调度自动化系统课程设计
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大学网络教育学院专科生(业余)课程设计题目调度自动化系统体系结构设计办学学院大学电气信息学院教学部纺织服装职业技术学院专业电气工程及其自动化年级 08级春指导教师学生学号调度自动化系统体系结构设计摘要电力系统的调度运行方式分为国调,区调,中调,地调,县调五种,其中县调是各地方根据需要成立县级调度控制机构,主要进行管理配电网络和分配负荷,控制负荷工作。
县级电网调度自动化系统是指利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术、厂站RTU相结合,将电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和供电部门的工作管理有机融合在一起。
作为最基层的地方型电网,随着电子计算机在电力系统中的广泛应用及应用网络技术,数据库技术和多媒体技术的迅速发展,建立一个崭新的县级电网调度自动化系统已经是势在必行。
本次县级调度自动化系统的机构功能设计主要针对实际工作,结合县级调度自动化系统的基本功能、硬软件结构、技术指标进行,以达到对县级调度自动化系统结构的一个感性认识,提高今后在实际工作中的应用能力。
关键词:调度自动化体系结构设计目录前言··4第一章设计依据··5第二章设计目标··6第三章设计原则··7第四章设计容··84.1 电网结构·84.2 调度自动化系统功能·84.3 基准厂站布置·104.4 基准厂站的主接线设计·114.5 信息的组织原则·114.6 基准站信息的组织和信息量·134.7调度中心主站计算机系统结构·174.8调度自动化系统的技术指标·19参考文献:·24附图:附图1:毕业设计基准A变电站主接线图··25附图2:毕业设计基准B变电站端面图··25前言随着电网的发展和自动化程度的提高,调度自动化系统已成为调度员实施生产指挥和控制电网运行必不可少的工具。
调度自动化系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解调度自动化系统的基本概念,掌握其工作原理和关键组成部分。
2. 使学生掌握调度自动化系统在电力系统中的应用,了解其在提高电力系统运行效率方面的作用。
3. 帮助学生了解调度自动化系统的发展历程,掌握相关技术发展趋势。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析、解决实际电力系统调度问题的能力。
2. 提高学生操作调度自动化系统相关软件和设备的能力,具备一定的实际操作经验。
3. 培养学生团队合作精神和沟通能力,能够就调度自动化系统的设计和优化方案进行讨论和展示。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电力系统调度工作的兴趣,激发学生投身电力行业的热情。
2. 增强学生的环保意识,认识到调度自动化系统在节能减排方面的重要性。
3. 培养学生严谨、认真、负责的学习态度,养成积极探索、勇于创新的精神。
课程性质:本课程为专业核心课程,旨在让学生掌握调度自动化系统的基本知识、技能和情感态度,为未来从事电力系统调度工作奠定基础。
学生特点:学生具备一定的电力系统基础知识,但对调度自动化系统了解较少,需要通过本课程的学习,提高理论水平和实践能力。
教学要求:结合理论教学与实践操作,注重启发式教学,充分调动学生的主观能动性,提高学生的综合素养。
将课程目标分解为具体的学习成果,以便于教学设计和评估。
二、教学内容1. 调度自动化系统概述:介绍调度自动化系统的基本概念、发展历程、功能及其在电力系统中的重要性。
教材章节:第一章 调度自动化系统概述2. 调度自动化系统组成与原理:讲解系统的主要组成部分,包括数据采集、传输、处理、控制和决策等模块,并阐述其工作原理。
教材章节:第二章 调度自动化系统组成与原理3. 调度自动化系统关键技术:分析调度自动化系统中的关键技术,如通信技术、数据库技术、人工智能等。
教材章节:第三章 调度自动化系统关键技术4. 调度自动化系统在电力系统的应用:介绍调度自动化系统在电力系统运行、控制、优化等方面的应用案例。
…………………………………………………………四川网络大学毕业设计任务书设计题目:调度自动化毕业设计专业电气工程及其自动化指导教师000000步祥学生姓名0000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000学号FH1031U20862005年3月5日目录1.概述-----------------------------------------------------3 1.1目的和意义----------------------------------------------3 1.2国内外研究动态------------------------------------------51.3本文所做的主要工作-------------------------------------182.调度自动化系统的分站系统及通信传输----------------------20 2.1远动终端装置-------------------------------------------20 2.2远动信息内容-------------------------------------------232.3远动信息传送网络---------------------------------------253.调度自动化系统的主站系统 -------------------------------28 3.1系统结构-----------------------------------------------283.2软件及功能---------------------------------------------314.实际应用------------------------------------------------34 4.1系统结构-----------------------------------------------34 4.2硬件配置-----------------------------------------------384.3软件配置-----------------------------------------------385.结论----------------------------------------------------61参考文献--------------------------------------------------621.概述1.1目的和意义电力调度自动化系统在电力系统的运行生产中,起着举足轻重的作用,正确地对电网的调度自动化系统进行设计,将使电能的生产、传送、分配和使用获得最大的技术经济效益,并为电力系统的发展提供重要的数据和依据。
电力系统控制与调度自动化课程设计1. 题目描述电力系统作为一个综合性的系统,需要能够完成大规模的供电,同时需要保证系统的安全可靠,还要实现自动化和智能化的运维管理。
电力系统控制与调度自动化课程设计旨在探究电力系统的自动化和智能化控制。
本课程设计将重点围绕电力系统控制与调度自动化的设计思路展开。
2. 课程目标本课程设计的目标是使学生掌握以下几个方面的知识:•了解电力系统的运行和控制;•掌握电力系统自动化控制技术和相关算法;•熟练掌握电力系统的调度自动化算法;•理解电力系统的智能化管理。
3. 设计内容本课程设计的内容主要包括以下几个方面:3.1 电力系统运行和控制本章节将介绍电力系统的基本原理和运行方式,探究电力系统的控制和调度方式,重点介绍电力系统的控制和调度自动化技术,包括基于规则控制、基于模型预测控制、基于强化学习控制等。
3.2 电力系统自动化控制技术及算法本章节将介绍电力系统控制自动化技术和相关算法,如PID控制、模糊控制、神经网络控制等,同时也会介绍一些常用的自动化控制算法,如基于模型预测控制、基于强化学习控制等。
3.3 电力系统的调度自动化本章节将介绍电力系统的调度自动化,主要包括基于时序网络的电力调度自动化、基于约束满足技术的电力调度自动化、基于基因算法的电力调度自动化等。
3.4 电力系统的智能化控制本章节将介绍电力系统的智能化管理,探究电力系统如何实现智能化决策、智能化自主控制、智能化运维管理等。
4. 设计实施本课程设计将主要以项目实践的方式进行,学生需要完成以下实现任务:•实现基于规则控制的电力系统控制算法;•实现基于模型预测控制的电力系统控制算法;•实现基于强化学习控制的电力系统控制算法;•实现基于时序网络的电力调度自动化;•实现基于约束满足技术的电力调度自动化;•实现基于基因算法的电力调度自动化。
5. 课程评估本课程设计将以以下方式进行考核:•课堂答辩(30%):学生需要在课堂上进行掌握知识和技能的答辩;•实践项目(70%):学生需要完成实践项目,通过实现电力系统控制算法和调度自动化算法等,来检验自己所学知识和技能。
电网调度自动化管理系统的设计与实现电网调度自动化系统作为电力生产、输送、分配、消费一体化监视、控制的系统,其更高的开放性、可移植性、可扩展性以及可靠性要求有了技术上的保证。
本文主要分析电网调度自动化系统的运行管理。
标签:电网调度;自动化系统;管理1、电网调度系统的组成随着电网调度系统的技术更新,已经实现了电网调度的自动化,其主要的构成是主站系统、电厂和变电站端和信息通道。
其中,主备前置通讯机负责数据采集、规约解释、数据处理及接收并处理系统的控制命令;主备服务器存放整个系统的实时数据、历史数据及应用数据,为主备前置通讯机、调度员工作站、后台工作站提供数据库服务;WEB浏览服务器提供实时画面公布;多串口网络通信服务器支持多种编程语言,操作简便。
另外,根据不同的工作需要,可以将系统划分为信息采集和执行、信息传输、信息处理、人机交互等子系统。
这个子系统实现功能的基础就是各种针对电力调度而设计的软件,其中包括电网调度软件、人机交互软件、信息处理软件等,系统通过这些软件来实现对电力设备的自动调控。
2、电网调度自动化系统的不安全因素2.1人力资源因素在人力资源方面首先就是相关人员的安全责任意识较为单薄。
在实际电网调度工作中如果责任心不强势必会带来相应的安全隐患甚至影响整个电网调度工作顺利进行。
现如今电网调度已经由传统的半自动化转变为全自动化调控,所以其在本质上已经发生了较大的改变。
但也正正是由于这些改变,导致一些领导仍没意识到电网调度自动化系统的重要作用,并没有把工作重心转移到自动化系统的掌控和维修中。
个别领导仍按照传统的思想进行电网调度管理或者轻视对于自动化系统的日常保养等。
其次就是对于电网调度自动化系统的掌握水平较低,处理问题方法较为单一。
由于电网调度自动化系统具有较高的含金量,并且技术发展速度也超快,因此导致很多技术人员的专业技术不能满足其发展需求。
例如对于自动化系统的运行规则掌握不清晰,一旦发生意外很难在短时间内将问题进行解决等。
调度自动化主站系统方案【方案一】调度自动化主站系统方案一、概述调度自动化主站系统是指利用计算机技术和现代通信手段实现对能源、交通、通信等领域的调度管理和监控的系统。
本方案旨在建立一个高效、可靠、灵活的调度自动化主站系统,以提升调度管理的效率和准确性。
二、系统组成1. 前端终端设备:包括调度员工作站和相关监控设备,用于接收和发送调度信息。
2. 通信网络:建立安全可靠的通信网络,实现调度信息的传输和交换。
3. 后台服务器:负责接收、处理和存储调度信息。
4. 数据库:存储各类调度数据,提供数据查询和分析功能。
5. 调度算法:采用智能调度算法,实现对调度任务的优化和智能分配。
三、系统功能1. 实时监控:通过前端终端设备,调度员可以实时监控各个调度节点的状态和运行情况,实时获取各种数据指标。
2. 调度指令下达:调度员可以通过系统下达调度指令,并将指令及时传输给相关设备,实现远程控制。
3. 数据分析与决策支持:系统能够对历史数据进行分析,提供决策支持和预测功能,为调度员提供参考意见。
4. 告警与故障处理:系统能够实时监测设备状态,一旦发生故障或异常情况,及时告警并提供相应的故障处理方案。
5. 数据安全和权限管理:系统采用多层次的数据安全措施,确保调度数据的安全性和完整性;同时实现权限管理,保障信息的访问和操作权限。
四、系统特点1. 高可靠性:采用双机热备份、冗余存储等技术手段,确保系统的高可靠性和稳定性。
2. 高效性:通过智能调度算法和分布式处理,系统能够高效地处理大量的调度任务和数据。
3. 灵活性:系统具备良好的扩展性和适应性,可以根据需求灵活进行定制和升级。
4. 开放性:系统采用开放标准和接口,方便与其他系统的集成和对接。
5. 可视化界面:系统界面简洁直观,操作友好,提升用户体验和工作效率。
五、实施步骤1. 需求分析:充分理解调度管理的需求,明确系统功能和性能要求。
2. 系统设计:基于需求分析,设计系统的硬件架构、软件模块和通信网络。
《调度自动化及远动原理》课程实验教学大纲目录一、课程简介 (2)二、课程实验教学的目的、任务与要求 (2)三、实验方式与基本要求 (2)四、实验项目设置 (2)五、教材(讲义、指导书) (3)六、实验报告要求 (3)七、考试(考核)方式 (3)《调度自动化及远动原理》课程实验项目1 (4)《调度自动化及远动原理》课程实验项目2 (6)《调度自动化及远动原理》课程实验项目3 (10)《调度自动化及远动原理》课程实验项目4 (13)课程名称:调度自动化及远动原理课程编号:056219英文名称:Dispatching Automation and Remote Control Principle课程性质:非独立设课课程属性:专业应开实验学期:第7学期学时学分:课程总学时---32 实验学时---8 课程总学分--- 2 实验学分---0实验者类别:本科生适用专业:电气工程及其自动化先修课程:《电气工程基础》、《自动控制原理》、《电机及拖动基础》、《发电厂电气设备》、《电气工程基础》一、课程简介本课程主要讲述发电厂和变电所中使用的自动化装置。
详细讲述了自动并列的工作原理;同步发电机励磁自动控制系统的工作原理与运行特性;三相同步发电机并联运行时有功功率和无功功率的调节;励磁自动控制系统的动态特性及其对电力系统稳定运行的作用;同步发电机与系统负荷的功—频特性,系统频率一次和二次调整的准则与动态行为分析;同步发电机在对称负载下的运行特性;电力系统自动低频减负荷装置的工作原理与实现方法;电网节点的电压与系统中的无功功率电源之间的关系;电网运行频率与系统中有功电源发电机之间的分布关系等。
二、课程实验教学的目的、任务与要求通过本课程的教学,使学生对电力系统自动化系统的就地自动化装置有较为深刻的了解。
要求熟练掌握三相同步发电机投入电网并联运行的操作方法;掌握三相同步发电机并联运行时有功功率和无功功率的调节;掌握同步发电机在对称负载下的运行特性;理解电网节点的电压与系统中的无功功率电源之间的关系,电网运行频率与系统中有功电源发电机之间的分布关系等。
电力系统控制与调度自动化课程设计1.课程背景电力系统控制与调度自动化是电力系统工程中的关键技术之一。
随着电力系统规模的不断扩大和发电方式的多样化,控制与调度自动化已成为电力系统高效运行的重要保障。
本课程旨在通过实践掌握电力系统控制与调度自动化的原理和方法,以培养学生在电力系统工程中应用现代控制理论和技术的能力。
2.课程目标本课程的目标是使学生掌握以下技能: * 了解电力系统控制与调度自动化的基本概念、原理和方法; * 熟悉电力系统控制与调度自动化的硬件和软件系统,特别是掌握电力系统自动化的现场总线和通信技术; * 掌握电力系统调度自动化中的数据管理、模型建立和系统优化方法; * 学习电力系统控制与调度自动化中的算法和实际应用,如电力市场运行与计划、稳态与暂态运行控制等; * 通过课程设计实践,运用理论知识解决电力系统实际问题。
3.课程内容1. 电力系统控制与调度自动化概述•电力系统控制与调度自动化的基本概念•电力系统控制与调度自动化的发展历程•电力系统控制与调度自动化的功能和应用2. 电力系统控制与调度自动化硬件与软件系统•电力系统控制与调度自动化硬件结构和主要设备•电力系统控制与调度自动化软件系统和应用平台•电力系统自动化的现场总线和通讯技术及其特点3. 电力系统调度自动化数据管理与维护•调度自动化系统数据管理与维护的基本概念和方法•数据采集和处理技术•调度自动化系统的数据质量分析和控制方法4. 电力系统控制与调度建模与仿真•电力系统控制与调度模型的建立方法•主要模型仿真软件的介绍和实践应用•电力系统运行仿真分析方法5. 电力系统控制与调度自动化算法与应用•电力市场价量平衡及调度控制算法•电力系统稳态与暂态运行控制方法•大功率电子装置的控制与调度策略6. 课程设计•使用电力系统控制与调度自动化的理论知识,设计电力系统的实际问题•运用模拟软件和实验设备进行仿真实验•分析仿真结果,提出解决问题的方案4.评分标准•60%课堂表现•30%课程设计•10%论文报告5.参考资料1.朱建军. 电力系统控制与调度自动化[M]. 中国电力出版社, 2017.2.王怀业. 电力系统控制与调度自动化实用技术[M]. 机械工业出版社,2016.3.何刚, 邝启民. 电力系统控制与调度自动化[M]. 清华大学出版社,2018.以上参考资料供学习者参考,可以根据自己的学习需要和情况选择。
调度自动化课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解调度自动化基本概念,掌握其原理和应用范围;2. 学会分析并描述自动化调度系统的结构和工作流程;3. 掌握调度自动化系统中涉及的关键技术,如数据采集、处理、优化算法等;4. 了解调度自动化在工业、交通、电力等领域的实际应用案例。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析和解决实际调度问题的能力;2. 提高学生设计简单的调度自动化系统的方案设计能力;3. 培养学生通过小组合作、讨论与交流,共同解决复杂问题的团队协作能力。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对调度自动化技术的兴趣,培养其探索精神和创新意识;2. 引导学生认识到调度自动化技术对社会生产和生活的重要意义,树立正确的技术价值观;3. 培养学生严谨的科学态度和良好的学习习惯,提高其自主学习和终身学习的意识。
课程性质分析:本课程为技术应用型课程,旨在帮助学生掌握调度自动化的基本知识和技能,培养学生解决实际问题的能力。
学生特点分析:学生具备一定的计算机和自动化基础知识,具有较强的学习能力和实践操作能力,但对实际应用场景的理解和分析能力有待提高。
教学要求:结合学生特点和课程性质,注重理论与实践相结合,充分调动学生的主观能动性,提高学生的实践操作能力和团队协作能力。
通过本课程的学习,使学生能够达到上述具体的学习成果。
二、教学内容1. 调度自动化基本概念与原理- 自动调度的定义、分类及应用场景- 调度自动化系统的组成、功能及工作原理2. 调度自动化系统结构及工作流程- 系统架构设计,包括硬件、软件及网络结构- 数据采集、处理、存储与传输过程- 调度策略与优化算法介绍3. 关键技术研究- 数据采集技术:传感器、数据预处理等- 数据处理技术:数据挖掘、模式识别等- 优化算法:遗传算法、粒子群算法等4. 实际应用案例分析- 工业领域:生产调度、物流调度等- 交通领域:公共交通调度、智能交通系统等- 电力领域:电力系统调度、智能电网等5. 调度自动化系统设计- 系统需求分析- 系统方案设计- 系统实现与测试6. 教学实践与评价- 小组合作,进行实际案例分析与设计- 学生报告、讨论与交流- 教学评价,包括知识掌握、实践操作和团队协作等方面的评估本教学内容根据课程目标,结合教材相关章节,制定详细的教学大纲,确保教学内容的科学性和系统性。
大学网络教育学院专科生(业余)课程设计题目调度自动化系统体系结构设计办学学院大学电气信息学院教学部纺织服装职业技术学院专业电气工程及其自动化年级08级春指导教师学生学号调度自动化系统体系结构设计摘要电力系统的调度运行方式分为国调,区调,中调,地调,县调五种,其中县调是各地方根据需要成立县级调度控制机构,主要进行管理配电网络和分配负荷,控制负荷工作。
县级电网调度自动化系统是指利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术、厂站RTU相结合,将电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和供电部门的工作管理有机融合在一起。
作为最基层的地方型电网,随着电子计算机在电力系统中的广泛应用及应用网络技术,数据库技术和多媒体技术的迅速发展,建立一个崭新的县级电网调度自动化系统已经是势在必行。
本次县级调度自动化系统的机构功能设计主要针对实际工作,结合县级调度自动化系统的基本功能、硬软件结构、技术指标进行,以达到对县级调度自动化系统结构的一个感性认识,提高今后在实际工作中的应用能力。
关键词:调度自动化体系结构设计目录前言 (4)第一章设计依据 (5)第二章设计目标 (6)第三章设计原则 (7)第四章设计容 (8)4.1 电网结构 (8)4.2 调度自动化系统功能 (8)4.3 基准厂站布置 (10)4.4 基准厂站的主接线设计 (11)4.5 信息的组织原则 (11)4.6 基准站信息的组织和信息量 (13)4.7调度中心主站计算机系统结构 (17)4.8调度自动化系统的技术指标 (19)参考文献: (24)附图:附图1:毕业设计基准A变电站主接线图 (25)附图2:毕业设计基准B变电站端面图 (25)前言随着电网的发展和自动化程度的提高,调度自动化系统已成为调度员实施生产指挥和控制电网运行必不可少的工具。
但在实际运行过程中,由于调度自动化系统自身也可能出现各种异常情况,如:自动化系统故障、网络中断、数据采集通道中断、系统软件异常等,倘若发生异常情况而没有及时发现,则可能导致调度人员无法进行正常的调度指挥,严重时可能影响整个电网的安全运行,造成巨大的经济损失。
为保障自动化系统安全、稳定、连续、有效的运行,华东电网供电分公司调度开发了自动化综合监控系统。
该系统是一套电力自动化系统运行及管理的综合监控系统。
一、系统的技术特点1. 该系统是一套电力自动化系统运行及管理的综合监控系统能够保证电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制等。
2. 系统真正实现了“数据级监视报警”, 具有实时数据库,能及时更新。
3. 系统具有良好的开放性和可扩充性.4. 完善的SCADA功能满足县级调度自动化系统的需要。
5. 系统所选硬件设备符合现代工业标准,系统软件平台成熟、可靠、安全。
二、设计要求1.按《地区电网调度自动化系统功能规》规定的大型地调规模设计。
2.系统采用开放式结构,能在原有基础上进行再开发和升级,以满足电网8~10年发展的需要。
3.提供实时数据库、历史数据库和人机界面通用访问接口,满足进一步开发应用软件的需要。
4.SCADA数据采集的技术分析。
5.具有与MIS网的标准接口,可以向MIS网发送各种类型的实时和历史数据。
6.预留与负荷控制系统的标准接口,可与负荷控制系统对用户负荷进行协调控制。
7.具有向地调实时转发各种数据的功能。
8.满足变电站自动化、配网自动化系统接入功能。
9.系统总体达到国先进水平。
新一代的电网调度自动化系统应考虑到Internet/Intranet技术对电力企业的影响,在设计、开发时应以SCADA功能为基础,DA/DMS、AM/FM/GIS、MIS及其他子系统为扩展功能的、具有一体化平台的网络化、多功能系统。
①系统的硬件方面:优先采用最新的、高可靠性的微型计算机硬件技术,作为系统工作站、服务器的硬件平台。
有条件的也可采用最新的RISC 或UNIX工作站系统。
②系统的软件方面:调度自动化系统的操作系统采用新一代的Microsoft Windows NT/2000;数据库采用高性能的商用关系型数据库,如MS SQL Server,Oracle,Sybase等,使系统软件配置标准、规;系统的输出形式采用Microsoft Office 的Excel 等优秀工具软件,使报表系统更加方便易用;软件结构采用网络分布式的客户/服务器模式。
本次调度自动化系统体系结构设计本着学以致用、加深《电力系统调度自动化》知识的理解和结合学生工作实践经验的原则,在指导老师的引导下,达到以下设计目标:⑴、充分理解现代调度自动化系统包括的含义;⑵、熟悉调度自动化系统的功能;⑶、熟悉并巩固变电站主接线图的设计方法和相关规;⑷、掌握调度自动化系统的设计原则;⑸、掌握电力系统中调度自动化基准厂站选择的方法和原则;⑹、掌握调度信息的组织和信息量的估算;⑺、掌握调度中心主站计算机系统的结构;⑻、掌握调度自动化系统应该达到的技术指标;⑼、掌握电网结构分析的基本知识。
本次电网调度自动化系统体系结构设计必须遵循以下原则(本次毕业设计侧重系统的体系结构):(1)稳定性:应用于电网中的调度自动化系统,稳定性是第一位的。
落后的系统会增加技术人员掌握的难度,甚至导致系统无法发挥作用;(2)实用性:坚持人机对话简洁、明了、方便的原则,且能完成调度系统与MIS系统之间的信息共享;(3)易维护:系统的硬件设计与选择应具有通用性,系统的软件设计应具有远程维护功能;(4)先进性;(5)可扩性;(6)伸缩性:根据用户应用系统的需要和投资状况,系统应能灵活地选择软硬件配置,并具有跨多硬件平台的特点,系统的规模可从单台机器到多台机器、单种机型到多种机型任选;(7)灵活性:组成系统的各功能模块,多数要能做到"即装即用";(8)安全性:系统硬件采用冗余设计,保证系统的不间断可靠运行;由操作系统、数据库以及应用软件的操作等级三方面来满足严格的安全操作要求。
(9)系统有统一的模块化电网描述数据库;(10)系统必须能够进行高效的实时数据处理;(11)系统要有友好方便的人机界面;(12)系统要有功能强大的电子报表软件,具有灵活的报表处理功能,并能做到图文并茂;(13)系统对大量的历史数据具有强大的归纳分析和趋势预测功能。
第四章设计容4.1电网结构按照县级电网的容量规模,县级电网调度自动化系统可以分为三级:容量大于150MW的为大型县调;容量在50—150MW之间为中型县调;容量小于50MW的为中心县调。
4.2调度自动化系统功能调度自动化系统就是一种信息管理系统,从系统信息来研究,包括采集和变换信息,通信设备传送信息,调度中心使用信息三种含义。
为设计和构成能合乎要求的调度自动化系统就必须对系统的功能有明确的规定,从而定出指标。
功能如下:数据采集:A模拟量:机组有功功率P,无功功率Q主变压器及输电线路有功功率P,电流I(或无功功率Q)配电线电流I(或有功功率P)各母线电压UB数字量和脉冲量:电网频率f配电线有功电能主变压器、输电线有功、无功电能水库水位C状态量:断路器位置、保护预告信号、事故跳闸总信号、通道故障信号RTU主电源停电信号、载调压变压器分接头位置信号、隔离开关位置、发电机运行状态信号、保护动作信号D非电量:主变压器温度t数据传输:和上级调度监控系统通信或信息转发通信规约转换主站端可以和n和RTU通信向管理网传递信息数据处理:电网有功功率总加P越限警告功率因数计算电网无功功率总加Q电网有功电能量总加复核率统计断路器分合闸分类统计遥控:遥控断路器电容器组投切变压器有载调压分接头位置事故报告:断路器事故变位,事故信息优先显示与报警事故记录事故顺序记录人机联系:A画面显示操作:县级电网潮流图调度自动化系统运行状态图厂站一次时实接线图厂站时实数据显示24h负荷曲线、电压棒图发送遥控命令修改RTU监控定值修改时实数据库修改图形报表生成软件包历史数据库厂站主设备参数继电器保护定值参数B打印机:定时打印召唤打印异常及事故打印操作记录事件顺序打印C模拟盘:反映断路器位置、遥测量及潮流方向具有声光检查、数码显示等自检功能数据传输通道:通道故障统计和报警上下行双向通道通道监测了、底电平警告主设备通道自动切换除上述功能以外,还需要增加的功能:经济调度控制(EDA)、发电计划控制(AGC)、短期负荷预测、系统运行安全最优控制、系统能量管理、系统紧急控制、系统恢复控制、最优潮流控制。
4.3基准厂站布置基准厂站的选择按照冗余度高、校核厂站数少的原则进行选择,随着无人值班变电站的普及和调度自动化系统对厂站信息可靠性要求的不断提高,一般要求冗余度r≥2,平均冗余度r->2,以满足提高可靠性的需求。
为便于方案比较,对电力网络中的各厂站编号如下:根据上表所示基准厂站选择方案比较结果分析,三个方案均达到了冗余度r≥2,平均冗余度r->2的可靠性需求,但结合基准站选择的判据是要求基准厂站量少,信息冗余度高,于是先择方案1和方案2被淘汰;方案3的基准站数有4个,即图中的A、C、E、I变电站,方案3作为本次体系结构毕业设计基准厂站布置的实施方案。
4.4基准厂站的主接线设计赘述(学生本次课程设计题目为:《发电厂电气部分》课程设计—降压变电所),基准厂站A和E的主接线图见附图:⑴、毕业设计基准变电站A主接线图⑵、毕业设计基准变电站E主接线图4.5信息的组织原则根据相关调度自动化设计技术规程,信息的组织和信息量的计算,可参照如下规定:4.5.1 有人值班厂站的远动信息1发电厂、变电站应向直接调度的地调传送下列遥测量。
(1)发电厂总有功功率、总无功功率及总有功电能量。
(2)调相机组总无功功率。
(3)跨地区联络线有功功率、无功功率及分别计算的双向有功电能量。
(4)110KV 输电线路的有功功率或电流。
(5)35KV 输电线路的电流或有功功率。
(6)旁路断路器的测量容与同级电压线路相同。
(7)三绕组变压器两侧有功功率和电流。
(8)双绕组变压器的单侧有功功率和电流。
(9)计量分界点的变压器加测无功功率和双向有功电能量。
(10)母联、分段、分支断路器电流。
(11)10~110KV 系统电压监视点电压。
2根据调度的需要和设备的可能,发电厂、变电站可向直接调度的地调传送下列遥测量的一部分。
(1)梯级水电厂上下游水位。
(2)当发电厂单机容量超过地区电网总负荷的5%且不小于50MW 时,加测单机有功功率和无功功率。
(3)110KV 输电线路的无功功率。
(4)10KV 重要线路的电流。
(5)35KV 及以上电压等级用户直配线路有功功率,必要时加测有功电能量。
3 发电厂、变电站应向直接调度的地调传送下列遥信量。
(1)厂、站事故总信号。
(2)调度围的断路器位置信号。
(3)110KV 联络线主要保护(一般为高频、距离、零序保护)和重合闸动作信号。