摘要:本文认为发电、供电和用电 这三个核心部分是电力系统自动 化重要的组成部分,还介绍了电 力的自动化实时平台的设计,我 们认为在电力的自动化管理业务 中,综合应用信息平台是其运行 的基础,综合性应用信息平台采 用分组的管理模式,实现了自动 化的不同应用管理系统之间的无 缝应用对接。 【关键词】综合应用 电力系统 自动化 信息平台 随着科技的发展,文明的进步,电力行 业也得到了飞速的发展,我国电力系统在发展 过程中出现大量的智能管理系统,例如,配电 网自动化管理系统、电能量采集系统、集中监 控管理系统等。不同的管理系统其侧重的也不 一样。系统在开发的过程中都是为了独立解决 一些问题为基础而研发的。电力系统在发展的 过程中逐渐的推出了各种不同的一体化主站平 台,但是在系统运行的过程中还是存在着一些 问题,如网络节点难以区分应用的运行节点; 无缝应用集成难以实现;各个节点之间对数据 的管理和接收不能够一致。在电力系统数据库 平台的分部和应用上面,一定要对其进行科学 合理的处理,确保在电力系统正常运行的情况 下对信息的要求,让自动化调度系统能够正常 的运行,使得集控站系统管理、电能量集抄系 统、配电自动化系统能够实现一体化管理,最 终推动电力事业的更快的发展。 1 电力系统自动化重要的组成部分 电力系统是由发电、供电和用电这三个 核心部分组成的,而配电网就是连接着三个核 心部分的基础。配电网的功能就是将电力送达 到千家万户。为了能够满足现代化的用电需求, 必须要将电力系统进行升级改革,才能够满足 市场进行的需求。 1.1 变电站的自动化系统 变电站和输电线分别是电力系统的两个 终端,如果将变电站建设出自动化管理将解放 出大量的人力和物力,并且能够使得工作效率 得到大大的提升。 1.2 电网调度的自动化系统 电网调度室电力系统运行的核心,它是 整个电力系统的最主要的组成。电网调度担当 的是电网自动化管理的信息采集工作,并对电 网的正常运行的安全稳定性进行评估,当对电 网的运行做出正确的评估之后就可以对其进行 适当的调控。 1.3 分散控制的系统 电力系统的的智能控制系统由PCU、 ES、以太网和OS 组成。这四个重要的系统在 电力系统中用于接收各种信号,在接受信号之 后进行处理分析,得出相关的数据,并将数据 传送到PUC、ES、OS 和以太网。 2 实时平台的设计 在电力系统中所应用到的各种信息,都 是在实时平台进行信息的交流。在基于TCP/I P 协议的客户/ 服务器 (C/S) 模式下, 智能系统 通过对信息的采集、处理、转发等操作,将信 息通过平台最终传送到各个终端。 2.1 遵循IEC61970/61968CIM模型 IEC61970/61968 CIM 模型对电力系统 中主要的物理对象进行了抽样, 并进行标准 化的手段, 如通过对象类属性和他们之间 的关系, 将电力系统的资源表现出来, 这 样就能描述出一个电力系统的全面逻辑视 图。CIM 定义的是一个面对电力系统的模 型, 它是IEC61970/61968 标准的核心。在 IEC61970/61968 标准公布之后,在整个电力 产业中产生了巨大的影响。电力信息交流平 台如果要实行自动化的管理,也必须要符合 IEC61970/61968CIM 的要求, 实现资源统一建 模, 建立通用的数据字典。 2.2 CIM中继承(Generalization)关系的实现 对CIM 的继承可以用两种方式来完成, 第一个方式是派生类中仅存储其固有的属性和 关联,从基类继承过来的属性和关联性任放在 基类中,但是链接了两处储存间的关联;另外 一个就是用积累的属性和关联对派生类进行扩 充,派生类的固有的属性和关联性都是储存在 派生类中。如果只是从便于维护的角度去考虑, 当基类的定义发生变化的时候,增加一个属性, 就采用方法1,就只需要对基类的定义进行一 些修改,很方便日常的维护;但是在采用方法 2 就需要对基类和所有的派生类进行重定义, 维护起来就比较麻烦。如果是考虑到数据信息 的查找,在查找某一个派生类的队形继承属性 和关联性的时候,采用方法1,先在派生类中 查找到基类的位置,然后在基类获取到相关的 数据,如果关联性和属性都只是间接的继承时, 查找起来就显得比较麻烦;这时候选用第二种 方法可以直接在派生类中获取到数据,这样就 非常的方便。 2.3 分组的应用管理模式 在智能化电力主站的运行中,系统分层 设计是一种运用非常广泛的技术。本文中的信 息平台就是在分层技术的基础上进行分组管 理。信息平台是由公共服务层和数据总线层组 成的。在现代的电力系统中监控主站的设计都 是通过C/S 机制建立的,并通过软总线,实现 数据的共享。分组的应用管理系统广泛的用于 电力系统的调度自动化,配电自动化以及电能 量集抄等系统中。不同的应用系统之间通过协 议的相互专合进行交换,从而实现信息资源的 共享。信息综合应用平台的分组应用设计打破 了电力系统主站设计模式,实现了在一个统一 的平台上,进行调度自动化,配电自动化和电 能量集抄等系统的合成。 2.4 管理分组应用的模式 科技的发展是电力系统得到了飞速的发 展,在现代的电力系统运行中,自动化分层设 计得到了非常广泛的运用。它是由公共服务层 和总线层两个主要的部分组成,并且将信息平 台进行综合的应用,同时进行分组模式,这种 设计方法不仅打破了传统的模式,更是在一个 平台上实现多了个技术和应用的集成。因此, 这样的设计能够从真正意义上实现应用的一体 化设计。 3 结语 在电力的自动化管理业务中,综合应用 信息平台是其运行的基础,综合性应用信息平 台采用分组的管理模式,实现了自动化的不同 应用管理系统之间的无缝应用对接;对不同的 应用具有跨操作系统的能力,对数据源和图形 的核心代码以及插件的设计更加智能,有利于 图形应用的维护和使用;采用更加先进的系统 进行开发,实现了物理隔离设备的透明传送和 信息的共享,不仅能够满足系统安全稳定的需 求,更能够让系统更加高效的运行。 参考文献 [1]《电力系统自动化》优先数字出版目次 (按上网时间排序)[J]. 电力系统自动 化,2012,36(24):93-94. [2] 冯梅芳. 关于电力系统自动化的网络 定义研究与技术探讨[J]. 信息系统工 程,2013(12):129. 作者单位 江苏省扬州市江都供电公司 江苏省扬州市 225200 |