【摘 要】本文簡單闡述了電網(wǎng)調(diào)度自動化的基本內(nèi)容,發(fā)展過程,功能作用等,對電網(wǎng)調(diào)度自動化進行了概述。
【關(guān)鍵詞】淺論 電網(wǎng) 調(diào)度自動化
電力系統(tǒng)是由發(fā)、輸、配、用電等設(shè)備和技術(shù)組成的一個將一次能源轉(zhuǎn)換成電能,并輸送和分配到客戶的統(tǒng)一系統(tǒng)。由于電能不易大量儲存,而客戶的用電是隨機的,其生產(chǎn)和消費過程是在同一瞬間完成的,要時刻保持供需平衡,也就是說發(fā)、輸、配電各環(huán)節(jié)和用電是同步進行的。其次,現(xiàn)代的電力系統(tǒng)是一個在地域上分布遼闊而在電氣上連成一體的大系統(tǒng)。電力工業(yè)生產(chǎn)的特點決定了發(fā)供電生產(chǎn)運行必須實行集中統(tǒng)一調(diào)度管理。
一、我國電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)的發(fā)展
電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)概念的提出是在20世紀50年代中期,這標志著現(xiàn)代電網(wǎng)自動化的開始。調(diào)度自動化系統(tǒng)的發(fā)展經(jīng)歷了從實驗型到科學型的發(fā)展過程。
1978年8月,第一套由我國自行開發(fā)的、以計算機為主的電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)在華北京津唐電網(wǎng)投入運行。整套的全部硬件、軟件均由南京自動化研究所研制。
我國電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)的發(fā)展經(jīng)歷了三代,分別為20世紀70年代的SCADA系統(tǒng);20世紀80年代的EMS和20世紀90年代的分布式EMS/SCADA。20世紀70年代的SCADA系統(tǒng),調(diào)度員通過設(shè)在調(diào)度中心的模擬屏,可以了解到全部電網(wǎng)的運行情況,并能對電力系統(tǒng)設(shè)備進行遙控,此時調(diào)度員可以控制電網(wǎng),但這種控制完全依靠調(diào)度員的經(jīng)驗,不能保證電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟運行的要求;20世紀80年代以來,隨著各種電網(wǎng)分析算法的成熟,SCADA系統(tǒng)在電網(wǎng)調(diào)度自動化中與經(jīng)濟調(diào)度控制、自動發(fā)電控制、網(wǎng)絡(luò)分析等軟件結(jié)合到一起構(gòu)成了能量管理系統(tǒng)。電力系統(tǒng)應(yīng)用軟件和調(diào)度員培訓仿真系統(tǒng)的應(yīng)用標志著電網(wǎng)調(diào)度從經(jīng)驗型上升到科學型。第一代與第二代SCADA系統(tǒng)的都是基于集中式計算機系統(tǒng),并且系統(tǒng)不具有開放性,因而系統(tǒng)維護,升級以及與其他系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)存在很大困難;20世紀90年代按照開放的原則,基于分布式計算機網(wǎng)絡(luò)以及關(guān)系數(shù)據(jù)庫等技術(shù),實現(xiàn)能夠大范圍聯(lián)網(wǎng)的EMS/SCADA系統(tǒng)成為第三代。
二、電網(wǎng)調(diào)度自動化的內(nèi)容
(一)電網(wǎng)運行監(jiān)視
調(diào)度中心為了掌握電網(wǎng)正常運行工況、異常及事故狀態(tài),為了安全、經(jīng)濟調(diào)度和控制提供依據(jù),必須對電網(wǎng)實現(xiàn)調(diào)度自動化以保證安全運行為中心的運行監(jiān)視,也成為安全監(jiān)視。滿足有關(guān)法規(guī)、規(guī)程的要求和調(diào)度的需求。
(二)電網(wǎng)經(jīng)濟調(diào)度
電網(wǎng)經(jīng)濟調(diào)度的任務(wù)是在滿足運行安全和供電質(zhì)量要求的條件下,盡可能提高電網(wǎng)運行的經(jīng)濟型,合理地利用現(xiàn)有能源和設(shè)備,以最少的燃料消耗,保證安全發(fā)供電。因此,網(wǎng)調(diào)和省調(diào)要在按規(guī)定保證電網(wǎng)的頻率和電壓質(zhì)量的前提下,使發(fā)電煤耗、水耗及網(wǎng)損最小,即發(fā)電成本最低,同時又能保證一定的備用容量,因而網(wǎng)調(diào)和省調(diào)都要進行負荷預(yù)測,實現(xiàn)經(jīng)濟負荷與最佳負荷分配,制定發(fā)電機負荷曲線提供依據(jù);實現(xiàn)水庫經(jīng)濟調(diào)度與最優(yōu)潮流分配,為最佳水能水量綜合利用的條件下,使網(wǎng)損和水耗最小。
(三)安全分析
安全分析可以分為靜態(tài)安全分析和動態(tài)安全分析兩類。
靜態(tài)安全分析是要研究電網(wǎng)中設(shè)備因故障開斷后的潮流分布,檢查是否會產(chǎn)生支路過載或電壓越限,開斷的設(shè)備可以由人工指定,為調(diào)度員提供了預(yù)想事故分析的重要手段。
(四)電網(wǎng)自動控制
電網(wǎng)調(diào)度自動控制是在運行監(jiān)視的基礎(chǔ)上,對電網(wǎng)的安全與經(jīng)濟運行實施調(diào)節(jié)或控制??刂菩盘栕陨隙掳l(fā)送給廠、所或下級調(diào)度。這類控制范圍很廣,但主要是對斷路器及其它發(fā)送變電設(shè)備,例如,發(fā)電機、調(diào)相機、帶負荷調(diào)壓變壓器、電力補償設(shè)備等,通過調(diào)度人員實現(xiàn)遙控、遙調(diào)或自動實現(xiàn)響應(yīng)的閉環(huán)控制或調(diào)節(jié)。上述電網(wǎng)調(diào)度自動化基本內(nèi)容是緊密相關(guān)的,不論哪一級調(diào)度中心都必須以實現(xiàn)電網(wǎng)的全面運行監(jiān)視為前提,根據(jù)各自的特點和需要,積極充實晚上,以達到實現(xiàn)電網(wǎng)調(diào)度自動化的目的。
三、調(diào)度自動化系統(tǒng)的分類
由于各級調(diào)度管轄的范圍不同,承擔的監(jiān)控職責不同,因而所需的控制功能也有所差別。根據(jù)面向的電網(wǎng)對象不同,通常按照電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)所完成的功能將其劃分為以下三種類型。
(一)能量管理系統(tǒng)(EMS)
由SCADA+PAS便形成了能量管理系統(tǒng)(EMS)。它主要是針對發(fā)電和輸電系統(tǒng)。多配置于大區(qū)級和省級電網(wǎng),其主要任務(wù)除實現(xiàn)所轄電網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控、實施經(jīng)濟調(diào)度、自動發(fā)電控制和電壓調(diào)整外,還要進行安全分析和安全控制,以提高電能質(zhì)量和系統(tǒng)運行水平。
(二)SCADA+AGC/EDC系統(tǒng)
SCADA+AGC/EDC系統(tǒng)由SCADA系統(tǒng)、自動發(fā)電控制(AGC)、經(jīng)濟調(diào)度控制(EDC)功能組成,可以滿足大部分省級和一部分大區(qū)級電網(wǎng)的監(jiān)控要求。
(三)數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng)(SCADA)
SCADA系統(tǒng)是最簡單的、最基本的電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)類型,大多配置于地區(qū)級和縣級電網(wǎng),主要是實現(xiàn)對所轄電網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控功能,即包括數(shù)據(jù)采集和處理、監(jiān)控控制、告警處理、數(shù)據(jù)庫建立、事件順序記錄等。
四、調(diào)度自動化的組成
調(diào)度自動化系統(tǒng)是由調(diào)度主站段的計算機系統(tǒng)和變電站端的自動化系統(tǒng)及連接兩者的通信系統(tǒng)構(gòu)成。調(diào)度主站的計算機系統(tǒng)由計算機服務(wù)器、前置機、調(diào)度員工作站、高級應(yīng)用工作站、維護工作站、Web服務(wù)器、打印機、報警設(shè)備、路由器等設(shè)備構(gòu)成。前置機是受遠動終端裝置上傳的信息,送給服務(wù)器,并把調(diào)度員的遙控、遙調(diào)命令下傳給遠動終端裝置;服務(wù)器的功能是對各種信息進行綜合處理,并把處理結(jié)果存入數(shù)據(jù)庫,并送到需要的各工作站觸點上;高級應(yīng)用工作站是執(zhí)行調(diào)度的高級應(yīng)用軟件;維護工作站的功能是提供維護人員維護調(diào)度自動化系統(tǒng);路由器是負責不同的局域網(wǎng)絡(luò)之間的數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議的轉(zhuǎn)換。
變電站端的變電站自動化系統(tǒng)則主要由遠動終端裝置、繼電保護系統(tǒng)和其他智能自動化設(shè)備組成。
通信系統(tǒng)采用通信技術(shù),通過信道、通信機等硬件設(shè)備,實現(xiàn)相距較遠的調(diào)度主站端與廠站端的信息交換。
參考文獻:
[1]孟祥萍.電力系統(tǒng)遠動與調(diào)度自動化[M].中國電力出版社,2007.
[2]吳文傳,張伯明,孫宏斌.電力系統(tǒng)調(diào)度自動化[M].清華大學出版社,2011.