【摘要】:图1-1电力系统调度自动化的框架结构如图1-1所示,电力系统调度自动化采取的是闭环控制,由于电力系统本身的复杂性,还必须有人的参与,从而构成了完整、复杂、耦合的人—机—环境系统。
电力系统调度自动化是通过设置在各发电厂和变电站的远动终端(RTU)来采集电力系统运行的实时信息,经过通信通道传输到调度主站(MS),主站根据收集的全网信息,对电力系统的运行状况进行安全性分析、负荷预测、自动发电控制等。当系统发生故障,继电保护装置自动切断故障线路后,远动终端将采集继电保护和断路器的动作状态传输到调度主站。调度人员在掌握全面的信息后可以分析故障原因,并采取相应的措施使电网恢复供电。因此,电力系统调度自动化必须对电力系统中各发电厂和变电站内的发动机、变压器、母线、输电线路等成千上万种设备进行实时监视和控制。它覆盖着辽阔的地理区域,主站与远动终端的距离可长达几千千米。
电力系统调度自动化的基本功能是实时数据采集和监控(SCADA),在此基础上通过计算机系统可实现安全分析与安全控制、调度管理和计划管理等功能,也就形成了电能管理系统(EMS)。
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图1-1 电力系统调度自动化的框架结构
如图1-1所示,电力系统调度自动化采取的是闭环控制,由于电力系统本身的复杂性,还必须有人(调度人员)的参与,从而构成了完整、复杂、耦合的人—机—环境系统。
电力调度自动化系统按其功能可以分成以下四个子系统:信息采集命令执行子系统,信息传输子系统,信息的收集、处理与控制子系统,人机联系子系统。
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