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摘要:随着我国经济的发展,电力系统自动化是现代计算机技术应用的一个重要领域,计算机发展过程中的每一项新技术、新成果都会以最快的速度被电力系统自动化应用,计算机技术的发展推动了电力系统自动化的进程。计算机技术在发展,电力系统自动化水平在不断提高。
关键词:计算机;电力系统自动化;应用;
中图分类号:TM76文献标识码: A 文章编号:
一、电力系统自动化的技术概述
电力系统由发电、输电、变电、配电及用电等环节组成。通常将发电机、变压器、开关、及输电线路等设备称作电力系统的一次设备,为了保证电力一次设备安全、稳定、可靠运行和电力生产以比较经济的方式运行,就需要对一次设备进行在线测控、保护、调度控制等。电力系统中将这些测控装置,保护装置,有关通信设备,各级电网调度控制中心的计算机系统,(火)电厂、(水、核能、风能)电站及变电站的计算机监控系统等统称为电力系统的二次设备,其涵盖了电力系统自动化的主要技术内容。
1.1 变电站自动化
我国变电站自动化系统从初始研发最终到超高压变电站普及应用总共化了7~8年时间。我国变电站自动化系统 20世纪90年代初先在35kV变电站投运试点,继而在110kV变电站投运;2000年前后在220kV变电站推广应用;2005年以后国500kV超高压变电站建设全部采用了变电站自动化系统方案。变电站自动化系统与上一代常规二次设备相比明显具有占地面积小、功能强、可靠性高等优点,很快在电网建设中得到普及。
电力系统中变电站与输配电线路是联系发电厂与电力用户的主要环节。变电站自动化的目的是取代人工监视和电话人工操作,提高工作效率,扩大对变电站的监控功能, 提高变电站的安全运行水平。变电站自动化的内容就是对站内运行的电气设备进行全方位的监视和有效控制, 其特点是全微机化的装置替代各种常规电磁式设备;二次设备数字化、网络化、集成化,尽量采用计算机电缆或光纤代替电力信号电缆;操作监视实现计算机屏幕化;运行管理、记录统计实现自动化。变电站自动化除了满足变电站运行操作任务外还作为电网调度自动化不可分割的重要组成部分, 是电力生产现代化的一个重要环节。
1.2 电网调度自动化
国家电网调度和大区电网调度控制中心的计算机设备配备比省级电网调度控制中心的规模大,服务器及网络设备容量大,功能性应用软件也有差别。电网调度自动化是电力系统自动化的主要组成部分,我国目前电网调度自动化分为五级,即国家电网调度、大区电网调
度、省级电网调度、地区电网调度和县级电网调度。
电网调度自动化主要组成部分由电网调度控制中心的计算机网络系统、工作站、服务器、大屏蔽显示器、打印设备、通过电力系统专用广域网连结的下级电网调度控制中心、调度范围内的发电厂、变电站终端设备等构成。电网调度自动化的主要功能是电力生产过程实时数据采集与监控电网运行安全分析、电力系统状态估计、电力负荷预测、自动发电控制、自动经济调度并适应电力市场运营的需求等。地区电网调度是指城市供电网的调度,调度功能和调度范围要比大区电网和省级电网小得多,地区电网调度不对发电厂进行控制,主要对供电网内的各级变电站和配电网进行实时监控,保证安全可靠供电。
计算机技术的发展不断推动电力系统自动化进步
随着上世纪80年代单片机技术的发展和应用, 我国电力系统自动化设备实现了全面的更新换代。由于采用了数字电路和模块化软件设计技术, 电力自动化装置的性能大大提高, 特别是装置具有了通信功能, 可通过并行口、串行口与其他设备进行数据交换, 数据和各种信息可通过外部设备如 CRT 显示,打印机打印制表等, 装置首次出现了人机联系功能。值得一提的是从Intel公司引进的SBC系列OEM单板机技术加快了我国微机化电力系统二次设备的开发进度, 以单片机为基础的国产化自动化设备层出不穷, 数字式故障录波器替代了机械光学结构原理的老式录波装置; 微机远动装置及巡回检测设备体积小, 容量大, 通信规约适应性强; 微机继电保护装置性能也大大提高, 可方便修改保护定值, 使用和维护非常透明。同时, 国产的工业计算机和引进的 PC 机技术为电力系统调度自动化、电厂监控系统、变电站综合自动化奠定了基础。开发的应用软件可以实现电力系统实时数据采集、汇总、分类、分析、存档、显示、打印、报警、完成操作控制等任务。
这一时期自动化存在的主要问题是系统结构、功能、通信协议等方面缺乏工业标准, 不同厂家的设备不能互连; 计算机与各设备的通信一般为星形点对点连结, 主要采用低速率的串/ 并行口通信方式, 系统实时性不太好, 设备配置的灵活性也较差。
随着上世纪 90 年代高性能工作站、服務器及软件技术、信息处理技术、特别是高速网络技术的发展, 电网调度自动化系统、电厂监控、变电站自动化、配电自动化的技术水平上了一个新台阶, 产品逐步发展成为一种开放式、分布式、网络化、智能化的新模式。与上一代产品相比可以大幅度减少电力电缆、通信电缆的用量, 设备体积小还减少了占地面积等从而降低了建设成本, 同时大幅度提高了系统的技术性能, 增加了设备配置的灵活性、互换性和可维护性, 提高了系统运行的可靠性。最近几年以来, 各种嵌入式产品的出现, 例如嵌入式高性能微处理器、嵌入式计算机、嵌入式操作系统、嵌入式以太网等产品使电力系统中的装置类设备如测量控制设备、继电保护装置、数据通信控制器等得以再次更新换代, 装置的硬件电路和应用程序结构简化, 产品性能大大提高, 装置信息处理速度更快, 功耗更低, 功能扩展能力更强。
电力系统自动化依赖IT技术发展的重要技术
当前电力系统自动化依赖于电子技术、计算机技术继续向前发展的主要热点有:
3.1 电力一次设备在线状态检测
对电力系统一次设备如发电机、汽轮机、变压器、断路器、开关等设备的重要运行参数进行长期连续的在线监测, 不仅可以监视设备实时运行状态, 而且还能分析各种重要参数的变化趋势, 判断有无存在故障的先兆, 从而延长设备的维修保养周期, 提高设备的利用率, 为电力设备由定期检修向状态检修过度提供保障。近年来电力部门投入了很大力量与大学、科研单位合作或引进技术, 开展在线状态检测技术研究和实践并取得了一些进展, 但由于技术难度大, 专业性强, 检测环境条件恶劣, 要开发出满意的产品还需一定时日。
3.2 电力一次设备智能化
电力一次设备智能化主要问题是电子部件经常受到现场大电流开断而引起的高强度电磁场干扰, 关键技术是电磁兼容、电子部件的供电电源以及与外部通信接口协议标准等技术
问题。常规电力一次设备和二次设备安装地点一般相隔几十至几百米距离, 互相间用强信号电力电缆和大电流控制电缆连接, 而电力一次设备智能化是指一次设备结构设计时考虑将常规二次设备的部分或全部功能就地实现, 省却大量电力信号电缆和控制电缆, 通常简述为一次设备自带测量和保护功能。如常见的“智能化开关”、“智能化开关柜”、“智能化箱式变电站”等。
结束语
最近几年以来,各种嵌入式产品的出现,例如嵌入式高性能微处理器、嵌入式计算机、
嵌入式操作系统、嵌入式以太网等产品使电力系统中的装置类设备如测量控制设备、继电保护装置、数据通信控制器等得以再次更新换代,装置的硬件电路和应用程序结构简化,产品性能大大提高,装置信息处理速度更快,功耗更低,功能扩展能力更强。
关键词:计算机;电力系统自动化;应用;
中图分类号:TM76文献标识码: A 文章编号:
一、电力系统自动化的技术概述
电力系统由发电、输电、变电、配电及用电等环节组成。通常将发电机、变压器、开关、及输电线路等设备称作电力系统的一次设备,为了保证电力一次设备安全、稳定、可靠运行和电力生产以比较经济的方式运行,就需要对一次设备进行在线测控、保护、调度控制等。电力系统中将这些测控装置,保护装置,有关通信设备,各级电网调度控制中心的计算机系统,(火)电厂、(水、核能、风能)电站及变电站的计算机监控系统等统称为电力系统的二次设备,其涵盖了电力系统自动化的主要技术内容。
1.1 变电站自动化
我国变电站自动化系统从初始研发最终到超高压变电站普及应用总共化了7~8年时间。我国变电站自动化系统 20世纪90年代初先在35kV变电站投运试点,继而在110kV变电站投运;2000年前后在220kV变电站推广应用;2005年以后国500kV超高压变电站建设全部采用了变电站自动化系统方案。变电站自动化系统与上一代常规二次设备相比明显具有占地面积小、功能强、可靠性高等优点,很快在电网建设中得到普及。
电力系统中变电站与输配电线路是联系发电厂与电力用户的主要环节。变电站自动化的目的是取代人工监视和电话人工操作,提高工作效率,扩大对变电站的监控功能, 提高变电站的安全运行水平。变电站自动化的内容就是对站内运行的电气设备进行全方位的监视和有效控制, 其特点是全微机化的装置替代各种常规电磁式设备;二次设备数字化、网络化、集成化,尽量采用计算机电缆或光纤代替电力信号电缆;操作监视实现计算机屏幕化;运行管理、记录统计实现自动化。变电站自动化除了满足变电站运行操作任务外还作为电网调度自动化不可分割的重要组成部分, 是电力生产现代化的一个重要环节。
1.2 电网调度自动化
国家电网调度和大区电网调度控制中心的计算机设备配备比省级电网调度控制中心的规模大,服务器及网络设备容量大,功能性应用软件也有差别。电网调度自动化是电力系统自动化的主要组成部分,我国目前电网调度自动化分为五级,即国家电网调度、大区电网调
度、省级电网调度、地区电网调度和县级电网调度。
电网调度自动化主要组成部分由电网调度控制中心的计算机网络系统、工作站、服务器、大屏蔽显示器、打印设备、通过电力系统专用广域网连结的下级电网调度控制中心、调度范围内的发电厂、变电站终端设备等构成。电网调度自动化的主要功能是电力生产过程实时数据采集与监控电网运行安全分析、电力系统状态估计、电力负荷预测、自动发电控制、自动经济调度并适应电力市场运营的需求等。地区电网调度是指城市供电网的调度,调度功能和调度范围要比大区电网和省级电网小得多,地区电网调度不对发电厂进行控制,主要对供电网内的各级变电站和配电网进行实时监控,保证安全可靠供电。
计算机技术的发展不断推动电力系统自动化进步
随着上世纪80年代单片机技术的发展和应用, 我国电力系统自动化设备实现了全面的更新换代。由于采用了数字电路和模块化软件设计技术, 电力自动化装置的性能大大提高, 特别是装置具有了通信功能, 可通过并行口、串行口与其他设备进行数据交换, 数据和各种信息可通过外部设备如 CRT 显示,打印机打印制表等, 装置首次出现了人机联系功能。值得一提的是从Intel公司引进的SBC系列OEM单板机技术加快了我国微机化电力系统二次设备的开发进度, 以单片机为基础的国产化自动化设备层出不穷, 数字式故障录波器替代了机械光学结构原理的老式录波装置; 微机远动装置及巡回检测设备体积小, 容量大, 通信规约适应性强; 微机继电保护装置性能也大大提高, 可方便修改保护定值, 使用和维护非常透明。同时, 国产的工业计算机和引进的 PC 机技术为电力系统调度自动化、电厂监控系统、变电站综合自动化奠定了基础。开发的应用软件可以实现电力系统实时数据采集、汇总、分类、分析、存档、显示、打印、报警、完成操作控制等任务。
这一时期自动化存在的主要问题是系统结构、功能、通信协议等方面缺乏工业标准, 不同厂家的设备不能互连; 计算机与各设备的通信一般为星形点对点连结, 主要采用低速率的串/ 并行口通信方式, 系统实时性不太好, 设备配置的灵活性也较差。
随着上世纪 90 年代高性能工作站、服務器及软件技术、信息处理技术、特别是高速网络技术的发展, 电网调度自动化系统、电厂监控、变电站自动化、配电自动化的技术水平上了一个新台阶, 产品逐步发展成为一种开放式、分布式、网络化、智能化的新模式。与上一代产品相比可以大幅度减少电力电缆、通信电缆的用量, 设备体积小还减少了占地面积等从而降低了建设成本, 同时大幅度提高了系统的技术性能, 增加了设备配置的灵活性、互换性和可维护性, 提高了系统运行的可靠性。最近几年以来, 各种嵌入式产品的出现, 例如嵌入式高性能微处理器、嵌入式计算机、嵌入式操作系统、嵌入式以太网等产品使电力系统中的装置类设备如测量控制设备、继电保护装置、数据通信控制器等得以再次更新换代, 装置的硬件电路和应用程序结构简化, 产品性能大大提高, 装置信息处理速度更快, 功耗更低, 功能扩展能力更强。
电力系统自动化依赖IT技术发展的重要技术
当前电力系统自动化依赖于电子技术、计算机技术继续向前发展的主要热点有:
3.1 电力一次设备在线状态检测
对电力系统一次设备如发电机、汽轮机、变压器、断路器、开关等设备的重要运行参数进行长期连续的在线监测, 不仅可以监视设备实时运行状态, 而且还能分析各种重要参数的变化趋势, 判断有无存在故障的先兆, 从而延长设备的维修保养周期, 提高设备的利用率, 为电力设备由定期检修向状态检修过度提供保障。近年来电力部门投入了很大力量与大学、科研单位合作或引进技术, 开展在线状态检测技术研究和实践并取得了一些进展, 但由于技术难度大, 专业性强, 检测环境条件恶劣, 要开发出满意的产品还需一定时日。
3.2 电力一次设备智能化
电力一次设备智能化主要问题是电子部件经常受到现场大电流开断而引起的高强度电磁场干扰, 关键技术是电磁兼容、电子部件的供电电源以及与外部通信接口协议标准等技术
问题。常规电力一次设备和二次设备安装地点一般相隔几十至几百米距离, 互相间用强信号电力电缆和大电流控制电缆连接, 而电力一次设备智能化是指一次设备结构设计时考虑将常规二次设备的部分或全部功能就地实现, 省却大量电力信号电缆和控制电缆, 通常简述为一次设备自带测量和保护功能。如常见的“智能化开关”、“智能化开关柜”、“智能化箱式变电站”等。
结束语
最近几年以来,各种嵌入式产品的出现,例如嵌入式高性能微处理器、嵌入式计算机、
嵌入式操作系统、嵌入式以太网等产品使电力系统中的装置类设备如测量控制设备、继电保护装置、数据通信控制器等得以再次更新换代,装置的硬件电路和应用程序结构简化,产品性能大大提高,装置信息处理速度更快,功耗更低,功能扩展能力更强。