远动控制技术在电力系统自动化中的应用柳彬

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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远动控制技术在电力系统自动化中的应用柳彬

柳彬

(国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司宁夏石嘴山市753000)

摘要:国民经济的发展,推动了我国电力系统自动化水平的长足进步,远动控制技术在全国范围内推广开来。本文首先对远动控制的工作原理进行了概述,然后又详细分析和阐述了远动控制技术在电力系统自动化中的应用,并以江西省电力系统自动化中远动控制技术的应用为例,以此来提高电力系统的经济效益。

关键词:运动控制技术;电力系统;自动化;应用

电力系统自动化主要包括生产过程中的自动检测、自动调节和控制功能,另外系统和元件中的自动安全保护功能与网络信息中的自动传输也是其重要组成部分。为了实现电力系统真正的自动化,计算机技术、通信技术和远动控制技术必不可少,通过远动控制技术来实现。因此,远动控制技术在加快电力系统自动化的进程中起着至关重要的作用。

一、远动控制技术

1.1远动控制

远动控制作为自动控制领域的重要环节,是以通讯技术为基础,对远程的设备进行监视和控制,能够实现实时测量、远程信号、远程控制和远程调节等多项功能。在电力系统中,远动控制技术的应用是为了使调度实现对辖区内发电厂及变电站的集中控制管理。远动控制系统主要是由远动装置和应用程序组成,能够实现下列三项功能:(1)采集所有的相关设备数据及报文,并向这些设备传达控制指令;(2)预处理传输的报文;(3)通信功能。具体包括通道运行状况的自检、通道的自动切换、选择不同的通信规约等。

1.2远动控制的实现原理

远动控制技术主要是为了实现“四遥”,即遥测、遥信、遥控及遥调。远程控制技术作为连接变电站、发电厂与调度之间的桥梁,是相关信息传输的重要通道,控制系统主要包括集中监视和集中控制两个模块,其中集中监视即遥测和遥信功能,这一模块的实现的功能是数据采集站、厂将所需的运行参数和状态按照一定的规约上传到调度中心,为控制系统提供决策依据,当系统出现故障时,可以及时发现并解决,最大限度的保障系统的正常运行;集中控制模块是实现遥控和遥调功能,具体是指调度中心将相关操作命令(改变运行状态、修改设备运行参数)发到管辖站、厂。远动控制技术的广泛应用,在保障电力系统运行效率及质量的前提下,能够有效地降低人力、物力成本。

二、远动控制技术

(发电厂、变电站等)执行终端、调度及控制端等构成远动控制技术,包括对电力系统的遥调、遥测、遥信及遥控,对电力系统可靠、稳定和经济运行具有重要意义。其中调度要对(发电厂、变电站等)执行终端系统相关参数及运行数据进行采集,如对设备的运行状态信号等的数据采集,结合数据分析和判断电力系统的运行情况,根据实际情况向执行端下达指令,调整运行参数和操作系统设备,从而对系统进行实时测控。因此,远动控制系统是执行端、调度与变电站之间的信息枢纽,是它们相互沟通和调节的基础。远动控制系统可分为集中监视与集中控制两个模块,其中,集中监视模块的作用是监视系统是否正常合理运行,一旦电力系统发生故障,它能够根据故障的实际情况在第一时间内自行采取合理措施,从而确保系统运行的安全稳定性;集中控制模块指的是工作人员通过人机交互的形式对电力系统进行遥调和遥控,这就使得电力系统的运行更加自动化和智能化,在便于系统整体维护的同时,节省了劳动力,有效降低了成本。随着远动控制技术在我国电力系统自动化中的广泛应用,则更能体现出该技术的经济效益。

远动控制系统的最基本功能是对电力系统的遥测、遥调、遥信和遥控。遥测指的是远程测量,是采用通信技术对电力设备运行状态的监视。遥控指的是远程命令,调度控制中心采用通信技术实现远程设备运行状态的改变。远程命令包括远程调节命令和远程控制命令等。若调度中心要对变电站或发电厂的某一设备进行控制,可直接发出所需的控制命令,如发电机的运行和停止、断路器的分闸和合闸、无功补偿设备的开启和断开等。通过通信技术对运行设备进行的两个运行状态的控制即为远程切换,在国内这种远程切换也是遥控的一种。随着远动控制技术的不断发展,适应我国电力系统发展和应用的需要,远动系统功能范围也在不断丰富和拓展,并且在不久的将来,为提高电力系统的故障分析能力、增强远程设备的可维护性和正常运行的可靠性,远动控制系统必将实现电力系统的自我诊断和自我恢复等功能。

三、远动控制技术在电力自动化系统中的应用

3.1数据采集技术

在进行遥测编码时,为了能够得到需要的遥测信息,都是使用交流采样技术来进行电网调度过程中自动化遥测信息的采集。从CT或者是CP中,获得所需的电流电压的流号信息,通过电线杆上的传感器传播出去,还需要滤波放大环节进行处理,将高次谐波在19次以上的处理掉,在将处理后的电流电压信息传到取样保持环节中,经过同步采集后,就可以得到与信号源保持步调一致的信号,再使用A/D转换器将电流电压中信息的模/数相互之间进行转换,随后就可以得到数字信号了,得到的数字信号还会被传送到单片机或者是STD工控机等高级处理环节中,这时,数据的采集工作才能够算完成。

3.2信道编译码技术

对采集到的数据信息进行信道编译码的处理,主要是为了提高信息在传输过程中的抗干扰能力。而在数据信息传输的过程中,不受到各种因素的干扰是不可能的,或多或少都会受到一定的影响,对数据信息进行信道编译码,就是为了将数据信息在传输过程中受到的干扰降低到最小。对数据信息进行信道编译码时,可以采用的方法非常多种多样,但是为了提高数据信息传输的正确性,一般情况下,都是使用线性分组码的方法对数据信息进行信道的编译码,循环码属于线性分组码中最常使用的一种。循环码就有一个优点,不论循环码中的任意一码字向左移位或者是向右移位,这个循环码中的所有码字都保持不变,零码的情况除外。

3.3通信传输技术

把远动控制技术应用到电力系统自动化中,主要是通过调制与解调这两种方式实现的。在电力系统中,自动化系统可以使用自身具备的与电力系统有关的通信网络资源和通信方式进行电力系统通信专用网的构建,例如,卫星、光缆、载波等通信方式。目前,我国的电力系统的自动化都是通过电力线载波与光纤通讯等形式进行远动控制信号的传输,使用信号发射端对传输的数据信息进行编码之后,将电力系统中的高频谐波信号当作是载波信号使用,最后再通过调制技术对数字信号进行转换,转换成模拟信号使用,把模拟信号以电流电压传输的方式进行通信信号的传送。此时,信号接收端会将接收到的模拟信号,再通过解调技术,转换成数字信号使用,从而实现电力系统中数据通信的目的。

现阶段,随着我国科学技术的不断发展,光纤传输技术的可靠性和稳定性也在不断提高,由于通信设备的更新速度不断加快,因此电力系统中的通信设备需要的资金成本投入不断的降低,电力系统的自动化在全国范围内迅速普及,成为电力系统中的最主要传输方式。

结束语

当前,我国的电力自动化技术已经步入了以监控技术和计算机技术开发为主要标志的阶段。然而我国电力自动化起步较晚,电网建设复杂,且电力需求巨大。电力系统自动化管理模式已经成为当今电力系统的发展方向。而这些都必须依靠远动控制技术。随着科技的不断革新,尤其是计算机技术和网络通信技术的高速发展和远动控制系统的不断改进,必将推动电力系统综合自动化的发展和日益完善。

参考文献:

[1]张凯.电力系统调度自动化中远动控制技术的应用[J].科技风,2016(24)

[2]梁海葵,覃夏.电力系统自动化控制技术探讨[J].黑龙江科技信息,2015(4)

[3]谭海彬.电力系统自动化控制技术的研究[J].科技促进发展(应用版),2014(12)