高源晴
摘 要:在當(dāng)前智能電網(wǎng)發(fā)展的大背景下,采用分布式計算模式具有一定現(xiàn)實意義。本文結(jié)合分布式電能量計量系統(tǒng)的整體架構(gòu),對分布式計算在電能計量系統(tǒng)中的作用及具體應(yīng)用進(jìn)行分析與討論。
關(guān)鍵詞:分布式計算 電能量計量系統(tǒng) 電能量采集 負(fù)載均衡應(yīng)用
中圖分類號:TM73 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)03(c)-0008-02
以當(dāng)前我國電能量計量系統(tǒng)裝備來看,主要為單相有功電度表或三相有功電度表,負(fù)控、集抄終端等,但人工抄表現(xiàn)象仍然存在,既浪費(fèi)時間、人力,又容易出錯;另外,由于普通電度表的線損問題、人為竊電問題,造成個別地區(qū)電價持續(xù)上升,給用戶帶來了諸多不便。因此,如何改進(jìn)電能計量和計費(fèi)方法,已成為當(dāng)前供電發(fā)展必須思考的話題,分布式計算在電能計量系統(tǒng)中的研究與應(yīng)用具有重要意義。
1 分布式電能量計量系統(tǒng)概述
隨著計算機(jī)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,在用電管理方面也起到積極作用。計算機(jī)管理系統(tǒng)的應(yīng)用便捷、查詢簡單,可節(jié)約較大的時間和人力,提高了工作效率與工作質(zhì)量。目前,企業(yè)級別的電力負(fù)荷監(jiān)測系統(tǒng)、電力負(fù)荷控制系統(tǒng)已經(jīng)在一些地區(qū)應(yīng)用,效果相對較好。但是我國普通的低壓電力用戶數(shù)量龐大、分布在不同區(qū)域,不能采取企業(yè)級點(diǎn)對點(diǎn)的抄表方法,其傳輸信道、設(shè)備數(shù)量等都將受到限制。結(jié)合這一實際情況,該系統(tǒng)中考慮將數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)街饔嬎銠C(jī)中,通過主計算機(jī)再發(fā)布到管理中心,全程實施分布式控制方法[1]。
為了支持電力系統(tǒng)自動計量和自動計費(fèi),設(shè)計應(yīng)用了分布式電能計量與計費(fèi)系統(tǒng),該系統(tǒng)主要分為四大系統(tǒng):(1)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。(2)應(yīng)用服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。(3)電能量計量平臺支撐軟件。(4)電能量計量終端。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
在該系統(tǒng)中,以負(fù)載均衡的服務(wù)器作為中央控制機(jī),在整個系統(tǒng)中承擔(dān)管理的重任;通過冗余以太網(wǎng)的雙網(wǎng)結(jié)構(gòu),將系統(tǒng)中所有的中央控制機(jī)與網(wǎng)絡(luò)連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。另外,將數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)安裝到二次側(cè)中,管理電網(wǎng)運(yùn)行中的各項參數(shù),最終將這些參數(shù)傳輸?shù)街醒肟刂茩C(jī)即可。在用戶終端,包括了電子電度表、計算機(jī)控制兩大部分,為全電子構(gòu)造模式[2]。另外,該方案的實現(xiàn)還有一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),就是利用以太網(wǎng)、PSTN、專線等多種通信形式來傳輸信號,已滿足各終端設(shè)備不同的接入需求。
2 分布式電能量計量系統(tǒng)的應(yīng)用特征
在分布式電能量計量系統(tǒng)中,具有清潔、環(huán)保、便捷等優(yōu)勢,可增強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行的安全性、可靠性,降低成本。另外,針對電能計量及控制技術(shù),還具備如下特征。
(1)負(fù)荷波動范圍相對寬泛,如太陽能、風(fēng)電等應(yīng)用,會受到地域、環(huán)境等影響,輸出負(fù)荷可能不穩(wěn)定;加強(qiáng)對電能質(zhì)量監(jiān)控的重視,如果不能符合標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)停止并網(wǎng)運(yùn)行,確保電網(wǎng)電能的清潔度、優(yōu)質(zhì)性。
(2)負(fù)荷潮流實行雙向流動形式,換向過程較為頻繁;在分布式能源應(yīng)用的架構(gòu)中,客戶作為受電端的同時,也可能成為發(fā)電端,需要確保雙向、公平性、精準(zhǔn)性計量;由于客戶采取自發(fā)式并網(wǎng)的頻率比較高,因此由于并網(wǎng)拉合閘而造成的沖擊問題,將會影響表計的運(yùn)行穩(wěn)定性、安全性[3]。
(3)該系統(tǒng)可以實現(xiàn)供用電信息數(shù)據(jù)的雙向傳輸和控制,同時支持若干通信方式的兼容與并存。
(4)實現(xiàn)總體正反向有功電能計量和分相有功電能計量,其計量精度可達(dá)到0.5S級;同時分相和總體四象限無功電能計量,其計量精度達(dá)到0.5S級。
(5)可對電流、電壓、有功功率、無功功率及頻率、濾波等參數(shù)進(jìn)行測量,其中電流測量精度與電壓測量精度均可達(dá)到0.2級,諧波測量的精度為A級。在終端可以保存系統(tǒng)的電流、電壓、電能計量、諧波、功率等曲線數(shù)據(jù)。
(6)在系統(tǒng)外設(shè)置了以太網(wǎng)通信接口,便于將數(shù)據(jù)接入到電能量采集系統(tǒng)中;在集中管理單元,圖形用戶界面相對完善,可利用表格、曲線等查看系統(tǒng)中的終端數(shù)據(jù),做好終端配置、參數(shù)等日常維護(hù)與管理。
3 分布式電能量計量系統(tǒng)的應(yīng)用
對于電能量計量系統(tǒng)運(yùn)行來說,其后臺應(yīng)用服務(wù)器涉及到數(shù)據(jù)的采集、處理、統(tǒng)計、計算、檢驗等諸多業(yè)務(wù)量,包含了各種數(shù)據(jù)的采集入庫、統(tǒng)計、數(shù)據(jù)狀態(tài)校驗和計算公式嵌套等,具有并發(fā)量大、海量數(shù)據(jù)多、處理要求高等特征。在電能量計量系統(tǒng)的后臺計算過程中,配備了兩臺HA的高性能小機(jī)集群進(jìn)行處理,但是運(yùn)行效果仍不理想,尤其處于每日零點(diǎn)階段時,采集的任務(wù)大量并發(fā),處于統(tǒng)計計算的高峰期,可能發(fā)生擁堵現(xiàn)象,造成結(jié)果的滯后性;同時,如果前置的數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,還可能引起統(tǒng)計計算重算問題,增大系統(tǒng)運(yùn)行的負(fù)荷量。通過采取分布式電能量計量方法,完成如下運(yùn)行過程。
(1)分時電能計量。
在不同時間段,電能應(yīng)用的負(fù)荷有所不同,因此在電能表或者計量系統(tǒng)的終端可以實現(xiàn)電能量的分時段累計和存儲,一般周期約為5~30 min,也可以調(diào)節(jié)為最小周期1 min,只要與調(diào)度計劃下發(fā)的周期相符即可。
(2)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集。
為了確保正常讀取電量,應(yīng)該保證和電能表或者計量終端的同步性,能夠與GPS時鐘進(jìn)行對時,將其誤差控制在1 s/d之內(nèi);同時系統(tǒng)可以支持自動化的重發(fā)功能,即使發(fā)生通道中斷,仍然能夠保存當(dāng)時的數(shù)據(jù),確保系統(tǒng)恢復(fù)使用后數(shù)據(jù)的完整性、可用性。
(3)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理。
如果發(fā)生數(shù)據(jù)遺失或者數(shù)據(jù)無效等問題,用戶可以通過人工輸入的方法取代原始數(shù)據(jù),在數(shù)據(jù)庫的替代值中,輸入不可以擦除的標(biāo)志之后,可以用于統(tǒng)計及分析。由于電能量計量系統(tǒng)的結(jié)果非常重要,系統(tǒng)應(yīng)該實現(xiàn)數(shù)據(jù)的校對與處理。
(4)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理。
電能量計量系統(tǒng)的應(yīng)用直接面向用戶,支持基于WEB瀏覽技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)查詢;同時,WEB服務(wù)器的應(yīng)用,可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全隔離,從系統(tǒng)傳輸?shù)絎EB服務(wù)器機(jī)制,實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的安全管理;當(dāng)用戶訪問數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)之前,需要對數(shù)據(jù)庫接口提供的頁面進(jìn)行訪問,確認(rèn)用戶身份、權(quán)限之后,方可進(jìn)入相應(yīng)的頁面。
由上可見,基于分布式計算模式的電能計量系統(tǒng)應(yīng)用,實現(xiàn)了集中管理單元與計量終端的有效通信,通過以太網(wǎng)將電能量計量系統(tǒng)連接到電能量采集系統(tǒng)中,可以隨時掌握各線路的線損狀況、負(fù)荷狀況等,及時發(fā)現(xiàn)盜竊電行為并采取相應(yīng)措施,可有效實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,協(xié)助電力公司提高供電系統(tǒng)的維護(hù)與管理能力。
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