其调度指令与操作的运行对于计算机运行软件系统有着高度的依赖性,这种依赖性虽然能够实现电力调度工作的高效性,但是从实际情况来看,一旦出现计算机运行软件系统存在差异,将会导致不同的电力调度自动化系统难以进行有效兼容,无法处理各类调度数据,因此一体化技术在实际应用的过程中,需要技术人员以实用性原则为基础,构建起良性的兼容体系,实现一体化平台的创建,促进不同电力调度系统之间信息数据的高效互动[2]。例如现阶段主要使用CORBA以及OMG作为主要的一体化平台,借助于数据系统的兼容性,使得不同计算机运行软件系统能够进行有效的数据分析与应用,促进电力调度自动化系统在实践中科学高效应用。
3.2电力控制的集中化
现阶段我国电力调度自动化系统使用独立的运行模式,对区域电力资源进行分别调控,为了弥补独立运行的缺陷,提升电力调度的系统性,需要以一体化技术为切入点,进行电力控制的集中化,对电力调度自动化系统中数据库以及电网模拟体系等基本构成进行优化,提升数据信息以及模拟体系的完整性与有效性,并以科学性为引导,对电力控制集中化处理过程中,各项技术以及操作进行规范,切实将一体化技术与电力控制进行结合,最终实现电网模拟系统与电力调度系统的良性互动,实现二者的同步优化,推动电力控制系统的集中化,进而为电力调度工作的在实践中的高效应用创造了结尾有利的控制环境。
3.3功能一体化的实现
一体化技术为基础,对电力调度自动化系统中的数据信息以及图形资料进行工程操作,从而切实有效地推进电力调度自动化系统内部功能的一体化以及不同调度自动化系统之间功能的科学衔接,真正意义上实现电力调度自动化系统的一体化操作[3]。在实际操作的过程中,根据电力调度自动化系统的实际需要,对系统内部的中间装置进行必要的处理,例如对于电力调度自动化系统中安装节点机,需根据调度需求进行安装位置的设置以及数量的调整,实现调度工作的集中化,进而促进为功能一体化的实现创造了良好的硬件基础。
为了提升电力调度自动化系统的工作质量,实现电力资源在空间范围内的有序调控,文章立足于现阶段电力调度自动化系统存在的不足,明确一体化技术在电力调度自动化系统中应用的现实意义,并在这一过程中,以科学性原则与实用性原则为引导,从多个角度出发,推动一体化技术在电力调度自动系统中的高效应用,以期为后续电力调度工作的开展提供必要的理论参考。
参考文献
[1]刘晓霖.电力调度自动化系统中一体化技术的应用探讨[J].水能经济,0116(1):89-89.
[2]孙淑燕.电力调度自动化系统中的一体化技术与应用[J].城市建设理论研究:电子版,2015(18):102-103.
[3]江嵩.电力调度自动化系统中一体化技术的应用价值研究[J].山东工业技术,2016(16):142-142.