会同县巫水流域梯级电站集控中心设计探讨
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探析流域梯级水电站集控运行工作摘要:随着社会的进步,愈来愈多的人也越来越关注流域梯级水电站所集控的工作收益。
水能资源本身就具有流域的特征,要想提高利用效益,要建立梯级水电站的即时集控度,并合理建立水能资源利用管理机制,维护与保养水电站集控系统监管的总体能力。
在文中,就流域内梯级水电站集控系统的管理工作进行了研讨。
关键词:流域梯级水电站;集控;工作收益引言:电力市场条件下的流域梯级水电站协同调整是确保安全和经济收益多方位整体进步的合理方式,对发电单位全面推进电力改革理念、提升能源结构具有重大意义。
对提升地区电网稳定度,提升单位在能源行业影响力,还有全面提高水电的经济和社会价值层面极其重要。
愈来愈多的人开始重视流域梯级水电站集控的工作收益。
但是从目前的科研成果来讲,大部分学者重视的是水量使用效率、节水增发电等要素,极少重视工作效益。
1.流域梯级水电站开展集中控制的必要性水电站具备几个显著的特点,第一,它是沿流域布局的,第二,水电站所在的地理环境相对比较偏远,第三,跨度对应较大。
因而,水电站要想提升本身的经济收益与社会价值,就需要实施合理举措对生产运作的费用开展对应层度上的减低,这就需要水电站可以掌握比较优秀的技能,并对人力开展合理的整合,在这个基础之上对经济调整进行对应层度的提升。
此外,水电站还应该不断发挥创新能力,对管理机制开展革新与发展。
因而,在流域梯级水电站开展集中监控工作是未来规划的必然选择。
2.流域梯级水电站集控的工作机制2.1组织体系介绍流域梯级水电站集控工作于建造的环节之时,要在全部电站群内布置流域集控单位,该单位不仅要承担完成上级领导下发的调度命令,而且须要调整流域之中的防汛与发电等。
各电站需要配备对应的通讯、监管和调度体系,并且与流域集控单位连接在一起,按照流域调度系统之中各种指示开展作业。
针对电力部门来说,流域梯级调整单位是一个刚诞生不长的单位,它的应用将使电力部门原来的组织架构发生较大改变。
中型水电站集控中心通信系统方案探讨作者:董玉杰来源:《科技创新与应用》2017年第19期摘要:文章介绍了云南某中型水电流域梯级各电站的通信现状,根据中小型集控中心的特点,探讨了流域梯级集控中心通信系统的通信方式、通信结构,以供参考。
关键词:梯级电站;集控中心;通信系统中图分类号:TV742 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)19-0074-021 概述云南流域具有电站数量多,总装机容量小,送出点集中等特点,适宜建立梯级电站集控中心,从而实现流域内的电站集中控制和经济调度,及“无人值班,少人值守”管理需求。
本文以云南某流域梯级集控中心建设为基础,对集控中心与各梯级电站之间的通信网络、通信方式等进行探讨、分析,为同类型集控中心通信方案选择提供参考。
2 通信范围和原则通信范围主要包括:(1)集控中心与流域内“一库六级”电站之间的相互通信;(2)“一库六级”电站之间的相互通信。
目的是将各梯级电站的计算机监控系统、工业电视、机组在线监测系统(振动摆渡)及水情测报系统等信息、数据传输到集控中心,实现远程调度控制。
文章对流域梯级各电站现有的通信系统进行总体研究,并结合各梯级电站光纤通信的现状,对梯级通信网络系统进行了全流域的统一规划。
3 梯级各电站通信系统现状3.1 梯级电站架设光纤现状该流域共7个梯级电站,其中5个电站出线等级为220kV,其余2个电站出线等级为110kV,均送至相邻的同一个220kV变电站。
220kV出线的5个电站,均由一根24芯的OPGW光缆与相邻变电站进行通信,具体使用情况如下:调度数据网双通道与调度中心相连,一个通道又分为主备用,共占用4芯,两个通道共占用8芯;光纤保护通道占用2芯;电站之间的内部通信占用2芯,还剩余12芯。
110kV出线的两个电站,均由一根12芯的ADSS光缆与相邻变电站进行通信,具体使用情况如下:至调度综合业务网4芯(2芯备用),光纤保护4芯(2芯备用),相邻电站之间的内部通信占2芯,还剩余2芯。
对流域梯级电站远程集控中心的几点思考【摘要】建立流域梯级电站远程集控中心,开展梯级优化监控,是加强流域梯级电站安全管理的重要措施。
笔者综合比较当前国内流域梯级电站远程集控中心建设的经验,对流域梯级电站远程集控中心进行几点思考,并提出建议措施,希望对建立流域梯级电站远程集控中心运行模式,促进我国流域梯级电站的监控管理作出有意贡献。
【关键词】流域;梯级电站;远程集控中心近年来,流域梯级电站远程集控中心(简称集控中心或梯调中心)如雨后春笋般的在全国各地相继生长开花,为电厂的生产管理模式注入了新的活力,“都市水电”也由梦想变成了现实。
从目前集控中心(梯调中心)的建设情况来看,虽然各不相同,但目的都是相同的,都是为了追求企业的最大综合效益。
从实际运行情况来看,也是比较成功的。
流域梯级电站远程集控中心(梯调中心)已经逐步成为流域水力发电企业组织生产调度的主要手段。
一、建设流域梯级电站远程集控中心的必要性从上世纪六、七十年代开始,设计、科研等部门就梯级电站联合调度及优化运行课题,进行了大量的理论探索和工程实践,并取得了丰硕的成果;到八十年代,我国已普遍实行水库及水电站优化调度。
其中,梯级水电联合运行和优化调度成为老一辈水电专家孜孜以求的事业,渴望将这些成果用于实践。
目前,成熟的计算机监控及远程通信技术,使大型电站群通过远距离集中控制实现联合运行成为可能。
由于我国有丰富的水力资源,随着我国水电技术的飞跃发展,未来将是我国水电发展的黄金时间,有一大批规模大,技术难度高的水电站将集中建设投运。
集控中心作为流域梯级电站的效益龙头,运载优化生产、提升管理水平、增加企业效益等方面起到了积极的作用,越来越多的发电公司为追求企业整体最大综合效益,适应内、外部新的环境需要,对同属某一流域联系基础盼望人水电站组成梯级电站群,并设立梯级调度(控制)中心,负责梯级电站的统一调度,将是未来流域开发利用的发展趋势。
集控中心作为流域梯级电站高效动作的技术平台,可以充分发挥流域水能资源综合效益,有利于梯级各电站安全、稳定、可靠运行,能有效提升公司参与电力市场竞争的手段和能力,降低生产运行费用。
电力技术流域智慧集控中心建设方法与思路探讨黄一晟(中国大唐集团有限公司广西分公司(红水河)集控中心,广西南宁530028)摘要:随着流域水电厂集控中心的相继投入运行,智能水电厂自动化程度越来越高,目前已经解决了水电厂机组的远控、监视功能,但如何充分发挥集控中心在经济调度运行和设备安全诊断与处理中的作用,提高综合经济效益,才是流域集控中心建设的核心目标。
本文根据广西分公司(红水河)集控中心投产以来的运行经验,对流域集控中心智慧运行系统建设的总体设计思路进行了探索和思考。
关键词:智慧集控;经济调度控制;安全经济运行目前,国内外水电站流域集控智能化应用范围越来越广,如梯级水电智能调度、AGC/AVC智能控制优化、智能协调防御等。
随着电网智能化建设以及间歇性新能源的大规模接入,传统水电厂机网协调能力、业务互动能力及智能决策能力不足的问题日益突出,在很大程度上制约了智能电网的发展。
智慧集控中心是智慧电厂的融合与延伸,有人认为智慧集控中心的建设就是提高集控受控电厂的自动化水平,也有人认为应该在受控电厂建设的基础上增加一套智能系统。
基于此,结合生产实际需要,本文规划了智慧集控中心的整体架构,设想了相关功能,并对功能实施进行了阐释。
1智慧集控中心设计思路大唐广西分公司(红水河)集控中心自2017年3月投产以来,已经实现了受控厂监控数据全采全送、远程监控和厂站工业电视监视,但监控手段不智能,与原来单一厂监控区别不大,过多依赖值班人员人为监视、判断分析和操作控制,导致出现监控信息处理工作量大、运行分析效率低下等问题。
同时,水电“靠天吃饭”的管理弊端仍未改善。
由于对于雨情、水情信息无法实现精准判断和灵敏感知,影响了水库优化调度的经济性,因此,有必要继续转型为更为智能的智慧集控中心。
根据实际运行经验,智慧集控中心将围绕调度监控、发电调度、水库调库、防洪防汛调度、协同调度决策、运行调度评价等,通过云计算、物联网、移动互联、大数据、人工智能等新技术的深入应用,依托水电站集中控制技术的进步,构筑面向未来的智能化决策平台,实现全流域梯级水电站发电调度和防洪调度过程中的实时感知、精准预测、智能调控、科学决策,使流域集控运行系统成为具备自我感知、判断、分析、选择和自适应能力的系统,实现发电调度计划制定、防洪调度方案制定、发电优化调度方案制定等相关功能,并研发多流域智慧电厂协同优化调度系统,实现洪水雨情、水文水情、区间来水的精准预测,综合多能互补、水库蓄水、电力市场等影响因素和调度期望,实现跨域多能源电厂智能分析,得岀最优调度策略,提高电厂的经济效益、社会效益和安全效益。
流域集控中心计算机监控系统建设探讨摘要:结合流域集控中心计算机监控系统的实际建设经验,对在水电站群远程集中控制发展趋势下,计算机监控系统的内部结构搭建、流域监控数据网组网方式、横纵向二次安全防护等方面的问题进行探讨,并提出相应的解决方案。
关键词:流域集控中心监控系统网络结构二次防护中图分类号:tp277 文献标识码:a 文章编号:1007-3973(2013)003-057-031 引言随着我国水电开发的不断推进,不少流域已经或即将形成由众多水电站组成的流域水电站群。
这些水电站水力、电力联系密切,不仅承担着流域防洪及水资源综合利用任务,而且在电网安全稳定与经济运行中具有举足轻重的作用。
流域水电格局的形成,也对传统的经验型、粗放型、分析型调度模式提出了挑战,需要统一优化配置资源,统一协调运行控制,对水电运行提出了更高的要求。
而计算机监控系统作为整个流域电力远程集中控制和流域优化调度的执行机构,在流域集控中心建设过程中一直备受关注。
因此,有必要在大规模的流域梯级电站集控中心建设之前,对其计算机监控系统建设过程中的相关问题进行探讨。
2 系统结构和功能2.1 总体构架为确保流域梯级电站在无人值班运行模式下的安全、稳定运行,集控中心计算机监控系统作为流域梯级电站的远程控制中枢,其必须满足可靠、安全、实用、技术先进和便于扩充等基本要求。
因此,在其体系结构上应满足以下几个方面的要求:(1)分布式结构。
计算机监控系统应采用数据库、监控功能部署在不同的网络节点机上的分布式体系结构。
在系统中,各功能节点的故障只应影响局部功能,从而使整个系统的复杂性降低且可靠性大为提高。
(2)冗余结构。
随着以太网技术的进一步发展和成熟,计算机监控系统内网宜采用组网简单、结构清晰的双星型快速交换式以太网,且重要功能节点采用双机冗余的方式,以提高系统的整体可靠性、安全性和易维护性。
(3)开放式结构。
由于存在流域集控中心一般是根据整个流域的滚动开发来进行的分期规划建设,且计算机软、硬件更新换代周期很短的客观现实,硬件、软件均应采用模块化、结构化的设计,以满足后期的硬件设备扩充、升级以及系统功能的增加和规模的扩展。
流域梯级水电站集控运行分析摘要:随着社会的发展,越来越多的人开始关注域梯级水电站集控的运行效益。
水能资源本身具有流域的特性,要想提升应用效率,要建立梯级水电站实时集控体系,有效建立水能资源利用体系,维护水电站集控管理的综合水平。
本文就流域梯级水电站集控的运行展开探讨。
关键词:流域梯级水电站;集控;运行效益引言我国流域梯级水电站集控中心监控系统的建立,顺应了时代发展的必然趋势,在建立同一业主统一建设运行管理机制的基础上,对集群化展开了系统分析,并有效完善了遥测、遥信以及遥控等操作,真正实现了现代运行管理的要求,且完善了无人值守的工作流程。
1流域梯级水电站进行集中控制的必要性水电站具有三个明显的特征,首先它是沿流域分布的,其次水电站所处的地理位置相对较为偏僻,再次,跨度相对较大。
因此,水电站要想提高自身的经济效益与社会效益,就必须采取有效措施对生产运营的成本进行一定程度上的降低,这就要求水电站能够掌握较为先进的技术,并对人力资源进行有效的整合,在此基础之上对经济调度进行一定程度的优化。
除此之外,水电站还应当不断发挥创新意识,对管理模式进行创新与发展。
因此,在流域梯级水电站进行集中控制运行是未来发展的必然趋势。
2流域梯级水电站集控运行体系介绍2.1组织体系介绍流域梯级水电站集控运行在建设的过程中需在整个电站群内设置流域集控机构,该机构一方面要负责完成上级部门下达的调度指令,另一方面要调度流域内的防洪与发电等。
各电站应配置相应的通信、监控与调度系统,且与流域集控机构对接起来,依照流域调度中心的各项指示开展工作。
对于电力企业而言,流域梯级调度机构是一个刚出现不久的部门,它的出现将令电力企业原有的组织结构发生改变。
除此之外,它的出现还改变了员工的工作制度、工作场所及职责。
2.2管理模式传统电力体制下,电厂(机组)的发电调度由电网公司负责,企业发电设备的安全性、可靠性、稳定性及投运率等成为电网考核企业的主要指标,进而造成发电企业的中心工作主要是围绕发电设备的运行、维修、检修及水工建筑物的完好开展工作,形成以保证电厂设备完好为核心的生产管理体系。
梯级水电站集控运行工作探讨摘要:目前,电力行业在不断地进行改革创新,对流域阶梯级水电站运行模式的要求也将越来越高。
为了流域阶梯级水电站能更加高效的运行,我们需要对流域阶梯级水电站的运行模式进行合理、细致的研究已达到最大程度对其进行利用。
流域阶梯级水电站群的最大特点就是由多层次的电站构成和其配备了大型的发电机组。
实现流域梯级水电站的统一调度和经济调度是流域梯级水电站建设和发展的必然趋势。
它能充分发挥流域梯级水电站的统一调度和管理功能,对于流域阶梯级水电站实行集控运行将大大减少后期的维护工作,进而减少资金成本,通过集控系统的逐步完善,水电站将进一步实现无需人员进行守护的目标。
关键词:梯级;水电站;集控运行;工作大多数水电站远离城市中心,多为山区,工作环境恶劣,原有传统的水电站现场监视控制管理模式已不适应当前智能化的管理需求,电力行业一直在进行改革以期实现更高的工作效率,因此,能够有效提高水资源利用效率的流域梯级水电站的集控运行体系也应运而生。
梯级水电站的集控运行之所以能够有效提高水资源的利用效率,是由于水电站利用的水资源大多具有流域特性。
梯级水电站的集控运行相对于传统的水电站运行模式是一种十分先进且高效的模式,利用该模式,可以实现对梯级水电站的远程控制,调节和查看等功能,对于边远地区的水电站运行具有重要意义。
随着科学技术的高速发展,近年来,用于水电站的设备等技术水平也不断提高,现有的科技水平已经足够支撑梯级水电站的集控运行顺利开展和实施。
一、流域梯级水电站集控运行的内涵流域梯级水电站集控运行就是流域水电开发公司为了最大程度上挖掘出梯级水电生产的潜力以及效益,把归属于相同流域的水力紧密联系的水电站,构成梯级水电站群体,通过不同水库不同水文和库容特性,转变具备调节能力水库以及电站的运转方法,利用梯级水电站利用水资源,加强总体梯级的供电效果,发挥出水资源的综合效益,统一组织各个梯级水电站生产与管理,获得最高的经济效益。
第20卷 第6期2022年11月中国水利水电科学研究院学报(中英文)JournalofChinaInstituteofWaterResourcesandHydropowerResearchVol.20 No.6November,2022收稿日期:2022-01-20;网络首发时间:2022-10-25网络首发地址:https:??kns.cnki.net?kcms?detail?10.1788.TV.20221024.1203.001.html基金项目:中国水利水电科学研究院基本科研项目(AU0145B022021)作者简介:王桂平(1965-),正高级工程师,主要从事水电站计算机监控系统、流域梯级调度自动化系统的研究开发工作。
E-mail:wang_gp@iwhr.com通讯作者:韩长霖(1982-),正高级工程师,主要从事水电站计算机监控系统、流域梯级调度自动化系统的研究开发工作。
E-mail:jkhancl@iwhr.com文章编号:2097-096X(2022)-06-0497-09梯级水电站集控智能一体化关键技术的研究与应用王桂平1,2,张 煦1,2,韩长霖1,2,文正国1,2,张卫君1,2,龚传利1,2,董 静1,2(1.中国水利水电科学研究院,北京 100038;2.北京中水科水电科技开发有限公司,北京 100038)摘要:为进一步提高流域水能资源利用效率,更好发挥梯级电站群综合效益,需实现水电调多业务协同交互,解决梯级水电站集控中心数据跨安全区传输、异构数据处理等问题。
本文分析了智能梯级水电集控的技术需求,以一体化平台为基础,提出了梯级水电集控的智能化解决方案,完成了多源异构海量数据处理、对象化智能报警、高可靠性数据通信与同步、多业务一体化人机交互、梯级水电站智能优化运行等关键技术研究,克服了传统梯级水电站集控方案的不足。
该技术方案已成功推广应用于金沙江下游昆明调控中心、清江梯调水电调集控中心等,满足了水电调一体化管理需求,提高运行管理水平,取得了良好的经济社会效益。
流域梯级水电站集控中心监控系统设计与实现摘要:为了提高水电站的综合应用效率,并且适应水资源本身独特的流域特性,因此,需要建立一种基于流域的梯级型的水电站集控体系,且便于水电站集控中心对各流域水电资源进行实时管理和综合应用。
本文中对基于流域梯级的水电站集控中心的监控系统进行了简要的介绍和分析,重点对监控系统的设计与实现过程进行了讨论。
关键词:流域梯级集控体系设计实现1 基于流域梯级水电站的集控中心监控系统的简介随着我国水电站信息时代化的不断发展,而且我国水电站中多流域的特性,基于流域梯级的水电站集控中心监控系统应运而生,在统一建设运行管理机制的基础上,对流域梯级的群集化进行系统分析,然后对遥测、遥信、遥控等操作进行完善,真正意义上实现了水电站集控中心的现代运行的管理模式,实现了无人值守,无人值班的最终目的。
其中,基于流域梯级的水电站集控中心的监控系统具有以下基本特征:1.1 多通道通信方式流域水电站的集控中心一般会修建在城市中心,并且对周边形成辐射作用,因此,对水电站的远程通信技术的要求比较高,城市内部需要建设比较完善的通信远程控制信息的拓扑网络,并合理的利用双通道光纤进行通信信息的处理[1]。
若在一些存在地质灾害或者山区等特殊区域时,则通讯中断的现象会比较严重,如果主线路或者备用光纤的线路发生中断,集控中线对各级流域的电站管理则会失去平衡,所以除了光纤通讯,网络通信,还需要配备卫星通信等备用通道。
1.2设备控制兼容性较难统一若要维护水电站实际的运行,则水电站生产中的关键参数,则需要将设备的接线方式、设备型号等作为关键性的参数,但是,在水电站实际设备控制系统中,监控系统无法达到完全统一,各种设备与监控系统的接口兼容性或多或少会出现差异,并由此引发一系列的通信问题。
1.3控制模式的差异性基于流域梯级水电站的集控中心监控系统在实际运行时,其运行效果较大程度上会受到其具体控制过程和运行机制的影响。
因此,监控系统在调度和控制过程之间要协调处理,保证监控系统的合理的延伸方式,从而达到主备用的集控方式的科学性和统一性。
会同县巫水流域梯级电站集控中心设计探讨
摘要:对中小型水电站项目来说,建设周期不长,投入资金和运维人员有限,在此基础上充分考虑地理环境及电站运行检修便捷,以及流域内电站实现无人值班(少人值守)运行管理模式的需要和对可靠性的要求,结合流域内梯级电站的地理位置和开发建设的时间安排,采用扩大厂站模式和梯级集控制中心相结合的配置方案,将集控制中心设置在流域内某一较大或人员较为集中的电站,对流域内其它电站进行远方监视,优化调度,可减少人员及交通和运维经费问题,充分体现集中调度优势。
关键词:梯级水电站计算机监控梯级调度集中控制
设计要求
会同县小洪、长寨、高椅水电站工程为沅江一级支流巫水流域规划修改后的第8、9、10个梯级电站,坝址位于会同县五家坪乡、长寨乡、高椅乡,距会同县城距离均在40km左右。
除最后一级高椅电站厂房布置在中国十佳古村之一的高椅古村附近外,另二级电站均较为偏僻,生活不便。
三级电站是均以发电为主,小洪电站装机二台灯泡贯流式机组,总容量为20MW,多年平均发电量7056万kWh;长寨电站装机二台轴流式机组,总容量为23MW,多年平均发电量8365万kWh;高椅电站装机二台轴流式机组,总容量为25MW,多年平均发电量9235万kWh。
电站出线采用三级电站串接,小洪电站110kV出线一回,接入长寨电站;长寨电站110kV出线二回,一回接入小洪电站,一回接入高椅电站;高椅电站110kV出线二回,一回接入长寨电站,一回接入会同林城220kV变电站。
三级电站均按“无人值班”(少人值守)原则设计,采用计算机监控。
计算机集控系统采用开放式分层分布系统,全分布数据库。
通过对远程集控中心的远程调度实现对流域内各电站的安全监视、操作控制以及运行管理。
流域内各电站将取消或简化电站内的常规中控室,按照梯级各电厂无人值班设计。
取消各自独立的电站办公、现场生活设施、库房、机修车间等,将集控中心作为运行、管理、维护及办公基地,对流域内的各电站进行日常的运行、操作监视等管理工作。
在高椅电站设立远程集控中心,在远程集控中心对流域的梯级电站(小洪、长寨水电站)及高椅电站本身进行集中监视、控制、经济运行和联合优化调度、管理。
系统结构设计
巫水流域高椅梯级电站集控中心计算机集控系统由各梯级水电站的现地控制单元、梯级水电站的电站层设备和集控中心计算机系统组成,流域内各电站内部的厂站层计算机监控系统网络为100M的光纤星形网,其下连接为10M现地
控制单元。
各现地设备控制单元采用现场总线或工业以太网连接。
各梯级水电站采用光纤2M数字电路接入集控中心。
在各电站内,每台水轮发电机组、公用设备、开关站使用现地控制单元。
现地控制单元直接监控被监控设备的生产过程,既作为分布系统中的现地智能终端,又作为独立装置单独运行。
站内的各现地控制单元采用10Mbps星形以太网结构。
电站层使用监控系统的两台主机兼操作员站,一台通讯工作站,分别设有其监控范围内完整的实时数据和历史数据。
当主干网或集控中心计算机集控系统故障时,能保存历史数据,并能在故障恢复系统正常后响应集控中心计算机集控系统的命令将故障期间的历史数据信息传输到集控中心计算机集控系统,自动恢复集控中心计算机集控系统的历史数据库。
流域主干层:用电力光纤作为主通讯通道(集控、图像、水情、办公等用途),用电信数字电路作为备用通讯通道。
数据传输和数据交换通过2M以太网接口与电站层100M交换机连接。
本监控系统局域网遵循IEEE 802.3标准,采用全开放的分布式结构,梯级电站主干网络介质采用单模光纤电缆,电站内采用多模光纤电缆,通信规约TCP/IP,具备101、104两种规约功能,电厂级主干网络的传输速率不低于100Mbps,梯级水电站间不低于2Mbps。
各单元系统设置相应的现地控制单元,且具有一定的数据库功能。
系统结构为分层、全分布、全开放系统,既便于功能和硬件的扩充,又能充分保护应用资源和投资,分布式数据库及软件模块化、结构化设计,使系统能适应功能的增加和规模的扩充,并能自诊断。
整个系统结构如图所示:
会同巫水流域电站高椅集控中心结构图
梯级流域电厂间网络采用电信2M数字电路,委托电信部门完成,最终提供RJ45接口的2M数字电路接入梯级集控网络设备。
通讯协议为标准以太网协议。
备用网络通道为电力光纤通讯网。
为保证集控系统网络的高度可靠性,集控中心的网络提供双回路冗余配置。
一条网络链路出现故障时应自动接入另外一条网络,支持电力光纤通讯网络通讯规约。
并提供可靠的备用通道。
控制方式
正常运行时,由梯级集控中心计算机监控系统对梯级水电站进行远方实时控制、安全监视及调度管理,梯级各电站站控层正常情况下均不设运行值班人员。
当主干网络故障使得梯级水电站的现地控制单元与梯级集控中心计算机监控系统联系中断时,可通过电站内的预留主机兼操作员站或现地控制单元进行相关控
制、操作及监视。
计算机集控系统应具有多种调控方式,以满足梯级水电站运行的需要。
为了保证控制和调节的正确、可靠,操作步骤按“选择-确认-执行”的方式进行,并且每一步骤都应有严格的软件校核、检错和安全闭锁逻辑功能,硬件方面也应有防误措施。
经济运行和优化调度
各个梯级电站之间协调运行,综合准确地计算出各梯级电站的出力和泄水量,做到最经济地利用水资源,多发电,而不至于水库被迫溢流弃水或者被拉空。
集控中心梯级经济运行是根据流域的基本水情,各电站水文动能条件、实时运行工况、按照电气安全运行准则,在满足电力调度系统正常调度要求(下达的日负荷曲线、电压曲线以及AGC、A VC命令)前提下,对各电站参与联合控制的机组制定运行计划(非实时),按最优发电运算确定各电站开机台数,自动分配各电站有功和无功负荷,并据此选择启、停机组和调节机组出力,实现梯级优化调度管理。
梯级电站不仅有电力上的联系,也有水力上的联系,尤其在梯级AGC中必须获取大量的水情信息,主要水情信息有:各电站水库的来水预报、区间来水、电站上游水位、下游水位,这些主要用于水量平衡计算、机组发电流量计算、机组效率计算、机组单位出力的耗水率的计算。
在满足电力系统要求电量的前提下,以利用流域的径流来水发电为主,少用长期调节水库中的水,库区水作为枯水期发电用水尽量保留。
梯级电站应尽量维持水库高水位。
在其水库未达到最高水位时应少发电,但要保证下游最小流量,使其库水位迅速上升到正常水位,到达正常水位后,即按入流量等于出流量方式运行以维持库水位处于正常范围。
此时,实现的是流量调节加水位调节,即上游来水作为流量调节的设定值,控制电站的发电流量;当上游水位偏差超过允许值,就进行水位调节。
结束语
会同巫水流域梯调系统试运行一年多以来,控制级别优先采用现地控制单元——站级上位机控制——梯级集控中心控制。
故障时并具备自动切换控制级别和手动控制方式。
正常情况下采用梯级集控中心控制。
系统高度可靠、冗余,其本身的局部故障不影响现场设备的正常运行,系统特性的各项指标均达到电力行业标准的规定。
系统配置和设备选型符合计算机发展迅速的特点,充分利用计算机领域的先进技术,系统达到国内先进水平。
减少了人员及交通和运维经费问题,充分体现集中调度优势。
作者简介;黄泽锋(1981.8-),男,湖南长沙人,毕业学院:长沙理工大学,职称:工程师单位:湖南怀化水利电力勘测设计研究院,研究方向:水利水电。