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        四川電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

        2016-08-25 08:11:57張宏圖付鳳翔
        四川電力技術(shù) 2016年3期
        關(guān)鍵詞:出力電廠調(diào)整

        陳 穎,周 劍,銀 濤,張宏圖,劉 巍,何 川,王 岸,付鳳翔

        (1.國網(wǎng)四川省電力公司,四川 成都 610094;2.四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司,四川 成都 610041)

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        四川電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

        陳穎1,周劍1,銀濤1,張宏圖1,劉巍1,何川1,王岸1,付鳳翔2

        (1.國網(wǎng)四川省電力公司,四川 成都610094;2.四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司,四川 成都610041)

        截止目前,四川省統(tǒng)一調(diào)度電廠200多家,電廠眾多、情況復雜并且約束條件多,調(diào)度實時分析自動化程度不高,調(diào)峰時壓力較大;并且對實時出力情況交互困難,對超短期發(fā)電出力實時調(diào)整缺乏有效手段進行算法支撐,發(fā)電出力實時調(diào)整需要綜合考慮超短期負荷預測、日內(nèi)用電計劃、日內(nèi)發(fā)電計劃、聯(lián)絡線計劃、流域水情變化及斷面潮流限額。采用合理分配算法,計算出合理的電廠實時發(fā)電調(diào)令,并自動群發(fā)給滿足算法要求的電廠,保證電網(wǎng)的發(fā)用電平衡,實現(xiàn)安全調(diào)度的科學執(zhí)行。四川電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)的建設(shè),優(yōu)化發(fā)電出力的實時調(diào)整,智能科學地發(fā)布調(diào)令,提高了發(fā)電出力調(diào)整的工作效率和規(guī)范性,實現(xiàn)發(fā)電出力實時調(diào)整工作的智能化,保障了電網(wǎng)安全運行。

        智能調(diào)度;實時調(diào)度;超短期負荷預測

        0 引 言

        隨著智能調(diào)度需求的不斷提高,網(wǎng)絡已成為對內(nèi)傳遞、交換數(shù)據(jù)、獲取知識,對外宣傳、開展社會服務的重要媒介?!笆濉逼陂g,隨著各種應用系統(tǒng)建設(shè)、投運,業(yè)務流量急劇增長,四川電力廣域網(wǎng)的建設(shè)在“十五”期間在技術(shù)水平、容量、接入能力上也得到了較快的發(fā)展。截止目前四川省統(tǒng)一調(diào)度電廠200多家,電廠眾多、情況復雜并且約束條件多,調(diào)度實時分析自動化程度不高,調(diào)峰時壓力較大,對超短期發(fā)電出力實時調(diào)整缺乏有效手段進行算法支撐,發(fā)電出力實時調(diào)整需要綜合考慮各種情況。

        為優(yōu)化對發(fā)電出力實時調(diào)整,智能科學發(fā)布調(diào)令,提高發(fā)電出力調(diào)整的工作效率和規(guī)范性,實現(xiàn)發(fā)電出力實時調(diào)整工作的智能化,保障電網(wǎng)安全運行,同時為建立全面科學的智能調(diào)度輔助決策管理體系,在原實時電力調(diào)度系統(tǒng)的基礎(chǔ)上開發(fā)了四川電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)來實現(xiàn)對電廠集約化實時動態(tài)出力偏差管理。

        1 四川電網(wǎng)調(diào)度現(xiàn)狀及問題

        經(jīng)過國網(wǎng)四川省電力公司電力調(diào)度控制中心多年的建設(shè),在省公司側(cè)已經(jīng)建立并完善了電能量管理系統(tǒng)、電能量計量系統(tǒng)、自動電壓控制系統(tǒng)、廣域向量測量系統(tǒng)、繼電保護系統(tǒng)、水調(diào)自動化系統(tǒng)、調(diào)度生產(chǎn)管理系統(tǒng)、電網(wǎng)調(diào)度數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析系統(tǒng)、節(jié)能調(diào)度輔助決策與支持系統(tǒng)、并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務管理考核系統(tǒng)等多個自動化系統(tǒng)。但系統(tǒng)之間缺乏關(guān)聯(lián),不能為調(diào)度生產(chǎn)提供有效的決策支持。

        原有調(diào)度指令下達方式采用實時調(diào)度電力調(diào)度系統(tǒng)(以下簡稱調(diào)度系統(tǒng)),采用單一的調(diào)控中心下發(fā)調(diào)度指令模式,調(diào)度值班人員通過調(diào)度系統(tǒng)向所轄電廠下發(fā)調(diào)度指令,電廠收到調(diào)度指令并執(zhí)行調(diào)度指令方式。

        2 四川電網(wǎng)智能調(diào)度分析與設(shè)計

        2.1設(shè)計依據(jù)分析

        截止目前,四川省統(tǒng)一調(diào)度電廠200多家,由于電廠投資主體多,管理水平參差不齊,調(diào)度技術(shù)裝備普遍落后,調(diào)度管理方法單一,智能程度不高,單純的一對一負荷調(diào)整方法已無法滿足日益復雜的調(diào)度工作。實時調(diào)令系統(tǒng)應引入其他業(yè)務系統(tǒng)的發(fā)電相關(guān)數(shù)據(jù)且具備智能匯總分析功能,并設(shè)計一套合理的實時出力調(diào)整算法模型,提供給省調(diào)調(diào)度員相關(guān)負荷調(diào)整等參考數(shù)據(jù)。

        并網(wǎng)發(fā)電廠基本已經(jīng)完成調(diào)度數(shù)據(jù)專網(wǎng)的建設(shè),電網(wǎng)與電廠的網(wǎng)絡安全防護架構(gòu)已經(jīng)具備,已達到實時數(shù)據(jù)快速交換的條件。在此背景下,四川省電力調(diào)度控制中心決定開發(fā)一套電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)來支持調(diào)度生產(chǎn)相關(guān)工作。

        2.2總體架構(gòu)設(shè)計

        四川電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)研發(fā)是部署在四川省電力公司二區(qū)網(wǎng)絡的應用系統(tǒng),其系統(tǒng)與調(diào)度的其他應用系統(tǒng)交互如圖1所示。

        圖1 四川電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)架構(gòu)圖

        1)二區(qū)各應用系統(tǒng)

        數(shù)據(jù)接口:完成與調(diào)度各應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換,如:節(jié)能調(diào)度系統(tǒng)、EMS系統(tǒng)、短期負荷預測系統(tǒng)、水情系統(tǒng)等。

        二區(qū)的數(shù)據(jù)通過“數(shù)據(jù)同步服務”的方式將數(shù)據(jù)同步到二區(qū)綜合數(shù)據(jù)庫電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)的表中。

        二區(qū)數(shù)據(jù)庫與節(jié)能調(diào)度等系統(tǒng)共用一個數(shù)據(jù)庫,為數(shù)據(jù)交換平臺提供數(shù)據(jù)支撐。

        數(shù)據(jù)交換平臺完成省公司與發(fā)電廠之間數(shù)據(jù)雙向交換,為數(shù)據(jù)交換提供服務,采用中間件技術(shù)實現(xiàn)的服務端平臺,為電廠客戶端提供登陸、接收查詢私有信息、申報數(shù)據(jù)等服務。

        電廠客戶端:提供一個客戶端,在電廠端安裝,訪問數(shù)據(jù)交換平臺服務,提供數(shù)據(jù)接收、申報數(shù)據(jù)等服務。

        四川電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng):提供電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度功能,主要完成調(diào)令下發(fā)、調(diào)令群發(fā)、負荷預測自動調(diào)整偏差、負荷信息發(fā)布等工作。

        2)三區(qū)應用系統(tǒng)

        調(diào)令同步服務:下達的調(diào)令數(shù)據(jù)將通過正向隔離裝置同步到輔助服務考核系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。

        輔助服務考核系統(tǒng):電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)將調(diào)令數(shù)據(jù)導出并同步到三區(qū)輔助服務考核系統(tǒng)以便考核電廠并將考核結(jié)果計入其他系統(tǒng),如結(jié)算系統(tǒng)等。

        2.3系統(tǒng)功能設(shè)計

        四川電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)可分為功能子系統(tǒng)和基礎(chǔ)子系統(tǒng),利用不同的技術(shù)手段實現(xiàn)系統(tǒng)中不同的功能要求,如圖2所示。

        圖2 四川電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)功能模塊圖

        這種結(jié)構(gòu)的設(shè)計充分體現(xiàn)了模塊化、松耦合的設(shè)計原則。通過基礎(chǔ)支撐服務子系統(tǒng),保證了每個子系統(tǒng)之間最大的獨立性。通過數(shù)據(jù)同步服務做到與其他相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)的交流,通過綜合數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)應用系統(tǒng)內(nèi)交流,實現(xiàn)了子系統(tǒng)之間松耦合的聯(lián)系。

        1)功能子系統(tǒng)

        功能子系統(tǒng)由發(fā)電調(diào)度管理、日內(nèi)滾動計劃管理、發(fā)電輔助決策管理、電廠可視化管理、系統(tǒng)運行管理、電廠客戶端子系統(tǒng)等組成。

        2)基礎(chǔ)子系統(tǒng)

        基礎(chǔ)子系統(tǒng)由系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)交換平臺、數(shù)據(jù)同步服務、任務調(diào)度服務等組成。

        系統(tǒng)管理:完成用戶管理、權(quán)限分配等。

        數(shù)據(jù)交換平臺:完成省公司與發(fā)電廠之間數(shù)據(jù)雙向交換。

        數(shù)據(jù)同步服務:完成與其他相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)同步服務。

        任務調(diào)度服務:依據(jù)調(diào)度策略和任務參數(shù)進行任務調(diào)度。

        2.4系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)

        四川電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)研發(fā)通過二區(qū)綜合數(shù)據(jù)庫與其他應用系統(tǒng)如節(jié)能調(diào)度、能量管理、短期負荷預測等達到信息共享以及應用集成。系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)如圖3所示,其數(shù)據(jù)流向如下:

        圖3 數(shù)據(jù)架構(gòu)圖

        1)數(shù)據(jù)交換平臺采集電廠申請的請求數(shù)據(jù),并在收到請求后執(zhí)行回執(zhí)信息,再通過數(shù)據(jù)交換平臺同步回二區(qū)的數(shù)據(jù)庫中;

        2)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、能量管理系統(tǒng)實時發(fā)電數(shù)據(jù)、節(jié)能調(diào)度計劃數(shù)據(jù)、短期負荷預測數(shù)據(jù)等,通過數(shù)據(jù)同步服務同步到二區(qū)的綜合數(shù)據(jù)庫中;

        3)四川電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)對系統(tǒng)調(diào)令數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)和自定義數(shù)據(jù)等進行管理,生成業(yè)務數(shù)據(jù)信息和自定義數(shù)據(jù)及規(guī)則,寫入二區(qū)綜合數(shù)據(jù)庫中;

        4)通過二、三區(qū)物理隔離服務接口,從二區(qū)數(shù)據(jù)庫輸出調(diào)令數(shù)據(jù)信息到輔助服務考核系統(tǒng)進行對電廠的考核;

        5)電廠通過電廠客戶端登錄到數(shù)據(jù)交換平臺服務器上,進行私有信息查閱,并進行申報等處理。

        3 四川電網(wǎng)智能調(diào)度實現(xiàn)與應用

        3.1實時調(diào)整算法模型

        發(fā)電出力實時調(diào)整通過設(shè)計出的科學的負荷分配算法,研究出科學合理且有效的負荷調(diào)整算法模型,在實際生產(chǎn)中再根據(jù)實際情況來對電廠進行實時負荷的調(diào)整。實時調(diào)整算法模型分為5個方面:

        1) 超短期負荷預測:超短期負荷預測是與實時發(fā)用電息息相關(guān)的重要參考數(shù)據(jù),在獲取到超短期負荷預測數(shù)據(jù)之后,系統(tǒng)應根據(jù)具體數(shù)據(jù)來分析并計算出下一時刻或未來某時刻的實時負荷調(diào)整量,并通過算法進行平衡發(fā)用電。主要包括:負荷預測數(shù)據(jù)接收、數(shù)據(jù)越限預警、越限調(diào)整計算、越限調(diào)整分配。

        2) 日內(nèi)發(fā)用電計劃:日內(nèi)發(fā)電計劃和日內(nèi)用電計劃是實時出力調(diào)整中不可或缺的基礎(chǔ)參數(shù),日內(nèi)用電計劃和發(fā)電計劃通過外部系統(tǒng)獲取到系統(tǒng)內(nèi),通過研究出一套比對算法,提供給實時出力調(diào)整重要的信息數(shù)據(jù)。主要包括:發(fā)電計劃獲取、用電計劃獲取、發(fā)用電計劃差異算法、發(fā)用電計劃平衡算法,實時調(diào)整獲取計算結(jié)果。

        3) 聯(lián)絡線計劃:聯(lián)絡線計劃算法的研究要考慮實時調(diào)整中聯(lián)絡線計劃的送入與送出、國調(diào)與非國調(diào)等信息,將影響網(wǎng)內(nèi)實時調(diào)整的數(shù)據(jù)篩選出來做調(diào)整計算。主要包括:聯(lián)絡線計劃獲取、聯(lián)絡線關(guān)口分類、聯(lián)絡線數(shù)據(jù)篩選、聯(lián)絡線對實時調(diào)整影響的計算。

        4) 流域水情變化:流域與水情信息是水電出力調(diào)整的一個重要參考依據(jù),系統(tǒng)應規(guī)范通過流域水情變化來進行實時調(diào)整的算法模型,并對豐水期和枯水期進行分類等。主要包括:流域水情信息獲取、水情實時變化獲取、水情出力合理性算法。水電廠水位推算,根據(jù)水電廠水位、流量、出力、發(fā)電曲線,推算后期水位。

        5) 斷面潮流限額:應規(guī)范對斷面潮流限額來進行合理的負荷調(diào)整算法,對各斷面進行單獨分配,統(tǒng)一管理,合理運算,通過潮流信息研究出合理的實時調(diào)整算法模型。主要包括:斷面基礎(chǔ)信息、斷面信息分組、潮流信息獲取、潮流限額算法。

        3.2實時調(diào)整的智能輔助決策

        按照“三公”(公平、公正、公開)調(diào)度、節(jié)能調(diào)度等發(fā)電調(diào)度的原則,根據(jù)研究出的發(fā)電出力調(diào)整效果的智能分析功能,如平衡電量低高比、負荷率、協(xié)調(diào)發(fā)電計劃完成進度,優(yōu)化水庫調(diào)度以及提升新能源利用率等,方便地提出分析報告,為發(fā)電調(diào)度提供輔助決策。

        3.3智能分組群發(fā)實時調(diào)整

        實時調(diào)整的實現(xiàn)應具備通過科學的負荷分配算法模型,根據(jù)實際情況來對電廠進行實時負荷調(diào)整功能。其核心業(yè)務功能為調(diào)令調(diào)整。實時調(diào)令調(diào)整包含7個方面:

        1) 單一調(diào)令下發(fā):用戶根據(jù)所選電廠進行調(diào)令的下發(fā),確認后該調(diào)令將加入待下發(fā)隊列進行下發(fā)。如電廠未接通調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡,則系統(tǒng)只保存該調(diào)令的所有信息到后臺數(shù)據(jù)庫,而不加入待下發(fā)隊列。調(diào)度員通過電話方式通知該電廠調(diào)令調(diào)整情況并做好記錄,該過程稱為電話調(diào)令。

        2) 群組調(diào)令下發(fā):群發(fā)調(diào)令除具備普通調(diào)令的下發(fā)功能外,還具備調(diào)整偏差值的功能,即在當前調(diào)令基礎(chǔ)上對群組電廠統(tǒng)一增加或減少某一調(diào)整值的負荷,使群發(fā)調(diào)令具備普通調(diào)令和偏差調(diào)整兩個分類功能。

        3) 群發(fā)調(diào)令預測:用戶可在所有電廠列表中勾選需要群發(fā)的調(diào)令,或直接選擇某一組需要群發(fā)調(diào)令的分組,根據(jù)提供的參考數(shù)據(jù)填寫需要群發(fā)的調(diào)令類型、調(diào)令值,最后分配到每個選擇的電廠中,分配好之后系統(tǒng)可顯示下發(fā)后,本次群發(fā)的調(diào)令與當前的變化,以預測到下發(fā)后對電網(wǎng)的影響。

        4) 出力分配算法:群發(fā)調(diào)令時,用戶可在調(diào)令類型中填入值的類型,如設(shè)置“上網(wǎng)出力”來填寫一個調(diào)令總值,該調(diào)令總值應可通過一定的方式自動分配到所選擇的電廠中,不符合條件的給予提示。出力分配類型主要有:按裝機容量分配、按可用容量分配、按計劃完成比例分配。

        5) 輔助曲線查看:該功能可查看電廠的曲線圖,根據(jù)其他業(yè)務系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)接口來查看各種發(fā)用電信息。根據(jù)曲線圖上的數(shù)據(jù)信息,系統(tǒng)計算出該電廠的低高比等信息供調(diào)度員參考。曲線信息包括:計劃曲線、實際發(fā)電曲線、調(diào)令曲線、電廠發(fā)電能力上下限。

        6) 調(diào)令作廢:用戶可在調(diào)令下發(fā)后對調(diào)令進行作廢,作廢只是將某條調(diào)令進行無效化處理,并不會刪除調(diào)令的所有信息和記錄。調(diào)令作廢要求填寫作廢原因,系統(tǒng)自動記錄作廢人及作廢時間。不填寫作廢原因?qū)⒉荒茏鲝U調(diào)令。

        7) 調(diào)令審批:除調(diào)度員可通過智能調(diào)令系統(tǒng)下發(fā)調(diào)令外,電廠可通過對側(cè)接收程序主動申請調(diào)令,申請成功后電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)提示調(diào)度員有新調(diào)令申請信息,調(diào)度員查看后進行審批,不符合電網(wǎng)需求的調(diào)令,調(diào)度員可在填寫原因后進行退回。

        3.4實時動態(tài)偏差管理

        實時動態(tài)偏差主要通過短期負荷預測、原始計劃糾偏等方式來實時地管理偏差。在糾偏中將采用計劃糾偏算法、群組關(guān)聯(lián)等方式進行糾偏。

        1) 短期負荷預測:系統(tǒng)可通過數(shù)據(jù)接口接收短期負荷偏差調(diào)整參考值,根據(jù)自動任務定時刷新未來某一時刻的負荷預測偏差值。當該值超過或低于所預設(shè)的閾值時,系統(tǒng)應有預警提示并在后臺做出針對負荷預測偏差值的調(diào)整參考方案。

        2) 原始計劃糾偏:當短期負荷預測值超過系統(tǒng)設(shè)置的閾值時,系統(tǒng)自動提醒,并將該值通過算法模型計算出的修正值展示給用戶,并自動進行原始計劃修正調(diào)整,對未來某一時刻或多個時刻的多個電廠原始計劃進行提前修正,以達到根據(jù)短期負荷預測進行偏差值自動修正原始計劃的功能。

        3) 計劃糾偏算法:計劃自動糾偏算法中,負荷調(diào)整量通過群組中單個電廠占所有下發(fā)電廠原始計劃總值的比例進行計算得出,特殊情況可特殊處理,并需同時滿足電廠上下備用等條件。

        4) 群組關(guān)聯(lián):用戶根據(jù)偏差修正值來修正計劃偏差時,可根據(jù)自定義分組的組直接對組進行操作,也可在所有電廠列表中進行人工選擇。

        3.5智能調(diào)度輔助管理體系

        智能調(diào)度輔助管理體系主要體現(xiàn)在系統(tǒng)管理、電廠客戶端、業(yè)務數(shù)據(jù)管理、實時信息處理幾個方面。

        1) 系統(tǒng)管理:應用支撐平臺的主要目標是把非應用相關(guān)的一些通用的功能獨立出來。這些功能作為整個系統(tǒng)的基礎(chǔ)功能,需要時應用模塊可以直接調(diào)用。其功能主要包含用戶管理、角色管理、模塊管理、權(quán)限分配、登錄限制。

        2) 電廠客戶端:電廠客戶端是部署在200多家已接通調(diào)度數(shù)據(jù)專網(wǎng)的電廠的電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)對側(cè)程序。電廠客戶端主要功能分為兩大部分:實時調(diào)令的通信和每日電量上報;實時調(diào)令通信包括調(diào)令主站系統(tǒng)和電廠門戶管理平臺;調(diào)令主站主要部署在省電力公司,使用對象為調(diào)度員和調(diào)度處的相關(guān)領(lǐng)導;電廠門戶管理平臺客戶端分別部署在200多家并網(wǎng)發(fā)電廠,使用對象為200多家電廠具備調(diào)度人員資質(zhì)的調(diào)度生產(chǎn)相關(guān)人員。

        3) 業(yè)務數(shù)據(jù)管理:業(yè)務數(shù)據(jù)主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)接口管理、數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)展現(xiàn)上。其數(shù)據(jù)接口應包括調(diào)度業(yè)務相關(guān)系統(tǒng)送出的數(shù)據(jù)以及電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)送出至其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù),系統(tǒng)應在后臺同步送入數(shù)據(jù)到電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)中以便計算和展現(xiàn),幫助用戶了解當前電網(wǎng)與調(diào)令有關(guān)的實時數(shù)據(jù)情況,并且可以查看歷史數(shù)據(jù)信息。在數(shù)據(jù)接口同步的同時應根據(jù)用戶需求計算一些原始數(shù)據(jù)無法直接找到的數(shù)據(jù),如低高比、負荷率數(shù)據(jù)、計劃完成比例等。這些數(shù)據(jù)的計算應在后臺實時完成并存入系統(tǒng),以便查詢。而數(shù)據(jù)計算的目的是將數(shù)據(jù)進行展現(xiàn),數(shù)據(jù)展現(xiàn)分為自動刷新展現(xiàn)及手動查詢展現(xiàn)兩種方式。自動更新展現(xiàn)數(shù)據(jù),是按照一定的時間間隔自動刷新展現(xiàn)的數(shù)據(jù),其他不需要實時刷新的數(shù)據(jù)可根據(jù)用戶需求查詢展現(xiàn)。

        4) 實時信息處理:實時信息處理包含電力實時信息、廠站實時信息、負荷信息發(fā)布的實時處理。四川電網(wǎng)智能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)需實時展現(xiàn)發(fā)電低高比、計劃曲線、發(fā)電曲線、負荷率、發(fā)電完成比例等信息。系統(tǒng)需按分鐘級的規(guī)模接入這些電力相關(guān)數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)同步等穩(wěn)定的方式來實現(xiàn)這些數(shù)據(jù)的接入。廠站的實時信息通過調(diào)度數(shù)據(jù)專網(wǎng),省調(diào)端與電廠端應實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時交換,包括調(diào)令信息與其他通知信息等。在省調(diào)下發(fā)負荷信息后,系統(tǒng)自動刷新回執(zhí)信息,將下發(fā)的電廠名稱分為“已下發(fā)”和“未下發(fā)”,以便用戶查看哪些電廠未收到該負荷信息,便于做進一步處理。

        3.6電廠可視化展示

        1)電網(wǎng)拓撲展示:圖形化展示直調(diào)電廠并網(wǎng)情況,包括裝機、機組臺數(shù)、機組狀態(tài)、備用容量、水位、耗水率等電廠實時運行狀態(tài)信息。

        2)流域分布展示:以四川流域圖為基礎(chǔ),展示直調(diào)電廠分布情況,包括裝機、機組臺數(shù)、機組狀態(tài)、備用容量、水位、耗水率等電廠實時運行狀態(tài)信息。

        4 結(jié) 論

        四川電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)對四川電力系統(tǒng)而言是至關(guān)重要的。四川電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)是一個實時動態(tài)的系統(tǒng),可以有效地進行分析和調(diào)控電力系統(tǒng),優(yōu)化發(fā)電出力實時調(diào)整,智能科學發(fā)布調(diào)令,提高發(fā)電出力調(diào)整的工作效率和規(guī)范性。電力電網(wǎng)的智能調(diào)度系統(tǒng)可以更加智能化和及時地對發(fā)電出力作出實時調(diào)整,并且可以更全面地了解電力電網(wǎng)的運行狀況。四川電網(wǎng)智能調(diào)度系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)具有深度挖掘的潛力,通過調(diào)度算法能進一步提高調(diào)度智能化的準確性與科學性,不斷探索創(chuàng)新,創(chuàng)造更大的經(jīng)濟價值和社會效益。

        [1]Andrewen Troelsen.C#與.NET 4高級程序設(shè)計[M].北京:人民郵電出版社,2011.

        [2]Cleveland F M.Cyber Security Issues for Advanced Metering Infrasttructure(AMI)[C].IEEE Power and Energy Society General Meeting,Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century,2008.

        [3]苗雪蘭,劉瑞新,宋歌.數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理及應用教程[M].北京:機械工業(yè)出版社,2001.

        [4]Jeffrey Richter, Applied Microsoft NET Framework Programming[M].北京:清華大學出版社,2004.

        [5]狄義偉.面向未來智能電網(wǎng)的智能調(diào)度研究[D].濟南:山東大學,2010.

        陳穎(1986),碩士、工程師,主要研究方向為電力系統(tǒng)穩(wěn)定與控制;

        周劍(1972),碩士、高級工程師,主要研究方向為電力系統(tǒng)穩(wěn)定與控制;

        銀濤(1981),碩士、工程師,主要研究方向為電力系統(tǒng)調(diào)度與控制;

        張宏圖(1973),碩士、高級工程師,主要研究方向:電力系統(tǒng)及其自動化;

        劉巍(1986),碩士、助理工程師,主要研究方向為電力系統(tǒng)調(diào)度與控制;

        何川(1987),碩士、助理工程師,主要研究方向為電力系統(tǒng)及其自動化;

        王岸(1986),碩士、工程師,主要研究方向為電力系統(tǒng)調(diào)度與控制。

        So far, there are more than 200 unified-dispatched power plants. Because there are so many power plants, the situation is more complicated and constrained. The degree of automation of real-time scheduling analysis is not high, the pressure is higher during peak load regulation, the real-time interaction of output is difficult to be done, and there lacks efficient measures for real-time regulation of ultra-short-term generation output. The real-time regulation of generation output must consider many situations, such as ultra-short-term load forecasting, intraday electricity supply plan, intraday generation scheduling, tie line planning, watershed hydrologic changes and interface power flow limitation, the reasonable real-time generation dispatching order is calculated using the reasonable allocation algorithm and automatically batched sending to the power plants who meet the requirements of the algorithm so as to ensure the balance of power supply and generation and to achieve the scientific implementation of security scheduling. The construction of intelligent scheduling system for Sichuan power grid optimizes the real-time regulation of generation output, issues the dispatching order scientifically, improves the efficiency and normalization of generation output regulation, realizes the intelligent real-time regulation of generation output and ensures the safe operation of power grid.

        intelligent scheduling; real-time scheduling; ultra-short-term load forecasting

        TM734

        B

        1003-6954(2016)03-0075-05

        2016-01-12)

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