电网信息化运维模式方案及优化
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构建电力信息通信运维体系的优化对策简析电力信息通信运维体系的优化对策旨在提高电力信息通信运维的效率和安全性,完善数据采集、传输、存储和应用等环节,以实现电力系统的稳定运行和智能化管理。
以下是一些可以考虑的优化对策:1.加强自动化管理:引入先进的自动化技术和设备,实现电力信息通信运维的自动化管理。
例如,利用物联网技术建立智能传感器网络,实现对电力设备状态的实时监测和预警,自动化采集数据并发送到运维中心,提高故障处理和维护的效率。
2.提高通信网络的可靠性:加强对通信网络的建设和管理,提高网络的可靠性和带宽。
采用光纤通信技术取代传统的铜线通信,提高通信速率和抗干扰能力。
建立多层次、多路由的通信网络,增加冗余设计,提高网络的容错能力和稳定性。
3.强化信息安全保障:加强对电力信息的安全保护,防止黑客攻击、信息泄露和网络病毒的侵扰。
建立完善的信息安全管理体系,采用安全加密技术对敏感信息进行加密保护。
加强用户身份认证和访问控制,确保只有授权用户才能访问和操作电力信息系统。
4.优化数据采集和处理:建立高效的数据采集和处理系统,确保数据的准确性和及时性。
采用分布式架构和云计算技术,实现分布式数据采集、存储和处理,提高系统的可扩展性和并发处理能力。
利用大数据分析技术对采集的数据进行挖掘和分析,提供决策支持和业务优化建议。
5.强化人员培训和技术支持:加强对运维人员的培训和技能提升,提高其对电力信息通信运维技术的理解和应用能力。
建立定期的培训和考核机制,推动运维人员的专业发展和知识更新。
同时,建立健全的技术支持和服务体系,确保系统的平稳运行和故障的及时解决。
6.推动标准化和信息共享:推动电力信息通信运维的标准化,建立行业统一的数据交换和格式标准,促进不同系统之间的互通和数据共享。
与其他电力企业和相关机构建立合作关系,共享数据和经验,提高整个行业的运维水平和效益。
7.制定长期规划和发展战略:制定长期的电力信息通信运维规划和发展战略,明确发展目标和路线图。
76总466期2018年第16期(6月 上)1 试验段概况与试验方法概述1.1 试验段概况A 工程位于山岭重丘区,所处地区的地形起伏比较大,所以在路基施工时候需要对其进行回填,且通常回填的高度在4~20m 之间,对于部分较为幽深的沟谷区域,最大的回填高度为58m 。
经分析之后,该路段选择应用红砂岩作为主填料,其中碎石的含量在60%~90%之间。
为确保路基的稳定性,已经进行了一定的改石工作,但是其间仍有较大的孔隙,路基的质量仍然比较难控制。
从工程中选择部分试验段,该试验段的红砂岩主要呈紫红色,钙质或者泥钙质胶结,岩芯主要是碎块化以及短柱状,在受到强压比如敲击之后,极易变成饼状。
据检测,该部分的风化度较强岩石容许承载力通常在350kPa 左右,风化度较弱的岩石容许的承载力在1300kPa 左右。
试验段的整体填土高度比较高,且考虑到成本,主要从附近边坡开挖原料,所以其中碎石含量与该区域的土质相关,碎石含量≥60%,且控制粒径在34cm 左右。
1.2 试验方法对该试验段进行试验,主要通过强夯法进行处理,设计参数具体如表1所示。
表1 强夯处理设计参数项目点夯夯击能力夯锤落距(m )夯锤直径(m )夯击间距(m )夯点距路基边线参数1200.00 kN·m10.002.003.51具体参数如表1所示,点位的布置以方格网为主,具体参数为3.5m ×3.5m 。
在确定好参数之后,依据以下步骤进行实验:(1)在夯点中间与周围设置木桩,在夯击时测量夯点附近地表土沉降情况;(2)估计影响深度,在期间埋设沉降板,依据沉降板确定土层压实度的提高数据;(3)夯点旁边埋设沉降板,依据沉降板在水平方向上的变动来确定土体沉降情况;(4)将10m 左右的测斜管埋在夯点周边,来测试在强夯时候土体的横向位移情况;(5)路堤边坡上埋设位移桩从而测定边坡侧向位移情况。
2 试验情况与分析为了能够为使后续的施工活动有所参照,在该次试验中主要通过调节落距来调整夯击能量,落距选择分别为10m 、9m 、8m 、7m 四个距离,不同的距离夯击能有一定的变化,落距越高,夯击能越大。
电力信息系统运维管理自动化解决方案清晨的阳光透过窗帘,洒在我的办公桌上,我泡了杯咖啡,打开电脑,开始构思这个“电力信息系统运维管理自动化解决方案”。
这可是个技术活,需要把复杂的问题简单化,让系统自己跑起来,减少人工干预,提高运维效率。
一、需求分析电力信息系统是电力行业的重要支撑,它涵盖发电、输电、变电、配电和用电等多个环节。
随着信息技术的不断发展,系统规模不断扩大,运维管理变得越来越复杂。
如何实现自动化运维管理,降低人力成本,提高系统稳定性,成为当下亟待解决的问题。
1.自动监控:通过技术手段,实时获取系统运行状态,发现异常情况。
2.自动诊断:对异常情况进行智能分析,确定故障原因。
3.自动处理:根据故障原因,自动执行修复操作,恢复正常运行。
4.自动报告:将处理结果实时反馈给运维人员,便于跟踪和管理。
二、解决方案设计1.技术选型(1)监控技术:采用Zabbix、Nagios等开源监控工具,实现对系统运行状态的实时监控。
(2)诊断技术:运用大数据分析和机器学习算法,对异常数据进行智能诊断。
(3)处理技术:采用自动化脚本和程序,实现故障自动处理。
(4)报告技术:利用邮件、短信等通知手段,将处理结果实时反馈给运维人员。
2.系统架构(1)数据采集层:负责收集系统运行数据,包括硬件、软件、网络等各方面的信息。
(2)数据处理层:对采集到的数据进行清洗、转换、存储等处理。
(3)诊断分析层:运用大数据分析和机器学习算法,对异常数据进行诊断。
(4)执行层:根据诊断结果,自动执行修复操作。
(5)反馈层:将处理结果实时反馈给运维人员。
三、实施方案1.数据采集我们需要在系统中部署监控工具,如Zabbix、Nagios等,实时收集系统运行数据。
这些数据包括CPU使用率、内存使用率、磁盘空间、网络流量等。
2.数据处理采集到的数据需要进行清洗、转换、存储等处理,以便后续分析。
我们可以使用Kafka、Hadoop等大数据技术,对数据进行实时处理。
电力信息系统运维管理自动化解决方案0引言随着我国国家电网的SG186项目的实施,我国不断的提高科技研发水平,使得电力网络系统具有一定的规模。
电力企业的业务量不断增加,电力系统数量不断增加,规模逐渐扩大,国家电网的信息系统运维也变得非常复杂,运维工作人员的工作量也成倍增加。
随着运维管理项目的增多,运维管理人员的缺乏,人力物力的成本增加,使得电力系统的运维管理面临较大的困难。
随着我国电力设备不断增加,电力系统的破损概率进一步增加,运维管理成为了一个新的研究课题。
文章主要介绍了目前我国电力信息系统运维管理过程中存在的主要问题,主要包括电力信息缺乏主动性、运维管理人员工作强度过大等问题,然后详细介绍了电力系统运维管理自动化方案。
1 电力信息系统运维管理存在问题我国目前的电力运维管理存在问题,国家电网根据这些问题制定了相对完整的运维管理制度,但是目前没有落实到实际管理过程中,运维管理并不成熟。
目前主要的运维管理问题有电力信息系统缺乏主动性,而且运维工作人员的工作量很大。
1.1 电力信息系统缺乏主动性电力信息系统的运维工作过程通常是发现问题后进行修复,但是这是一种基于系统破坏后的维修过程,并不能防治系统的破坏。
为了减小电力信息系统的破坏,或者破坏过大造成的修复工作量增加,电力信息系统运维管理工作时,工作人员应进行主动的漏洞检查,体检进行故障检测和预防,提高电力信息系统的使用年限,提供其可用性和可控性。
电力信息系统破坏后,维修成本将增加,使用效率将会降低。
通过自动化的运维管理系统可以实现系统破坏的时时检测和控制,采用传感器技术采集系统的使用数据,并进行数据处理,和正常数据对比判断系统的工作性能,判断工作状况。
1.2 运维工作人员的工作强度大随着虚拟服务器、云数据计算与传输等技术的发展,运维管理人员的工作量和工作强度增大。
技术的进步和信息化架构的复杂化,运维工作人员需要学习更多的技术理论,并将这些理论应用于实际的维修工作,所以这个过程需要耗费运维管理人员更多的时间和精力,增加了工作量。
交流Experience ExchangeDI G I T C W 经验278DIGITCW2019.05随着经济发展的速度越来越快,工业生产以及人们的日常生活对于电能都有着更高的要求,在电力输送中,人们最为关注的是输送的可靠性以及稳定性。
而为了提高电能输送的稳定可靠性,需要相关企业努力提升自己的管理水平。
在现代化电力信息管理发展中,信息技术的应用是近年来的大趋势,其在提高电能输送安全性以及输送效率方面发挥了重要作用,但是要真正实现电力系统运维管理的信息化,还是存在着很多问题需要解决,只有解决这些问题才能够有效的维护管理电力企业,并实现发电、输电以及配电的自动化进程。
1 电力信息系统的自动化平台建设电力信息系统自动化平台,就是在现有的电力信息系统之下,建立统一的平台实现对系统的集中化管理,并且依靠这一信息平台更好的进行运维系统的管理。
电力信息系统自动化平台主要由四个部分组成,首先是运维管理系统,该系统可以对运维系统进行有效管理,其次是呼叫中心系统,借助这一系统可以实现电力信息系统的集中式管理,将各分散设备部分的信息及时传达至中央处理器,再借助在线客服系统进行信息的集中处理并反馈至各系统组成部分,最后是运维知识库,该组分包含有进行运维管理的各种技术以及手段,在处理各种信息时自动化平台可以参考这一知识库并做出职能处理,充分体现出该平台的智能性。
电力信息系统自动化平台自身结构较为复杂且包含的内容相当繁杂,在进行平台建设时需要充分认识到平台建设的目的性,在应用时才能够有的放矢,在电力信息管理中发挥出重要的作用。
2 电力信息系统运维管理中存在的问题2.1 运维管理主动性不够在现今的电力信息系统中,管理人员在进行运维管理时存在着一个很大的问题就是不够积极主动,只有在信息系统出现故障或者发生问题时才会进行处理而不是主动地去发现安全隐患以更小代价的实现系统的有效运维管理。
电力系统企业是我国的传统行业,因此在其内部必然有一些根深蒂固的管理观念,随着时代的发展不但没有得到改善,反而愈演愈烈,成为阻碍电力信息系统自动化发展的主要原因。
电力行业智能电网建设与运营管理模式优化方案第1章引言 (4)1.1 背景与意义 (4)1.2 研究内容与方法 (4)第2章智能电网技术概述 (5)2.1 智能电网发展历程 (5)2.1.1 国际智能电网发展历程 (5)2.1.2 国内智能电网发展历程 (6)2.2 智能电网关键技术 (6)2.2.1 电力系统自动化技术 (6)2.2.2 通信技术 (6)2.2.3 信息处理与分析技术 (6)2.3 智能电网发展趋势 (6)2.3.1 高度集成化 (6)2.3.2 高度自动化 (7)2.3.3 高度互动化 (7)2.3.4 高度安全可靠 (7)2.3.5 高度绿色环保 (7)第3章智能电网建设现状分析 (7)3.1 我国智能电网建设概况 (7)3.2 存在问题与挑战 (7)3.3 国际智能电网建设经验借鉴 (8)第4章智能电网建设策略与规划 (8)4.1 智能电网建设目标与原则 (8)4.1.1 建设目标 (8)4.1.2 建设原则 (8)4.2 智能电网顶层设计 (8)4.2.1 总体架构 (8)4.2.2 技术路线 (9)4.2.3 标准体系 (9)4.3 智能电网建设重点领域 (9)4.3.1 智能发电 (9)4.3.2 智能输电 (9)4.3.3 智能变电 (9)4.3.4 智能配电 (9)4.3.5 智能用电 (9)4.3.6 电网信息安全 (9)4.3.7 电网运营管理 (9)第5章智能电网基础设施建设 (9)5.1 智能电网通信网络建设 (10)5.1.2 通信技术选型 (10)5.1.3 通信网络安全 (10)5.2 智能电网调度自动化系统 (10)5.2.1 调度自动化系统架构 (10)5.2.2 关键技术 (10)5.2.3 系统集成与互联互通 (10)5.3 分布式能源与微电网 (10)5.3.1 分布式能源接入 (10)5.3.2 微电网建设 (10)5.3.3 微电网运行控制 (10)5.3.4 微电网与主网互动 (11)第6章智能电网设备与技术应用 (11)6.1 智能变电站 (11)6.1.1 智能变电站概述 (11)6.1.2 智能变电站关键设备 (11)6.1.3 智能变电站技术应用 (11)6.2 智能配电网 (11)6.2.1 智能配电网概述 (11)6.2.2 智能配电网关键设备 (12)6.2.3 智能配电网技术应用 (12)6.3 智能用电与电力物联网 (12)6.3.1 智能用电概述 (12)6.3.2 电力物联网关键设备 (12)6.3.3 智能用电技术应用 (12)第7章智能电网运营管理模式优化 (12)7.1 智能电网运营管理现状分析 (13)7.1.1 运营管理架构与组织 (13)7.1.2 运营管理技术手段 (13)7.1.3 政策法规与市场环境 (13)7.2 智能电网运营管理新模式 (13)7.2.1 创新运营管理架构 (13)7.2.2 引入智能化运营管理手段 (13)7.2.3 建立健全政策法规和市场环境 (13)7.3 智能电网运营管理关键环节优化 (13)7.3.1 调度控制优化 (13)7.3.2 运维管理优化 (13)7.3.3 市场营销优化 (13)7.3.4 人才培养与激励机制 (14)7.3.5 安全风险管理优化 (14)第8章智能电网信息安全与防护 (14)8.1 智能电网信息安全风险分析 (14)8.1.1 网络攻击风险 (14)8.1.2 信息泄露风险 (14)8.2 智能电网信息安全策略 (14)8.2.1 防御性策略 (14)8.2.2 防护性策略 (14)8.2.3 漏洞管理策略 (14)8.3 智能电网信息安全防护措施 (14)8.3.1 网络安全防护 (14)8.3.2 数据安全防护 (14)8.3.3 系统安全防护 (15)8.3.4 安全监测与预警 (15)8.3.5 安全培训与意识提升 (15)8.3.6 安全法规与标准制定 (15)第9章智能电网政策法规与标准体系 (15)9.1 智能电网政策法规现状与需求 (15)9.1.1 政策法规现状 (15)9.1.2 政策法规需求 (15)9.2 智能电网标准体系构建 (15)9.2.1 标准体系框架 (15)9.2.2 标准制定与修订 (15)9.2.3 标准实施与监督 (15)9.3 智能电网政策法规与标准实施 (16)9.3.1 政策法规实施 (16)9.3.2 标准实施与评价 (16)9.3.3 政策法规与标准的协同推进 (16)第10章智能电网建设与运营管理案例分析 (16)10.1 国内智能电网建设与运营管理案例 (16)10.1.1 案例一:某地区智能电网建设项目 (16)10.1.1.1 项目背景 (16)10.1.1.2 建设目标 (16)10.1.1.3 建设内容 (16)10.1.1.4 运营管理模式 (16)10.1.1.5 项目成果及效益 (16)10.1.2 案例二:某城市智能电网运营管理优化项目 (16)10.1.2.1 项目背景 (16)10.1.2.2 运营管理问题 (16)10.1.2.3 优化措施 (16)10.1.2.4 优化效果及评价 (16)10.2 国际智能电网建设与运营管理案例 (16)10.2.1 案例三:美国某智能电网项目 (16)10.2.1.1 项目背景 (16)10.2.1.2 建设策略 (16)10.2.1.3 运营管理特点 (16)10.2.1.4 项目影响及启示 (16)10.2.2 案例四:欧洲某智能电网运营管理实践 (17)10.2.2.2 运营管理框架 (17)10.2.2.3 成功经验 (17)10.2.2.4 对我国的启示 (17)10.3 案例总结与启示 (17)10.3.1 智能电网建设与运营管理的共性特点 (17)10.3.2 我国智能电网建设与运营管理的挑战与机遇 (17)10.3.3 借鉴国际经验,优化我国智能电网建设与运营管理的建议 (17)第1章引言1.1 背景与意义全球能源需求的不断增长,电力行业面临着提高供电可靠性和效率、降低能源消耗及减少环境污染的巨大挑战。
浅析电力信息系统运维管理自动化解决方案在当前科学技术飞速发展的大背景下,信息技术在社会生产生活的各个领域都得到了非常广泛的应用,使得社会进入了信息化时代。
而伴随信息系统项目以及相关数据信息的不断增加,在信息系统运维管理中,往往需要更多的管理人员,容易导致电力企业经营成本的增加。
在这种情况下,电力企业应该及时更新观念,结合现代信息技术,构建电力信息系统的自动化管理。
本文立足当前电力信息系统运维管理自动化中存在的问题,给出了相应的解决方案,希望能够促进电力信息系统运维管理水平的提高。
标签:电力信息系统;运维管理;自动化;解决方案1 前言经济的快速发展带动了人们生活水平的提高,對于电力的需求也越来越大。
现阶段,我国电力行业呈现出了迅猛的发展态势,信息化程度也有了很大的提升,电力信息系统被广泛应用于电力规划、电力传输、电力生产等环节,提升了电网运行效率。
但是,电力行业在信息系统的运维管理方面存在着一些问题,人工管理的模式极大地增加了企业的经营成本。
因此,电力企业应该制定切实有效的电力信息系统运维管理自动化解决方案,推动企业的稳定发展。
2 电力信息系统运维管理自动化的发展现状现阶段,信息化技术在电力系统中得到了应用和普及,电力信息系统的出现,有效提高了对于电力系统的管理效率,减轻了工作人员的负担。
但是与之相对的,电力信息系统的运维管理水平没有得到提升,在实际工作中出现了一些问题,影响了系统功能的充分发挥。
2.1 缺乏主动的运维服务从目前来看,在电力信息系统的运维服务中,一般都是被动服务,缺乏主动性的运维服务管理,往往都是在系统出现故障或者问题后,才去进行维护和保养工作。
同时,缺乏先进的服务理念,无法有效预防和避免电力安全事故的发生,而一旦设备或者系统出现故障,不仅会影响电力企业的正常运营,也会给其带来严重的经济损失。
2.2 缺乏科学的管理模式经济的发展带动了电力行业的繁荣,各种先进技术的应用也使得电力企业的经营管理水平不断提高。
电力信息系统运维管理自动化解决方案Summary:电力企业作为向各领域及居民输送电能的重要领域需要应用先进的技术实现电能生产质量与效率不断提升,通过信息技术及自动化技术的应用已经创建出运维管理自动化系统且应用于实际电能生产中后实现了保证生产顺利进行。
而电力信息系统运维管理自动化在运行过程中因电力企业缺乏有效的整体规划而影响运行效果,需要建立优质的解决方案。
Keys:电力信息系统;运维管理;自动化;解决方案引言:我国电力行业应用信息技术的时间要早于其他领域,电力企业在应用信息技术时将此技术应用于较多环节中,比如规划设计环节、发电作业中、电力传输过程中、供电环节中等,特别是在计算机硬件技术的价格在科技快速发展下呈现逐渐降低的趋势,电力企业能够根据成本投入计划引入更多的先进信息技术应用于管理工作中,但是却缺乏有效的整体规划形成较多个专业系统不能统一管理及有序开展影响电力企业运营质量。
因此,创建电力信息系统运维管理自动化平台对电力企业具有较大的现实意义。
1 电力企业信息系统设计思想与技术路线1.1 系统设计思想1.1.1 借鉴SCADA/电网管理监控系统成功经验在电力调度中已经应用了SCADA系统,此系统的运行过程主要是以计算机为基础对生产过程进行有效的控制与调度实现生产有序开展。
经过在实际生产中应用后能够有效监视与控制在现场生产中运行的各种设备达到信息数据采集要求、控制各项设备要求、准确测量及调节参数等多项作业要求。
1.1.2 充分利用现有产品在信息运维技术领域中已经有大量理论研究及可以应用于不同领域中的各项产品,站在管理的角度将各项产品进行分类后可得到实现网络有效管理的产品、管理系统的产品、管理应用的产品、对生产安全进行管理的产品、管理IT 服务的产品等。
1.2 应用系统平台的模块化、平台化、工具化设计思想创建出有效的应用型平台可以管理的各种设备与产生的各项数据创建出统一的系统模型,能够通过平台统一管理。
目录第一章前言中国电力系统的信息化从20世纪60年代就已经开始起步,早期主要集中在发电厂和变电站自动监测/控制方面等电力生产过程自动化,20世纪80~90年代开始进入电力系统专项业务应用,涉及电网调度自动化、电力负荷控制、计算机辅助设计、计算机仿真系统等的使用。
20世纪末,电力信息技术进一步发展到综合应用,各级电力企业开始建立管理信息系统,实现管理信息化,电力信息化逐渐从生产操作层走向管理层,并向更深层次拓展。
相对于传统行业,我国电力行业的信息化建设发展较早,已经有了一定的规模,到目前为止,电力企业的网络普遍建立,电力专用通信网已日趋完善,形成了微波、卫星、光纤、无线移动通信等多种类通信手段,通信范围覆盖全国。
在此基础上,基本建成从国家电网公司→区域电网中心→省电力公司→地市电力公司→变电所(局)的四级计算机网络和电力生产调度网络,成为生产控制、电力调度以及信息传输和交换的重要基础设施。
随着电力市场化以及电网建设的进一步发展,传统的电力系统业务正在发生变化,这主要体现在电力交易系统、电能量计量系统的建设;会议电视、变电站视频监控(无人值守)、输变电线路监控及电厂视频监控等视频业务的出现;传统单一主机的调度自动化体系架构向客户机/服务器体系架构的转变;监视全网运行状况,提供故障记录和分析的故障录波系统的建设:雷电定位系统、气象信息系统的建设;多媒体业务的出现等。
因此,基于Internet/Intranet的体现信息化综合业务应用的管理信息系统将成为电力企业信息化的发展重点。
电力数据网络承载的业务按照其性质和对安全的要求分为实时控制业务、非控制生产业务、生产管理业务和管理信息业务。
目前网络上所有业务都承载在同一网络上,存在安全隐患,服务质量也难以保证。
按照国家电力公司的统一规划,提出了“两网分开”的措施。
其中实时控制业务和非控制生产业务属于电力生产和控制的关键业务,对可靠性、实时性、安全性的要求非常严格,由独立的电力调度数据网承载。
数字化电力系统的运维与优化策略数字化电力系统是指利用先进的信息通信技术和物联网技术,将传统电力系统升级为智能化、数字化的新型电力系统。
数字化电力系统的运维与优化策略是指通过创新的技术手段和管理方法,对数字化电力系统进行高效的运维管理和系统优化,提高系统的安全可靠性、经济性和环境友好性。
本文将从以下几个方面介绍数字化电力系统的运维与优化策略。
首先,数字化电力系统的运维策略应包括设备状态监测与维修管理、故障诊断与恢复、通信网络管理等方面。
通过实时监测设备状态,及时发现设备异常情况,并采取相应维修措施,可以避免设备故障对系统运行的影响。
同时,利用故障诊断技术,能够快速定位故障点,高效修复设备,保障系统的连续稳定运行。
此外,数字化电力系统依赖稳定的通信网络,因此需要对通信网络进行管理和维护,确保网络的安全可靠。
其次,数字化电力系统的优化策略应包括负荷调度与平衡、电能质量控制、能源管理等方面。
负荷调度与平衡是指根据用户需求和电力供给情况,合理调整和平衡系统中的负荷,以提高电力系统的利用率和供电质量。
电能质量控制是指通过采用高效的电能质量监测装置和控制手段,提高供电质量,避免电力供应对用户设备的损坏和影响。
能源管理是指通过优化能源的生产、供应和使用,以提高能源的利用效率,降低能源成本,减少环境污染。
此外,数字化电力系统的运维与优化还应考虑数据安全与隐私保护。
数字化电力系统需要采集和处理大量的电力数据,包括电力消耗、负荷预测、设备状态等信息。
为了保护用户个人隐私和系统数据安全,需要建立严格的数据安全保护机制,包括数据加密、权限控制、防火墙设置等措施,防止数据泄露和恶意攻击。
另外,数字化电力系统的运维与优化还需要考虑环境保护和能源可持续发展。
数字化电力系统可以通过优化管理和控制,降低电力系统的能耗,减少电力供给对环境的负面影响。
同时,数字化电力系统还可以通过智能化的能源管理和控制手段,促进可再生能源的利用和发展,推动能源绿色化和减排。
电力行业智能电网运维管理提升方案第一章智能电网概述 (2)1.1 智能电网的定义 (2)1.2 智能电网的关键技术 (2)1.3 智能电网运维管理的意义 (2)第二章智能电网运维管理现状分析 (3)2.1 现阶段运维管理的主要问题 (3)2.2 现阶段运维管理的不足与挑战 (4)第三章智能电网运维管理提升策略 (4)3.1 运维管理体系优化 (4)3.2 运维管理流程重构 (4)3.3 运维管理信息化建设 (4)第四章电力设备状态监测与故障诊断 (5)4.1 设备状态监测技术 (5)4.2 故障诊断与预测性维护 (5)第五章智能电网调度与控制 (6)5.1 调度管理系统优化 (6)5.1.1 背景及意义 (6)5.1.2 调度管理系统优化策略 (6)5.2 控制策略与方法研究 (7)5.2.1 控制策略研究 (7)5.2.2 控制方法研究 (7)第六章电力系统安全防护与恢复 (7)6.1 安全防护策略 (7)6.1.1 物理安全防护 (8)6.1.2 信息安全防护 (8)6.1.3 设备安全防护 (8)6.2 电力系统恢复与应急处理 (8)6.2.1 电力系统恢复策略 (8)6.2.2 应急处理机制 (9)第七章智能电网运维管理人才培养 (9)7.1 人才培养体系构建 (9)7.2 专业技能培训与认证 (10)第八章智能电网运维管理评价与考核 (11)8.1 运维管理评价指标体系 (11)8.1.1 评价指标体系构建原则 (11)8.1.2 评价指标体系内容 (11)8.2 考核方法与激励机制 (11)8.2.1 考核方法 (12)8.2.2 激励机制 (12)第九章智能电网运维管理案例解析 (12)9.1 成功案例分析 (12)9.1.1 项目背景 (12)9.1.2 实施过程 (12)9.1.3 成果展示 (13)9.2 失败案例分析 (13)9.2.1 项目背景 (13)9.2.2 实施过程 (13)9.2.3 问题分析 (13)第十章智能电网运维管理发展趋势与展望 (14)10.1 发展趋势分析 (14)10.2 未来发展展望 (14)第一章智能电网概述1.1 智能电网的定义智能电网是在传统电网基础上,融合现代信息技术、通信技术、自动化技术和新能源技术,构建的一种具有高度智能化、互动性、安全稳定、清洁高效的新型电网。
电力科技信息化服务智能化改善方案随着科技的不断进步,电力行业也在不断迎来新的变革。
信息化服务智能化是电力科技领域中不可或缺的重要部分,对于提高电力系统运行效率、保障供电质量以及降低运营成本起着至关重要的作用。
本文将就电力科技信息化服务智能化改善方案进行深入探讨。
电力科技信息化服务智能化改善方案的意义主要体现在以下几个方面:1.提高运行效率。
信息化服务智能化可以使电力系统的运行更加智能高效,减少人力成本,提高工作效率。
2.保障供电质量。
通过信息化服务智能化可以实现电网智能监控、故障快速定位和恢复,保障供电质量。
3.降低运营成本。
信息化服务智能化可以提高电网设备的利用率,降低维护成本,减少停电损失,从而降低运营成本。
1.物联网技术。
利用传感器、智能终端等设备,实现对电力设备和设施的实时监测和管理。
2.大数据分析技术。
利用大数据技术对电力系统的数据进行分析,为电力系统运行提供智能化决策支持。
3.云计算技术。
利用云计算技术,实现对电力系统数据的存储、计算和共享,提高数据的安全性和可靠性。
4.人工智能技术。
通过人工智能技术,实现对电力系统的智能化监控、诊断和预测,提高电力系统的自动化水平。
5.区块链技术。
利用区块链技术提高电力交易的安全性和可追溯性,提高电力系统的运行效率。
1.制定信息化服务智能化改善方案。
根据电力系统的特点和需求,制定信息化服务智能化改善方案,明确目标和路线图。
2.建设信息化服务智能化基础设施。
包括物联网设备、大数据平台、云计算平台、人工智能系统等基础设施的建设和部署。
3.实施信息化服务智能化应用。
根据信息化服务智能化改善方案,实施电力系统的智能化监控、故障诊断、预测分析等应用。
4.完善信息化服务智能化管理机制。
建立信息化服务智能化的管理体系,包括数据安全管理、系统运行管理、应用维护等方面。
5.推进信息化服务智能化应用的创新发展。
积极推进信息化服务智能化的创新发展,引入新技术、新方法,不断提高电力系统的智能化水平。
优化电网运营方案随着经济的发展和人口的增长,电力需求不断增加,对电网运营提出了更高的要求。
同时,电力系统的可靠性、经济性和环保性也受到更多关注。
为了满足这些要求,电网运营需要采取一系列措施进行优化和改进。
一、电网现状及存在问题1.电网现状我国电网是世界上最大的电网之一,总装机容量已经突破1亿千瓦,位居世界第一。
电网覆盖面广,服务用户广泛,但也存在一些问题。
比如,电网的稳定性、可靠性方面仍有提高空间,电网的传输效率不高,还有部分地区存在电力供应不足的情况。
2.存在问题(1)安全隐患电网在运行中存在一定的安全隐患,例如线路老化、设备损坏等问题,这些都对电网的安全性产生了威胁。
(2)能源效率低在电力传输过程中存在一定能量损耗,这不仅增加了能源消耗,同时也给环境带来了不必要的负担。
(3)经济性不佳电网的运营成本较高,且存在一定程度的浪费,效益不高。
(4)环保问题电网运行中使用了大量的化石能源,排放了大量的二氧化碳等有害气体,对环境产生了不可忽视的影响。
综上所述,电网运营存在一系列问题,需要进行优化和改进。
二、优化方案1.提高电网稳定性(1)加强设备监测和维护通过大数据、物联网等技术手段,对电网设备进行监测和维护,及时发现并处理设备故障,提高电网的稳定性和可靠性。
(2)智能化调度利用先进的调度技术,实现对电网的智能化调度,保证电力供应的连续性和稳定性。
2.提高能源效率(1)加强能源管理对电力传输过程中的能源损耗进行深入分析和研究,提高电力传输的效率,降低能源损耗。
(2)发展清洁能源加大对清洁能源的开发和利用力度,提高清洁能源在电网中的比重,减少对化石能源的依赖,降低环境污染。
3.提高经济性(1)降低成本通过技术进步和管理优化,降低电网运营成本,改善电网的经济效益。
(2)减少浪费优化电网的规划和运营,减少资源的浪费,提高资源利用率。
4.环保(1)减少对化石能源的依赖通过加大对清洁能源的开发和利用力度,减少对化石能源的依赖,减少环境的污染。
构建电力信息通信运维体系的优化对策简析关键词:电力信息通信;运维体系;优化对策一、电力系统信息通信运维体系概念简述电力企业的发展逐渐的加快,其主要是受到时代的发展和科学技术的进步以及电子信息技术设备的广泛应用影响,结合市场经济的发展,各行各业业务的扩大对电力能源的需求也逐渐增大,其也是促使电力系统做出提升和改良的主要原因。
电力信息通信系统是电力系统中道德重要组成环节,其对电力系统的稳定运行有着不可替代的巨大作用。
电力企业基于电力能源需求因素考虑正极力的进行信息通信系统的科学构建,其也为电力系统的运行维护工作带来了巨大的挑战。
电力信息通信技术是以无线电和光纤技术为基础结合电力系统运行情况和需求开发并迅速发展起来的,对其技术的研发与实践促使其应用规模也在不断的扩大。
而其运行过程当中安全性是重点关注的部分,因此,电力信息通信技术的科学化管理和安全管理就显得尤为重要。
科学化的构建电力信息通信运维体系必须要依据实际的电力系统的运行情况以及对其运行信息的分析以及合理的评估,并全面掌握与其相关的技术。
二、电力信息通信运维体系中存在的问题2.1电力信息通信系统没有统一标准各地的电力系统中,通信信息和监管控制是相对独立的两个方面,没有根据工作的实际情况有机的结合在一起,没有完成其一体化进程,实现对电力系统的智能化管理,因此不能实时监测电网运行状态,及时处理发生的问题。
借助互联网、通讯、自动化等技术的智能一体化运维体系,是电力系统发展的必然趋势。
所以必须做好运维体系的兼容性问题,确保系统运行的稳定性和安全性。
2.2监督体系不完善就目前电力信息通信运维体系而言,其信息系统和监督系统是相互独立的。
目前的情况是运维体系之中监督系统难以满足体系需求,存在一些漏洞,出现的问题无法及时得到调整。
目前,监督系统对于电网信息数据已经相对准确,但由于部分数据不全而难以满足要求,在效度上有待提升。
虽然通过电网信息与通信网两者结合使得监督体系有所完善,但是由于两者之间的相对独立性使得信息广泛性有所缺乏。
国家电⼒信息⽹络运维⽅案⽬录第⼀章前⾔中国电⼒系统的信息化从20世纪60年代就已经开始起步,早期主要集中在发电⼚和变电站⾃动监测/控制⽅⾯等电⼒⽣产过程⾃动化,20世纪80~90年代开始进⼊电⼒系统专项业务应⽤,涉及电⽹调度⾃动化、电⼒负荷控制、计算机辅助设计、计算机仿真系统等的使⽤。
20世纪末,电⼒信息技术进⼀步发展到综合应⽤,各级电⼒企业开始建⽴管理信息系统,实现管理信息化,电⼒信息化逐渐从⽣产操作层⾛向管理层,并向更深层次拓展。
相对于传统⾏业,我国电⼒⾏业的信息化建设发展较早,已经有了⼀定的规模,到⽬前为⽌,电⼒企业的⽹络普遍建⽴,电⼒专⽤通信⽹已⽇趋完善,形成了微波、卫星、光纤、⽆线移动通信等多种类通信⼿段,通信范围覆盖全国。
在此基础上,基本建成从国家电⽹公司→区域电⽹中⼼→省电⼒公司→地市电⼒公司→变电所(局)的四级计算机⽹络和电⼒⽣产调度⽹络,成为⽣产控制、电⼒调度以及信息传输和交换的重要基础设施。
随着电⼒市场化以及电⽹建设的进⼀步发展,传统的电⼒系统业务正在发⽣变化,这主要体现在电⼒交易系统、电能量计量系统的建设;会议电视、变电站视频监控(⽆⼈值守)、输变电线路监控及电⼚视频监控等视频业务的出现;传统单⼀主机的调度⾃动化体系架构向客户机/服务器体系架构的转变;监视全⽹运⾏状况,提供故障记录和分析的故障录波系统的建设:雷电定位系统、⽓象信息系统的建设;多媒体业务的出现等。
因此,基于Internet/Intranet的体现信息化综合业务应⽤的管理信息系统将成为电⼒企业信息化的发展重点。
电⼒数据⽹络承载的业务按照其性质和对安全的要求分为实时控制业务、⾮控制⽣产业务、⽣产管理业务和管理信息业务。
⽬前⽹络上所有业务都承载在同⼀⽹络上,存在安全隐患,服务质量也难以保证。
按照国家电⼒公司的统⼀规划,提出了“两⽹分开”的措施。
其中实时控制业务和⾮控制⽣产业务属于电⼒⽣产和控制的关键业务,对可靠性、实时性、安全性的要求⾮常严格,由独⽴的电⼒调度数据⽹承载。
一、前言随着我国经济的快速发展和电力需求的不断增长,电网信息化已成为推动电力行业转型升级的重要手段。
为提高电网管理水平,保障电力供应安全稳定,特制定本信息化管理工作计划。
二、工作目标1. 提高电网信息化管理水平,实现电网业务流程的优化和自动化。
2. 提升电网设备运行状态监测能力,实现设备故障的及时发现和处理。
3. 加强电网信息安全管理,确保电网信息安全稳定。
三、工作内容1. 电网信息化基础设施建设(1)加强数据中心建设,提升数据处理能力。
(2)完善网络通信设施,提高网络传输速率和稳定性。
(3)推进云计算、大数据等新技术在电网领域的应用。
2. 电网业务流程优化(1)梳理电网业务流程,优化业务流程,提高工作效率。
(2)推广电子化办公,减少纸质文件,降低成本。
(3)实现电网业务流程的在线审批、跟踪和查询。
3. 电网设备状态监测(1)推广应用智能巡检机器人,实现设备巡检的自动化、智能化。
(2)利用无人机、红外测温等技术,提高设备巡检效率和准确性。
(3)建立设备故障预警机制,及时发现和处理设备故障。
4. 电网信息安全保障(1)加强网络安全防护,防止网络攻击和入侵。
(2)完善信息安全管理制度,确保信息安全合规。
(3)定期开展信息安全培训,提高员工信息安全意识。
5. 信息化人才培养(1)加强信息化人才队伍建设,提高员工信息化素养。
(2)开展信息化技能培训,提升员工信息化应用能力。
(3)引进高端信息化人才,为电网信息化发展提供智力支持。
四、工作措施1. 加强组织领导,成立信息化管理工作领导小组,统筹协调信息化工作。
2. 制定信息化发展规划,明确信息化建设目标和任务。
3. 加大资金投入,确保信息化建设顺利进行。
4. 加强与相关部门的沟通协作,形成信息化工作合力。
5. 定期开展信息化工作检查,确保工作落实到位。
五、预期效果通过实施本信息化管理工作计划,预计实现以下效果:1. 电网信息化管理水平显著提高,业务流程优化,工作效率提升。
电力信息运维体系的优化对策【摘要】随着社会的不断发展,电力已经成为人们生活中必不可少的一部分,人们对于供电质量的标准也在逐渐增高,所以维护稳定及安全的电力系统非常重要。
由于电网智能化状态越来越清晰,其对电力信息的通信管理标准也在逐渐提高,升级优化电力信息运维体系是必然结果,实现一体化管理势在必行。
结合目前社会中电力信息体系的发展情况,应用科学、先进的计算机网络技术为电力信息系统提供有利支持,对理论知识与实际情况进行分析研究,建设一体化的电力信息运维体系,应用适合、有效的优化策略。
关键词:电力信息;运维体系;一体化;优化对策一、电力信息运维体系中存在的问题1、专业技术以及电力设备较为落后尽管国内的电力信息系统目前得到了迅速发展,但是依旧有许多地区专业技术以及相关电力设备比较落后,为电力信息通信系统的数据信息收集带来了障碍,进而影响到电力信息数据的精准度以及有效性,导致电力系统出现安全问题。
除此之外,国内某些地区配电技术以及变电技术等相关技术处于落后阶段,在电力系统实际运用的过程中,很大程度上会影响到电网运行的实际效率。
电力信息通信系统属于一个整体,专业技术以及电力设备的落后问题会造成工作效率较低的后果,对整个电力体系有着重大影响。
2、监督体系存在问题对于国内当前的电力信息运维体系来讲,该体系中的监督系统以及电力信息系统处于互相独立的状态。
在当前电力发展的阶段中,电力信息运维体系中的监督系统已经无法达到电力信息系统的实际需求与标准,监督系统存在一定问题,而监督系统在信息系统出现某种问题的时候有时会无法及时进行整改、完善。
当前的情况是监督系统对于电力信息数据来说较为准确,不过因为部分数据信息不完整,而无法达到电力信息系统的实际需求,在这方面监督系统有待提高。
尽管通信网与电网信息的结合能够在某种程度上使监督系统得到完善,不过因为电网信息与通信网相对独立,造成电力信息的广泛性存在不足。
二、电力信息运维体系的优化对策1、电力设备管理系统电力设备管理系统的建立主要是为了能够达到电力公司的业务目标,电力设备管理系统涉及到的内容较多,例如信息管理模块、电力设备风险评估模块、电力设备监督管控模块、电力设备维护模块以及统计报表模块等,进而达到科学、有效的对电力信息系统进行优化管理。
电网信息化建设与运维管理随着信息化时代的到来,电力行业也在积极推进信息化建设。
电网信息化建设指的是将计算机、通信、信息技术应用到电网运维管理中,实现信息的自动化、集成化和智能化。
一、电网信息化建设的优势电网信息化建设对电网运维管理带来了很多优势,主要有以下几点:1. 提高效率电网信息化建设能够实现电力业务的自动化处理,减少人为干扰,提高了数据的自动采集、自动处理和自动分析能力,从而提高了运检效率和管理质量。
2. 降低成本传统的电网运维管理需要大量人力物力,而电网信息化建设可以实现自动化和远程化管理,能够减少人员和设备的投入,从而降低运维管理的成本。
3. 提高运行安全电网信息化建设能够实现综合监控和分析电网运行状态,及时发现电网故障并进行预警和快速排除,大大提高了电网的运行安全性。
4. 改善用户体验电网信息化建设能够实现电网运行情况的实时监测和快速响应,保障了电力供应的稳定性和可靠性,提高了用户的体验。
二、电网信息化建设的实施路径电网信息化建设的实施路径主要包括以下几个方面:1. 电网信息化规划电网信息化规划是制定电网信息化战略、目标和发展路径的重要环节,通过调查研究电网信息化现状和发展趋势,明确电网信息化的建设方向,为电网信息化建设提供有效指导。
2. 信息化平台建设电网信息化平台是电网信息化建设的基础,它是整个电网信息系统的核心部分,为提高电力生产、运输、分配和管理的效率和质量提供支持。
建设信息化平台要考虑离散数据的采集、集中控制、网络数据通讯、数据存储和信息处理等问题。
3. 信息化应用系统建设电网信息化应用系统的建设是基于信息化平台的应用,把平台中获取到的数据、信息和控制指令等转化为信息化应用系统来提高电网运行管理效率和质量。
电网信息化应用系统包括调度自动化、监控自动化、计算机辅助设计和运行管理系统等。
4. 信息技术保障建设电网信息化建设需要制定一系列的信息技术保障措施,必须建立完善的信息技术保障体系,保证电网信息化运行的安全和稳定,其中涉及保密技术、网络安全、防病毒和灾备系统等。
电力信息通信运维体系的优化对策摘要:目前,我国的电子信息技术突飞猛进,在电力的传输过程中经常选择一些先进的技术和方法来帮助电力运输。
同时在管理中也大多选择大数据的计算模式,更为准确和方便计算,对于工作的效率和精确度都有一定的帮助。
智能电网的发展速度越来愈快,而且在智能电网中占据重要的地位,电力通信技术对于提高电网质量有着重要作用。
关键词:电力信息通信;运维体系;优化对策1电力信息通信系统运维技术的特性电力信息通信运维技术就是对电力系统中设备的运行和维护工作,以此为基础按照一定的要求实现电力的输入输出和转移。
电力信息通信系统是特种形式之一,其中大型变电设备在我国属于特种设备。
电力信息通信系统的部件一般很多,包括变电设备、信息处理设备、输电设备等等,其在运行过程中经常有复杂的电流电压变化,所以电力信息通信系统的数据收集工作显得尤为重要。
电力行业的工作人员一般是通过这些数据来判断电力系统的运行状况。
复杂的电流电压变化导致电力信息处理技术呈现多种特点。
首先,电力信息通信系统中需要日常检修和维护的部件数量非常多,并且有的部件需要精确维修,保证部件的可靠性。
其次电力信息通信系统在空载运行的时候对工作人员来讲具有很强的人工操作性,但是工作人员必须根据指令才能够操作设备,在无指令的情况下一般要全程关注系统的运行参数,极易使工作人员疲劳。
然后电力信息通信系统中的设备极易出现故障,因为系统中部件数量太多,所以故障部件的排查和检修需要很长的时间。
最后电力信息通信系统的运维工作专业性比较强,所以要求电力行业的相关从业者必须取得维修资格,并且在维修过程中表现出良好的专业知识功底。
2电力信息通信运维体系问题2.1工作差异问题对于电力信息通信运维一体化而言,由于电力管理的综合,使得变相关工作人员需要对相关知识有全面了解,对综合知识要求较高。
一体化运维之后,对工作人员专业要求也就相应提高,使得培训周期更长。
同样,由于一体化运维体系初建,一体化运维体系之中各个部门配合不熟练,导致部分工作人员工作强度加大的情况时有发生,工作人员积极性受到打击。