地理信息系统(GIS)在电力系统的应用
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GIS设备在电力系统中的应用及状态检修沈晓峰摘要::随着国民经济发展规模的不断扩大,国家电网建设出现了突飞猛进的趋势,现代化的GIS电力设备凭其特有的品质在电网建设中获得了广泛的运用。
在此,本文就GIS设备在电力系统中的应用优势及缺陷进行了分析,介绍了 GIS 设备的常见故障类型,探讨了GIS设备在电力系统中应用的状态检修方式。
关键词:GIS设备;电力系统;状态检修引言近年来,随着经济技术的迅速发展,各行业,部门及居民的用电需求和对电能质量的要求不断增长。
电力行业是整个国名经济中是最重要的基础能源产业,是整个国民经济发展的基础。
为了满足日益增长的用电需求,城乡电网的建设和改造主要有两个部分:一部分是电网设备的建设和改造,另一部分则是利用先进的科学技术提高电网整体的科技含量。
所以对电力系统的信息处理就显得更加重要。
地理信息系统GIS(Geographic Information System)是以地理空间数据库为基础。
在计算机硬、软件环境的支持下,对空间数据进行采集、存储、管理、分析、模拟和显示,适时提供空间和动态的地理信息,为决策提供服务的一类信息系统。
一、GIS设备在电力系统中的应用优势及缺陷GIS设备系利用气体绝缘、完全封闭的组合型开关实现电气控制的高压电力组合设备,用SF6气体作为电流绝缘媒介,把接地控制开关、隔离控制开关、短路控制器、电压互感部件、母导线、避雷装置、电缆终极接线端及导线套管,依托设计模式完整地组合成系列设备及装置,依托液体导压及气体传动功能、弹簧压力部件操控等方式来驱动GIS设备断路装置的通、断切换过程。
与常规的电力控制部件比较,GIS系列设备拥有下述的性能表现。
1、GIS系列设备的优越性(1)GIS系列设备具有体积小,占用空间小等优点。
一般条件下,220kV电压等级的GIS装置占用空间范围大致仅相当于普通设备的40%,110kV或低于其电压层次的GIS装置占用空间仅相当于常规装置的50%。
电力GIS电力地理信息系统1 电力GIS基本概念 (1)2 电力GIS应用 (1)3 电力GIS的特点 (2)3.1参数实时性和信息动态性 (2)3.2电网的多属性数据 (2)3.3电力系统复杂 (3)3.4电网联网运行 (3)3.5电网高安全要求 (3)1电力GIS基本概念地理信息系统(Geographical Information System,GIS)是一门建立在以地理学、地图学、测量学和计算机科学等学科基础上发展起来的,具有独立的科学体系的技术型学科,一方面它描述、存储、分析和输出空间信息论和方法,另一方面,它是一个系统,是以地理信息数据库(Geographical Database)为基础,采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。
电力GIS就是将地理信息系统(GIS)运用到电力工业领域的一项技术,它是将电力企业的电力设备、变电站、输配电网络、电力用户与电力负荷和生产及管理等核心业务连接形成电力信息化的生产管理的综合信息系统。
它提供的电力设备设施信息、电网运行状态信息、电力技术信息、生产管理信息、电力市场信息与山川、河流、地势、城镇、公路街道、楼群,以及气象、水文、地质、资源等自然环境信息集中于统一系统中。
通过GIS 可查询有关数据、图片、图象、地图、技术资料、管理知识等。
这样也就能在电力抢检修工作中启到莫大的作用,尤其是电力故障地位和抢修路径的选择优化方面。
2电力GIS应用国外电力 GIS 应用的发展经历了“CAD+数据库”阶段、“传统 GIS应用”阶段,90 年代初期,进入“AM/FM/GIS应用”阶段。
建立“数字电网”及“协同工作环境”为特征的电力 GIS 系统,已成为发达国家电力企业,为增强自身竞争能力(降低生产成本、提高服务水平)而进行生产经营“业务流程重组”工作、提高电网运行科学管理水平的必不可少的工具。
国内现处于AM/FM/GIS 应用的初期,AM/FM是PUI领域的信息化专用技术,成为供配电系统各种自动化的基础。
地理信息系统 GIS 在配电网自动化中的应用摘要:目前,随着我国电力系统的不断发展,大量的相关电力数据需要工作人员进行处理。
特别是配电网已经成为了电力系统发展中的重要部分,可以对电网的信息进行详细整理。
配电网的所有信息几乎都和地理环境相关,所以,采用先进的地理信息系统可以很好的对其进行管理和维护,这深受电力系统的关注。
本文就对地理信息系统GIS在配电网自动化中的应用措施进行探讨。
关键词:地理信息;GIS;配电网;自动化1、GIS技术的概述及特点地理信息系统简称GIS,它是数字化的计算机数据库管理系统,为检索、获取、存储、显示和分析空间定位数据而建立。
GIS是综合性高科技技术,集合地理学、几何学、计算机科学为一体,可以采用最新的数据库技术和计算机图形处理技术来存储数据,录入信息、查询数据、编辑相关内容、进行分析处理、任意显示细节和打印地理图形及具体的属性数据。
配电网络系统由变电站、供电线路和电度表组成,它是一个复杂的分布数据系统,有着庞大的地理信息,在分布地域上,电网分布纵横交错,结构日益复杂。
同时电网信息无时无刻地受到升级改造中的城市道路影响,通常不能实现配电数据的及时输送。
大多数和地理方位相关的内容都是配电数据的重要内容,必须采取统一的管理及数据共享。
由于配电信息的管理工程量、任务量大,因此GIS技术的产生,为相关数据的管理提供了解决方法,同时他为电力企业现代化的实行,提供了更好的方法。
1.1属性数据与空间数据相结合GIS将属性数据和空间数据相互统一,利用地理位置数据的检索就可以达到相应属性数据的检索,同时可以通过属性信息的查询得到空间数据的具体内容,实现了空间与属性数据的相互结合,为信息统一管理带来了极大的好处。
1.2图形处理功能强大GIS可以方便地实现对地理内容的输入、编辑、显示、查询等功能,也可以采用三维动态仿真功能,达到仿真模拟各要素的目的,模拟符合电力网络实际情况的空间数据,进而展示各种要素间的位置关系。
电力设备的GIS数据采集及其系统建构GIS(地理信息系统)是一种将地理空间数据与属性数据相结合,用于管理、分析和展示地理信息的技术。
在电力行业中,GIS被广泛应用于电网设备管理、运维和规划等方面。
电力设备的GIS数据采集是指将电力设备的地理位置信息和属性信息进行采集、整理和存储的过程。
常见的电力设备主要包括变电站、配电站、输电线路等。
采集这些设备的GIS数据可以帮助电力公司准确了解设备的位置信息、容量信息、状态信息等,为电力设备的管理和运维提供基础数据支持。
电力设备的GIS数据采集通常包括两个方面的内容:1.地理位置信息采集:通过实地勘察和GPS定位等技术手段,确定电力设备在地理空间上的准确位置。
这需要采集设备所在的经纬度坐标、海拔高度等信息,以及设备周围的地理环境信息,如地形、道路、建筑物等。
2.属性信息采集:将电力设备的属性信息进行采集和整理。
属性信息包括设备的名称、型号、容量、供电区域、所属部门等,还包括设备的运行状态、维护记录、检修情况等。
这些信息通常需要通过现场检查、设备文档和设备管理系统等方式获取。
电力设备的GIS数据采集需要一个完整的系统建构来支持。
主要包括以下几个环节:1.数据采集设备:如GPS定位设备、移动终端等,用于采集地理位置和属性信息。
2.数据采集软件:用于采集和整理电力设备的地理位置和属性信息。
可以根据电力公司的具体需求选择合适的软件。
3.数据库管理系统:用于存储和管理电力设备的GIS数据。
可以采用关系数据库或空间数据库等技术实现。
4.数据质量控制:通过设定数据采集规范和检查机制,确保采集到的数据准确、完整、一致。
5.数据更新与维护:随着电力设备的运行和维护,GIS数据需要及时更新和维护,保持与实际情况的一致性。
6.数据应用与展示:通过GIS软件和相关应用系统,将采集到的GIS数据进行分析、查询和展示,为电力设备的管理和决策提供支持。
电力设备的GIS数据采集是电力行业中重要的一环,能够为电力公司提供准确的设备信息和空间分析能力。
地理信息系统(gis)在电网中的应用覃振华摘要:由于电网不但覆盖面广,结构复杂,而且维护管理难度大,所需成本比较高,甚至在近些年来呈现增加趋势,使得电网企业在当下仍旧致力于开发与利用GIS技术,旨在完善其管理功能,扩大其应用,从而在电网企业下级电业单位的生产活动中承担着重要职责,以满足当前电网不断增加的发展需求,适应不断变化的电力市场要求,最终提高电网企业电力生产调度的整体水平,在安全生产的基础上,实现生产调度对电网的实时现场监测,提高电网管理水平,增加电网经济效益。
关键词:地理信息系统;电网企业;电业单位地理信息系统可简称为GIS,其是地理学、信息管理学以及计算机科学等几种学科交叉而形成的科技产物,也是一种对空间数据库进行管理与研究的技术系统。
对电网GIS系统进行更进一步的开发,旨在从电网特点与管理方式等实际情况出发,在考虑当前科技条件的基础上,研究出电网管理最理想的解决方案,从而为电网企业各级管理者与决策者提供便于其快速且全面掌握电网运行参数的科学性、实用性的系统,实现电网企业内部管理水平的有效提高。
一、电网GIS系统的功能分析电网GIS系统的构建是基于其良好的开发性与可扩展性,来实现企业数据采集与监视控制系统(SCADA)的有效融合。
GIS系统的基本功能包括地图管理、图形的缩放与导航、设备图元符号的生成及管理、输电线路与输电设备图形数据的输入与编辑、台账数据的输入与编辑、设备分类查询统计功能、图文互查功能、用户信息的直接查询功能以及绘图输出功能等等[1]。
具体可如图1所示。
图1 GIS系统基本功能与主要功能结构图由图可知,GIS还包括调度管理、配电管理、用电管理以及输变电管理等主要功能。
其中,调度管理包括停电管理(计划停电、故障停电)、两票管理、缺陷管理、停服役管理、模拟操作、电网监测以及电网潮流计算等等。
而模拟操作可以实现线路的模拟操作,即具备仿真功能;电网监测和电网实际的运行状况具有同步性;潮流计算可以获取电网的实时数据,对电网的潮流分布进行合理的计算。
GIS在电力应急领域应用付俭北京恒华伟业科技发展有限公司摘要本文通过对地理信息系统(GIS)概念的理解,GIS在电力行业的应用,结合目前青海省电力公司特点以及目前已经具备哪些条件,提出GIS是否适用于电力应急领域,阐述GIS在电力应急领域起到的作用以及在此领域的应用。
最后提出GIS在电力应急领域的前景和社会效益。
关键词地理信息系统GIS 电力应急全球卫星定位(GPS)三维GIS1.绪论1.1.地理信息系统(GIS)概述GIS为地理信息系统(Geographic Information System)的简称,是建立在数字地形图之上的综合信息管理系统,是集计算机科学、地理学、测绘遥感学、环境科学、空间科学、信息科学和管理科学为一体的新兴技术和边缘学科。
GIS技术是在数据库管理系统(DBMS)和计算机辅助设计(CAD)两个比较成熟的软件技术基础上发展起来的,并附加了对空间数据进行管理和分析的特殊功能。
GIS以其混合数据结构和独特的地理空间分析功能而别具一格。
它所提供的专用功能可用来进行测量、坐标变换、图象生成、属性修改、统计分析、拓扑叠加、网络分析等。
GIS的最大特点,在于把社会生活中的各种信息有机地与反映地理位置的图形信息紧密地结合在一起,并根据用户的需求,去综合图形数据和属性数据,进行深层次的空间分析。
通过分析信息的空间分布,监测不同时段的信息变化,实现对空间信息及其他类信息的使用和管理,使大量抽象枯燥的数据变的生动、直观和易于理解。
因此,它不仅能为有关领导和部门进行宏观分析决策提供多要素、多层次、多时态的空间信息,同时也能为规划、设计、施工建设和运行管理提供更好的工作环境,提高工作质量和效率。
因此,GIS适合于与空间数据密切相关的部门和行业,如:土地利用、资源评价与管理、环境监测、交通运输、经济建设、城市规划、电力水力行业等。
1.2. 电力地理信息系统什么是电力地理信息系统,简单地就是GIS技术在电力行业的应用,或者说是融入了电力行业业务的GIS系统。
基于GIS的10kV配电网综合自动化系统的研究基于GIS的10kV配电网综合自动化系统的研究一、引言随着社会的发展和电力需求的不断增长,配电网作为电力系统的重要组成部分,其安全、稳定和高效运行变得越来越重要。
传统的配电网管理方法已经无法满足日益增长的电力需求和用户的多样化用电需求。
为此,研究基于地理信息系统(GIS)的10kV配电网综合自动化系统具有重要的理论意义和实际应用价值。
二、GIS在10kV配电网综合自动化系统中的应用1. GIS的基本概念和特点地理信息系统(GIS)是一种基于计算机的地理空间数据处理和分析系统,具有数据收集、存储、管理、分析和展示等功能。
在10kV配电网综合自动化系统中,GIS可以实现对电力设备和线路的准确定位和管理,为系统的自动化运行提供可靠的数据支持。
2. GIS在设备管理中的应用选址是设备安装的关键,合理的设备选址可以实现配电网的合理布局和优化运行。
通过GIS技术,可以将电力设备的位置信息准确地标注在地图上,实现设备空间位置的集成管理,节约了时间和人力成本。
3. GIS在线路管理中的应用在配电网综合自动化系统中,线路管理是非常重要的一环。
通过GIS技术,可以实现对线路的实时监测和检测,通过传感器获取线路的实时数据,并通过GIS系统进行分析和处理。
当发生线路故障或者设备失效时,可以迅速定位故障点,并进行及时的维修,保障电力的连续供应。
三、GIS的优势与挑战1. 优势(1)空间关联性:GIS系统能够准确地表达各种电力设备之间的空间位置关系,便于系统管理者进行空间分析和决策;(2)数据可视化:通过GIS系统,可以将数据以地理信息的形式展现出来,使得数据更直观、易懂;(3)决策支持:GIS系统能够根据不同的数据和用户需求,进行综合分析和决策支持,提供系统管理者做出正确决策的参考。
2. 挑战(1)数据质量:GIS系统的数据质量对系统的运行起着决定性的作用,因此数据的准确性和及时性是很重要的;(2)系统集成:由于配电网综合自动化系统涉及到多个部门和多个子系统,其数据的共享和集成是一个挑战;(3)安全性:随着系统的自动化程度不断提高,安全性问题也日益凸显,保护系统的数据安全是一个不容忽视的问题。
GIS在电网规划中的应用摘要:在整个电网建设项目中,电网规划是其中最为重要的环节,也是其中最具复杂性的工程。
电网规划开展中将会涉及到多方面内容,如电网本身信息管理、地理信息勘测与图像处理等。
地理信息系统简称为GIS,是一种能够充分整合利用地理信息数据的系统,为相关人员提供空间地理数据查询、加工以及分析处理等技术支持,因此被广泛应用于我国各重要领域。
关键词:GIS;电网规划;应用引言对当前电网规划的信息化需求,结合当前的信息化技术,提出一种基于GIS的电网规划辅助系统。
为完成该系统设计,文章首先对电网规划平台的特点进行了分析,然后根据上述的特点和主要的流程,提出系统功能模块和整体架构。
结合上述的架构,重点提出了变电站规划选址模型。
最后,通过SOA集成技术和ArcGIS对上述的系统进行开发,并给出了部分功能界面。
通过上述的设计,为电力企业电网的信息化提供了借鉴和参考,也提高了电网规划的效率。
1、GIS概述1.1、GIS概念地理信息系统是在计算机软硬件系统支持下,通过相关方法对空间数据进行采集、储存、管理、分析、运算、建模、显示和描述的技术系统,可解决复杂的规划管理问题,用来管理和分析空间数据的应用工程技术。
1.2、GIS构成完整的GIS系统系统采用数据库、计算机图形学、多媒体等最新技术,对地理信息进行数据处理,能够实时准确地采集、修改和更新地理空间数据和属性信息,为决策者提供可视化的支持。
2、电网规划平台的系统需求及特点根据当前各城市配网发展现状出发,提出以下几点关于配电规划系统设计的相关要求:(1)该系统平台的设计需以统一系统平台、统一数据库系统以及开发环境等作为基础;(2)该系统程序需满足B/S架构的相关需求,对于数据访问层、应用层以及展示层三者之间的功能需准确分配,保障三层中各项功能具备可扩展性和可移植性;(3)系统设计中对代码功能接口需较为准确的定义;(4)可实现对不同功能的共享,进而对达到对不同数据共享的目的。
GIS 在智能电网中的应用摘要:现阶段,随着我国经济的飞速发展,智能电网建设发展的十分迅速。
基于GIS技术的电网综合信息系统所存在的可扩展性,安全性,移动性,服务质量,可管可控性等核心问题与日益提升的智能电网一体化平台(IMS)监管系统需求之间的矛盾愈发尖锐。
面对现有智能电网所存在的这些问题,针对网络的管理和安全目标,需要对互联网实施各种网络性能测量,流量测量,故障监测等,有时也需要IMS监管系统网络中的应用业务进行GIS空间地理位置信息的感知,以增强对网络的管控能力。
各种GIS地理感知服务将给网络和应用的创新带来强大的推动力。
当层出不穷的各种感知服务在未来网络中涌现的时候,也必将产生多源、异构、海量的网络感知信息。
如何高效地管理这些GIS电网地理信息是必须解决的问题。
分布式网络感知信息存储和查询系统作为网络感知的子系统,负责管理多源、异构、海量的网络感知信息,为上层的各种应用提供网络感知信息的存储和查询服务。
关键词:GIS;智能电网;应用?引言地理信息系统因其自身具有较强的交互性与可视效果,对电网中需要管理的电力设施数据和用户数据有较强的优势,地理信息系统技术对于提高电力系统中的生产效率,管理质量和科学决策水平有着十分重要的意义,为智能电网的建设和高效运行提供有力支撑。
1GIS系统与电网系统结合的优势GIS在电力信息系统中的应用非常重要。
GIS是计算机图形与数据库有机结合的信息管理系统的集成,它是一种对空间信息技术的存储和处理,所有研究的数据都是基于空间数据,它将地理位置和相关属性有机地结合起来,可以在地图上检索并根据实际需要显示电网中的电源设备和相应的参数数据,以准确和直观的图形界面输出给用户。
它不仅能够以地理信息为背景实现对电网设备的财产和相关信息的管理,还可以使用矢量和栅格图来显示或规划功能,实现对发电厂、变电站、输电线路图、结构图、工程图纸和扫描输入文件数据的综合管理。
GIS借助独特的空间分析功能和地理信息系统的可视化表达,实现各种辅助决策与网格信息图和运行数据的可视化,使企业能够做出有效的决策并促进电力科学管理。
输变电GIS在电力系统中的应用尽管GIS(geographic information system)在我国电力系统中的还处于起步状态,但其在电力系统的管理、生产上已经发挥了十分重要的作用,如果将其与状态检修相结合,可以大大提高电力系统的管理水平和工作效率,促进中国电力生产经营管理工作赶超国际先进水平。
标签:GIS;状态检修;近年来随着经济技术的迅速发展,各行业,部门及居民的用电需求和对电能质量的要求不断增长。
电力行业是整个国名经济中是最重要的基础能源产业,是整个国民经济发展的基础。
为了满足日益增长的用电需求,城乡电网的建设和改造主要有两个部分:一部分是电网设备的建设和改造,另一部分则是利用先进的科学技术提高电网整体的科技含量。
所以对电力系统的信息处理就显得更加重要。
地理信息系统GIS(Geographic Information System)是以地理空间数据库为基础。
在计算机硬、软件环境的支持下,对空间数据进行采集、存储、管理、分析、模拟和显示,适时提供空间和动态的地理信息,为决策提供服务的一类信息系统。
1、GIS技术简介地理信息系统(Geographic Information System,GIS),即在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
自上世纪60年代GIS技术诞生开始,其主要的应用领域均聚集在与地理和地质有直接关系的学术领域,但是随着数据库技术的成熟和运算速度的不断提升,GIS技术开始步入应用领域。
在这个过程中,GIS更多的是采取了一种合作的态度,与不同领域的应用相结合,将自身放在在一種数据支持的位置之上。
诸如在电力系统中的,GIS与电力供配电系统相结合,作为电力自动化系统的重要组成部分出现,为电力自动化系统的核心决策支持提供必不可少的数据支持。
2、目前我国电力管理现状电力事业作为我国经济发展和社会发展过程中重要的环节,自建国以来一直得到了充分的重视,并且其自身进步也有长足发展。
电网地理信息系统(GIS)解决方案第一章系统市场分析GIS系统在电力行业中的应用已经受到了重视。
电力企业的数字化,信息化建设国内应用比国外相对较晚。
在国外电力GIS已经深入到电力生产、运输、销售、服务等环节。
在国外,电力企业应用GIS取得很好的发展。
由于国内外电力企业在生产,经营及管理模式的差异,以至于国外企业应用的模式难以应用与国内电力企业。
1.1青海省电力公司的应用青海省电力公司,GIS系统已经成为公司的核心,深入公司的各个生产部门。
并随着需求的扩展而不断完善与升级。
目前系统已经被扩充成为适用于配网管理系统。
对青海省电力公司调研以后得出,GIS系统的开发平台采用美国ESRI公司的ArcGIS 平台。
在功能上也是不断的在完善,陆续增加新的功能,最终得到电力公司的认可与实际应用。
1.2供电公司GIS应用失败浅析从大部分电力企业GIS应用不好,甚至处于搁置的阶段。
原因有很多,但其根本原因有:一是软件开发商对电力行业的中的业务不熟悉;二是早期的供电公司对GIS在电力行业的应用及解决问题的认识不足。
在电力行业引入GIS时,企业就如何利用系统建立自己的空间数据平台,如何利用GIS的为企业的生产服务认识不够充分。
其主要原因是企业对GIS所提供的应用分析功能不了解,对供电公司的需求不明确。
由于软件开发企业在GIS开发的初期,对电力行业的业务不熟悉,不知道如何为供电公司的提出准确的解决方案。
在这样的情况下,软件开发企业只是做了初步的调研与分析,没有对供电公司的业务与需求深入的分析,从而开发的功能是主要建立在供电企业中的基础空间信息库。
同时,电力企业对GIS功能及所开发平台知识的不了解,在加上软件开发企业的误导,在开发系统功能的上做了不符合实际的调整,导致电力企业对GIS系统的运用还是停留GIS除了可以解决公司业务中的am/fm功能外,还可以解决用电管理系统的用户保修,用户报装,线损计算及调度系统的潮流分析等。
GIS技术在供电局配电系统中的应用研究摘要:社会经济的高速发展,使得电能需求逐渐增多,为了满足生产生活的用电需求,就需要加大电力设施的建设力度,并且还要借助高新技术对原本的配电系统进行科学完善,进一步提高配电管理的技术水平,增强供电局的服务质量。
就实际来看,供电局的配电系统运行较为复杂,再加上用电需求的增长,就导致配电管理工作难度有所提升。
面对这种情况,供电局若想提高配电管理工作的效率及质量,则可以将GIS技术应用到配电系统之中,借助该技术建立健全的电力网地理信息系统,以此为配电系统的服务工作提供更加精准的定位,实现对电力资源的高效供输。
关键词:GIS技术;配电系统;应用分析引言:所谓的GIS技术,也被称之为地理信息系统,将其合理应用在供电局的配电管理系统之中,则能够促使配电管理与自动绘图之间的有机融合。
现如今,随着用电需求的不断增长,配电网的建设范围逐渐扩大,其整体结构也较为复杂,而且在地理信息、电力负荷信息的不断变化过程中,如果依旧应用传统的管理方式及技术,难以将配电网规划、维护管理等多项工作有效落到实处。
所以,在配电系统中应用GIS技术是非常有必要的,该技术的科学应用有利于保障配电管理系统的良好运行,促进电网的建设发展。
一、GIS技术在供电局配电系统中应用的必要性(一)配电管理发展的必然趋势近些年,市场经济的高速发展,推动了工农业生产进步,城市人口数量也有所增多,在这种情况下,人们日常生产生活中的用电需求更是不断增长,若想满足生产生活用电需求,强化供电局的供电服务质量,就需要提升生产生活中的用电质量,并且要加强用电管理。
目前,电力设施建设数量的增多,使得电网系统的覆盖范围逐渐扩大,与此同时,电网数据信息资料也变得更多,电网系统的运行方式愈发复杂,也因此,对于电网调度、规划设计、系统运行等多方面提出了更高的要求。
为了确保配电系统的安全性以及可操作性,就要建立健全的电力网地理信息系统,所以,在供电局配电系统中应用GIS技术是非常有必要的,这样能够为配电管理提供可靠的信息平台,通过GIS技术为供电局管理人员提供,关于配电设备的运行、负荷等详细的数据信息,以便更好的进行配电供电,进一步提高电网的完善性,并促进电网建设的长远发展[1]。
GIS在电力配电网系统中的应用随着我国科学技术的进步,对电力的需求也不断增大,各种新技术在电力配电系统中得到广泛应用。
在这样的背景下,我国电网系统规模也越来越大,结构也随着变得复杂。
建立电力配电网系统时需要对该地区的空间地理环境信息有足够的了解,而传统的信息技术无法达到这一要求,此时采用GIS技术正好能满足配电网系统对这方面的需求。
文章通过对GIS技术和电力配电网系统进行介绍,从而阐述基于GIS技术的配电网智能系统的规划方法,进而对GIS在配电网中的应用进行探讨。
标签:GIS;地理信息系统;电力配电网系统1 关于GIS技术和电力配电系统的相关介绍GIS即地理信息系统的简称,是一种特定的空间信息系统,它能够在计算机技术的支持下对地理信息进行储存、处理、运算、分析以及应用,还可以对地球上的信息进行图形分析等。
同时,GIS是一门以地图学、地理学以及遥感和计算机科学为基础的综合性学科,且在各个领域得到应用,它可以通过对空间地理信息进行分析和处理,进而将地理分析的结果和地图独特的视觉化效果与计算机数据库管理技术集成在一起。
1.1 GIS技术的特点1.1.1 开放性GIS技术能够支持ORACLE、SQLSERVER等多种大型的计算机数据库管理系统,并支持多种计算机操作系统,同时还能运行多种开发工具和编程语言,且在编程时可以嵌入多种非专用编程环境,具有很强的可连接性和可扩充性以及开放式的环境。
1.1.2 先进性GIS技术采用与世界同步的计算机数据库技术、网络技术、图形技术以及地理信息处理技术,能够有效的支持图纸查询和远程数据,并利用系统的先进功能直接对地图、各类数据进行打印。
此外,系统还具备完善的现场勘测数据,线路杆塔等的具体位置,同时兼并分层控制图纸、漫游、无级缩放、直接选择定位等功能,可以直接进行相关计算来完成线路设备的安装以及迁移。
能够用计算机技术来分析线路的方位和区域,从而为用户提供可依赖的分析依据,方便管理人员进行判断决策。
地理信息系统(GIS)在电力系统的应用
【摘要】随着时代的不断进步和科学技术的不断创新,我们已经步入了多元
化的社会发展时期,各行各业都不同程度上面对着新的发展机遇和挑战。地理信
息系统也称GIS系统的产生的发展促进了人们对于整个地理、地形的进一步的
认知和应用。同时,GIS系统在电力系统中的应用也逐渐被人们所重视,本文就
地理信息系统在电力系统中的应用展开相应的讨论和研究,希望为促进电力系统
的发展和不同技术以及行业之间的优化整合提供一些借鉴和参考。
【关键词】地理信息系统;电力系统;应用
1.地理信息系统在电力系统中应用的重要性
地理信息系统(geographic information system ,GIS)在电力系统中的应用
也可简单的称之为电力GIS系统。这种应用模式主要是将地理信息系统的原理
与电力系统中的电力设备、变电站、输电网络、电力终端以及电力生产负荷、管
理等核心内容想融合形成的一种对于电力系统进行信息化生产管理的综合性智
能化信息系统。该信息系统可以直观的提供电力系统中相应电力设备的运行状态
信息、电力技术信息、电力生产和管理信息以及电力传输应用过程中途径的山川、
河流、城镇、环境等等一系列的电力系统信息与自然地理环境信息集中于一体,
通过查询GIS系统相关数据、照片、图像和技术参数等信息就可以实时掌握电
力系统运行的状态,在电力系统的维护和管理中有着十分重要的作用。
2.GIS系统在电力系统中应用的特点
地理信息系统在电力系统中的应用,除了使电力系统具备GIS的基本特点
之外,还拥有了更多的特点,具体的内容以下几个方面:
(1)由于电力系统的运行参数复杂,信息量庞大,对于实时性和动态变化
的监测有着更高的要求,因此,在电力GIS系统中如果要达到对电力系统中的
瞬时信息进行实时的收集、传输、分析、响应和处理,就需要系统的存储能力传
输速度达到较高的要求,GIS系统的开放性和先进性都能满足这方面的要求,可
以使电力GIS系统的应用更加高效和快速。
(2)电力系统中的数据量比较大,对于GIS的稳定性和可靠性要求较高,
电力企业在电力系统的搭建和维护过程中通常会使系统具有更好的可维护性,结
合GIS系统的开放性特点,可以使电力GIS系统实现数据的单次输入和多次输
出,再通过进行层次的保护和数据统一管理的方式,从而确保数据信息的一致性,
使系统参数的传递和分析更加精确和可靠。
(3)电力系统的传输距离和范围以及使用终端的复杂程度,对于系统的拓
扑分析能力和转换能力要求比较严格,GIS系统自身的单机工作模式已经无法满
足电力系统多终端、接口类型复杂、信息覆盖面广泛的要求,充分利用GIS系
统在局域网环境下的优势,不仅可以提高电力GIS系统的拓扑能力和转换能力,
还能够通过计算机技术进行电力信息数据的整合分析工作,并可以实现资源的网
络共享。
(4)电力GIS系统还具备信息安全保护的特点,电网分布和地理坐标是国
家重要的基础信息资源,为此,应用过程中需要对相关涉及到国家安全的信息进
行加密处理,确保应用过程中即可实现资源的充分利用,又要确保应用的安全等
级达到相关标准要求。
3.地理信息技术(GIS)在电力系统中的功能和应用
GIS系统在电力系统中的应用,主要依赖于GIS系统自身的优势特点,其对
于地理位置进行定位的准确性、与计算机网络技术的完美结合、可视化操作以及
独特的数据分析整合模块使其在电力系统中的应用具有十分丰富的功能,具体的
应用功能如图1所示:
图1 电力GIS系统功能示意图
从图1可以看出地理信息系统(GIS)系统在电力系统中的应用,可以充分
发挥GIS系统自身优势的同时,还充分利用了电力系统的电网优势,设计出了
独特的建模规则库,建立了面向对象的数据模块、同时,还配备了对于电网图的
修正编辑和输出工具,一定程度上实现了电力GIS平台在系统环境、数据库、
图形与数据处理工具、应用模块等各个分层模型上的合理连接,对于电力系统的
监测、诊断、维护和管理有着十分重要的意义。
3.1 GIS系统中地理背景信息显示功能在电力系统中的应用
GIS最大的优势在于其能将测绘电子地图转换成供自身可用的形式,并在一
定程度上对于地形图中的房屋、街道、水文地理信息进行直观的显示,并可以通
过实时监测技术及时监测电力系统不同线路和不同地域之间的运行状态,管理人
员在办公室就可以直接查询相关的电力运行参数,对于电力系统中发生的故障能
够进行准确的定位,并提供相应的解决分析方法,很大程度上方便了电力系统的
管理和维护工作。
3.2 GIS系统中图形建模在电力系统中的应用
在以电子地图为北京的底图基础上,电力GIS系统可以提供多种针对电力
设备的编辑工具,使电力系统技术人员和管理人员能够在背景图上就可以对电力
设备的分布进行删减、增加和修改的操作,同时,还能及时的掌握相关电力设备
属性信息,便于分析和管理。图形建模一定要确保其操作的合理性,导线一定要
架设在杆塔上,确保在遵循建模规则的基础上,对于电力系统中的线路、设备等
情况进行统计和整理,以便后续在终端上可以及时监测相关的属性参数信息;对
于设备较多的情况,要以设备编码为序在地图上进行准确的定位;对于一些需要
进行量化监测的设备信息如:变压器容量、线路总长度等信息,就需要在地图标
示过程中将数据进行图形化处理,使数据能够以直观方式在地图上得以体现。
3.3 自动制图功能模块在电力系统中的应用
电力系统中应用GIS系统,可以充分发挥GIS系统的实时地理定位功能,
对于现有的电力设备图进一步的更新和完善,且GIS内部的自动制图功能模块
可以根据数据库的内容变化而进行及时的调整改动,具有内容准确、更新周期短
的优势。
3.4 GIS系统对电网功能进行分析显示的应用
电网是电力系统的重要载体和基本构成,GIS中的数据库模型可以通过与电
网系统中的杆塔和导线的连接或者同变电站进出线的连接而在计算机控制终端
呈现出清晰的拓扑结构,且能够以不同的着色情况进行显示。当电网出现短路、
断路等故障需要进行检修和恢复时,就可以通过GIS的电网追踪和拓扑分析功
能实现对于故障点的确定以及对相关开关的按相应动作指令执行的操作。
3.5 供电可靠性分析和辅助决策功能的应用
通过GIS系统在电网中的应用,我们可以直观的对于电力系统中的供电率、
终端用户平均使用时间、故障导致的停电次数等问题进行可靠性分析,通过相关
的数据处理和分析,统计得出电力系统供给电能力、停电总时间、故障发生类型
以及可能影响的范围。指导后续在进行维修过程中需要进行停电操作的隔离点,
将影响降到最低,最大程度确保人们的正常用电。
4.结语
综上所述,地理信息系统(GIS)在电力系统中有着十分广阔的应用前景,
在应用过程中还需要针对不同的电力系统特点,对GIS系统进行优化和整合,
以便符合当前电力系统要求。经过调查资料显示和实践证明电力GIS系统既能
够充分发挥GIS系统的全部优势,同时还能够结合电力系统的特点和要求,进
行整合优化,实现了电力系统控制管理的智能化和人性化,对于实现电力系统的
现代化有着十分重要的应用意义。
参考文献
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