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        面向电力市场的能 量 管 理 决 策 支 持 系 统
       
 
       
        * 状态估计:提高可观测性,剔除错误数据,纠正不良数据,为其他应用提供全面而准确的数据 * 可以全部采用我公司的,也可以部分采用第三方软件 以实用为目标,不是以实用化验收为目标。 * 基本技能的培训,紧急控制与事故处理的培训,故障恢复操作的训练,电网运行方式安排的研究,校核电力系统的模型和软件功能,电网的规划研究,联合反事故演习 ---平台 * 分散建模,各自仿真、就地操作 * * 8003是一个非常复杂的软件工程,遵循软件开发规范 * 设计:自上而下 开发:按专业分工 编程:规范化 测试:独立测试部门 文档:同步生成 * * * 8003是一个非常复杂的软件工程,遵循软件开发规范 用计算能力的提高,来弥补量测的不足。 传统的状态估计是对一个SCADA断面进行一次状态估计; 计算机的容量和速度同时对几个SCADA断面进行状态估计成为可能; 而且,我们不一定要对前面的断面全保留,可以对可疑数据或者变化量测测保留; 将其发在新的断面中,等于加重了这部分历史断面的权重; 如此就容易辨识出结构变化或坏数据。 当然我们必须维护一个正确的断面,偏离正确断面可以自动纠错 * * 图中黄点表示不变的量测,红点表示变化的量测; 实际不变的量测的大量的,变化的量测是少数的,特别是采样周期快、运行状态平稳时; 传统的状态估计是将所有的量测加入进来,其效率非常低、速度慢; SCADA是POLLING的,只获取变化数据,而状态估计是取整个断面的量测; 能否提出一株POIING式的逐次型状态估计呢?即只对变化部分进行灵敏度修改进而完成一次状态估计 美国正常一次状态估计为5分钟,如果结果出不来将影响节点电价的结算。 * 具体原理这里不讲;15000个节点--SE速度足可以与SCADA同步 这是一个创新。 * 国内PMU的部署相对较少,电源端、大负荷侧,整个网络是空的; 但在国外如美国加州,正在用PMU代替RTU,或者说SCADA直接取PMU量测; * 24:50 PMU数据密度大不可能保存 最小二乘法:所有数据参与估计,二次大战之后大多采用Kalman; Kalman与最小二乘法,区别为前者将所有的历史数据抛调,只保留其协方差阵; 然后由协方差阵+下一个量测就推演出新的状态估计,因此只需保留其协方差阵就可以了 * 能否用少量的PMU量测(毫秒)和大量的SCADA量测(秒)结合起来进行SE呢? 研究主要停留在差值概念上。 一是将PMU量测差值于SCADA中来,间隔较大,加强得不多; 二是反之,将SCADA外差,加上PMU,进行大断面的SE,优点是可以得到离故障更近的潮流 * 1、增强开关辨识能力。资源是我们的弱点,尤其是电流小的时候更难办;先进水平 2、逐次型提高SE1到2个数量级,使得SE发生新的变化,领先水平 3、用卡尔曼处理PMU 4、采用经济的方法(节数低),可以解决在线稳定分析问题 * 老调员最值钱 * 故障分析方法: -专家系统 -模式识别 推理机 --故障设备 --可疑设备 --停电设备 --停电重要用户 --故障动作序列 --可视化效果 故障报告 SCADA数据 继电保护数据 专家知识库 故障录波数据 故障分析范围: -瞬时/永久故障 -简单/复杂故障 故障分析功能 报警驱动 专家系统方法 模式识别方法 自动生成故障分析报告 * ---智能隔离方案设计 ---智能恢复方案设计 ---典型事故预案 逐项操作防误判断 综合防误判断 恢复方案预演 潮流验证 ---安全策略 隔离与恢复操作可合并 可提供一至多套恢复方案 友好界面下自定义恢复方案 自动调用典型事故处理预案 有效的方案验证手段 故障隔离与恢复功能 故障恢复设计流程 自动生成恢复方案 典型恢复方案 * 根据系列可疑设备及试送原则,自动提供试送方案,指导调度员处理事故 ---监测试送结果 ---逐步提供试送方案 ---智能控制试送流程 ---试送操作自动转为恢复过程 故障试送指导功能 设备越限告警 ---线路过负荷告警 ---主变压器过负荷分级告警 ---异常潮流告警 ---自动提供异常处理原则 异常监视告警功能 该功能完全采用本地电网的图形和参数,模拟电网简单和复杂故障建立培训系统,提高调度员处理实际事故的经验和能力。 故障分析培训 故障处理培训 主 要 功 能 培 训 手 段 权限管理 案例设置 故障培训 培训考核 培训记录 典型案例提交 人工设置故障 随机产生故障 调用历史故障 故障处理培训功能 * 智能化手段 利用SCADA系统提供的信息智能分析故障和提供恢复决策 一体化设计 与SCADA实现资源共享,与EMS软件无缝链接 故障决策与仿 
       
 
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