当前位置:首页 > 工业控制 > 《机电信息》
[导读]摘要:由于厂站远动误上送信号、主站运维人员维护不到位等原因,调度自动化主站智能告警短信出口的正确性会受到影响。鉴于此,设计了一套面向调度值班的电网智能告警跳闸信息确认界面,首先介绍了该工具软件的功能架构,然后详细阐述了各模块功能及设计方法,最后通过实用验证了该软件能够提高电网故障跳闸信息报送的正确率。

引言

目前调度自动化系统的智能告警结果采用短信出口,但厂站远动误上送信号、主站运维人员维护不到位(例如厂站检修未挂牌、数据参数设置错误)时,智能告警结果会发生误判漏判从而影响短信出口反映电网线路跳闸结果的正确性导致运维和专业管理人员收到信息后需再次核实短信的正确性不仅影响工作效率,还对调度值班工作造成了困扰。基于此现状,为提升电网线路跳闸信息报送正确率,开发了一套面向调度值班的电网智能告警跳闸信息确认界面,以便调度值班人员发布正确无误的电网故障跳闸信息。

1工具功能架构与实现

智能告警事项短信出口确认工具是在广泛借鉴短信在其他领域的应用研究成果基础上,结合调度自动化系统的实际情况开发设计的。系统采用嵌入式模块设计,充分利用短信的实时性和经济性,可以通过适配器统一接入到主网ОCS系统的智能告警事项信息的处理过程中。短信出口确认工具在接收到相关系统的智能告警事项后通过智能匹配设计识别智能告警事项字符段信息重新生成展示由调度员核实确认或者修改后再次生成实时事项由短信平台通过调取发布。短信生成模型框架如图1所示。

2工具设计内容

2.1数据表设计

结合电网调度员实际业务需发布的故障信息需求明确需发布的信息类型,包括厂站失压、母线失压、线路跳闸、主变跳闸同时考虑调度员根据不同场景对故障信息处置方式的不同结合系统业务数据流对库表架构设计如下。

2.1.1建立数据表

建立智能告警转发表并规定字段名称、数据类型、故障类型及字段说明,通过适配器获取ОCS系统实时智能告警信息,结合智能匹配设计识别智能告警事项字符段信息,生成短信出口确认工具新的事项,具体事项字段信息设计如表1所示,同时建立与智能告警转发表结构相同的智能告警确认转发表,用于存储被确认故障记录的必要信息,并用于恢复记录生成。值班员确认一条记录时若故障为永久故障则在这个表中插入一条记录生成对应恢复事项时从表中删除记录。

2.1.2配置同步转发表

考虑到调度员确认的信息除了实时发布,还需便于外部系统准确获取进行电网故障分析统计,因此需要在安全Ⅲ区建立智能告警转发表。具体同步过程:调度员确认后的故障信息记录自动存入智能告警确认转发表,通过智能告警集取服务从智能告警确认转发表读取(故障/恢复)确认记录,用增量同步方式将智能告警确认转发表从安全Ⅰ区同步到安全Ⅲ区。

具体流程如图2所示,当产生智能告警事项时,智能告警集取服务将待确认记录存入智能告警预备转发表,值班员确认后,待确认记录存入智能告警转发表,若故障为永久故障,则在智能告警恢复转发表中插入一条记录生成对应恢复事项时从表中删除记录。

2.2调度员确认流程设计

当电网发生故障时,通常分为瞬时故障和永久故障。以发生最频繁的线路跳闸为例,当发生瞬时故障,线路跳闸并重合成功时,会直接推送"恢复待确认"给调度员,调度员确认重合闸信息,结果无误即可发布恢复确认短信:如果发现重合闸信息有误,可进行手动填报,转为永久故障进行处理。两种故障情况具体设计流程如图3所示。

(1)瞬时故障可以直接进行恢复确认,智能告警集取服务会将其标记为"标识2恢复待确认",调度员确认告警事项后,智能告警集取服务将故障记录在智能告警转发表,并标记为"标识3恢复已确认"。

(2)永久故障则是首先被标记为"标识0故障待确认",在调度员确认告警事项后,标记为"标识1故障已确认",同时要求调度员根据实际故障情况进行填报,在智能告警集取服务检测到线路复电、生成事项后,再将故障标记为"标识3恢复待确认",调度员确认恢复事项后,智能告警集取服务根据业务ID更新智能告警转发表的内容。

2.3人机界面设计

界面数据展示是基于智能告警结果提供可靠的数据来源。若有智能告警跳闸事项,则分析该事项相关的量测点、测点关联的设备、量测类型以及设备的连接关系。当测点关联的设备是开关,且量测类型是开关状态、开关连接的设备是线路或负荷时,则认为当前线路的当前开关发送事故跳闸。当线路永久故障开关断开时,系统自动检查开关分合位信息,当检测到开关合位和量测量大于0时,自动补充跳闸线路开关复电信息和恢复标志(图4)。同时,界面支持对智能告警跳闸事项的修改、新增、删除等编辑功能,按照电网故障运维人员需掌握的具体信息需求设计编辑内容,包括厂站、线路双编、故障类型、故障复电时间、故障相别和保护动作告警等关键内容(图5),以线路跳闸为例,以是否为永久故障作区分,推送确认流程至值班员(图6)。

3应用效益

该工具基于OCS系统实时智能告警信息,通过智能匹配设计识别智能告警事项字符段信息,根据不同的故障类型发送确认流程至调度员窗口,经过调度员确认,保证电网智能告警跳闸信息的正确性,避免错误信息影响局领导层对事态的判断,干扰运维班组的正常工作秩序。经实用统计,调度员使用该工具后的平均确认时间为2min,短信出口正确率为100%,大幅提高了调度员发布故障信息的正确性,减少了运维人员对故障信息的复核时间。

4结语

本文所述智能告警事项短信出口确认的工具软件,是对智能告警推理结果短信出口的人工监管,能够确保将智能告警结果正确无误地以发短消息的形式给对应群体,使管理人员能实时掌握电网运行现状、管控风险,运维人员能快速行动、抢修复电。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭