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EMS 能量管理系统 评分

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6.3,4卡尔曼滤波方法 6.3.5人工神经网络方法…… 61 63.6灰色系统方法 6.4超短期负荷预测 5.4.1超短期负荷预测基本樓型……… 4.2线性外推方法… L·=冒 L■山山■■ ■■■■■■画LL■L 6.4.3时间序列方法… ■唱鲁血d■幽■■■p■p■司■■看p甲lb■p■qp 64.4卡尔曼滤波方法 73 6.4.5人工神经网珞力法 76 6.5短期负荷预测 4·日日4↓日d·t...日···日日甲日日日·P日P音日日日日日日‘管日日t 6.5.1短期鱼荷预测基本棋型…… 6.5.2基于温度准则的外推方法: 78 653人工神经网络日荷预测 KU 6.6中期负荷预测…………………………………………………………82 6.6.1期负荷预测基本模型 66.2考虑气候因素的鱼荷模梨的方法 33 6.63灰色系统方法… 日司1p甲唱幽d 6.7长期负荷预澳… 暴bb■·。m↓ ·mdhp 85 67.1递推PP网绪长期负荷预测 画LLL■ 68母线负荷预测…………………"…………""86 68.1树状常数鱼荷模型…… 8 6.8,2负荷区域不一致的模型 68.3负荷类型不·致的祺型…… 8 68.4混合负荷摸型…r ■■■d1女■冒谓41b■}』b:昏■·=晶画h:p甲日晶 68.5母线负荷预测 中日鲁 8 69电力系统负荷预测软件设计 69.1电力系统矢荷预测软件总体设汁 90 6.92电力系统负荷預测软件功能…… 甲■■■■●司聊·q』郾咖司■■■4L■■■郾■4■■■郾即司郾■ ■郾』L■L着 第七章自动发电控制 ψ會P甲争即口鲁『旱噜■中Pq◆鲁音自會鲁會昏自凵■番自4音■■鲁噜日■■■如囱日■■日普啬自昏■斷■■■d■■■■■晶b■画■晶 7.1ACC的一般过程…………… ■p●■■■■p ■■·■日■■■■非中■p●电口■身 7.2区城控制误差 …ss…194 7.3A对机组功率的分配… 95 7,4AGC有关模型……………… b■b如dm血■b■■hm 74.1备用模型……………… 7.4.2区填控制误差的死区和询节区…………… 唱■郾■■『■郾■■ 9% 74.3A式C状态模型∴… 7.5AGC写其它应用软件的关系 76AGC的画面配置 函■“函●中·争唱p口國●■ppP 8 第八章发电计划…… 4·●·自■·昌罾■■鲁■■。■■■■■即轟↓囂即·■↓晶4晶↓晶晶m l00 8.1袋电计划总体组娥…… 8.2发电计划 中· 101 8,2,1经济调度模型………………………… _面4日T如v日■ 101 经济调度算法 107 发电计划的数据库与程序 110 8.2.4发电计划用画面…… ■L■■口■■L■■■ ■■■■■■■■看 112 8,3机组经济组合 ●甲即中申甲甲血●甲■甲命 ■■·幽加■b幽血d量仙■■■■ …………112 B.3.1机组经济组合概述 +112 8.3.2机组经济组合射模型……… 1·甲早明■}甲严卩1甲1平FP甲甲?甲P會·■ 13 R.3.3优先袋法机组经济组合 114 8.3.4动态规划法机组经济合 115 8.3.5机组经济组合软件设计…………17 8.4水电计划……… 118 84.1水电计划模型 個“■t冒個■t T冒■1音T冒?"上 TT冒T■T冒■冒 119 8.4.2水火电协调方程式 B.4.3网络流规划法 8.4.4水电计划的网络虢模型… 127 8.4.5水电十划软件设计……… 8.5交换计划…,…………… 2 s.5.1互联电力系统的调度模式…………………… 13 8.5.2联合电力系统协调方程式… 13 8.5.3联合电力系统网络流模型 ………………136 8,5,4联合电力系网损联络线流计算 …………………………137 .5.5单价汁算与效益分配 140 8.5.6交换计划的软件设……1141 8.燃料计划 8.6.1燃料调度计划的数学模型… 8,6.2燃料计划的网络模型和解法……… ……149 8.7检修计划 8.7.1检修计划的技术和发展 15 8,7,2检修计划模型…………… 4a4:a44:4 152 8.73检修计划的算法 155 874检修计划的软件设计 160 88小结 161 第九章实时网络状态分析………… 晶晶■七dc·b晶↓L d。db b击■ enno■ 9.恻络结线分析……… …163 9.1.1结线分析基本概念 164 91.2结线分析基本算法 158 9.1.3网绍结线分析用数据… 171 9.14网络绡线分折程序设计 173 9.1.5画面配置… 173 92电力系统状态估计… 174 92.1状态情计的费学描述 175 9.2.2基本加权最小二乘法状杰估计 血■幽日日日日日日日自日日乎·平L日 H··Ir ■,"mr一 923快速分解状态估计算法………………………………;………177 9.2.4正交变换状态估计算法 9.3不良数据的检测与辨识… 83 9.3.1不良数据检测与辨识的基本原理 9.3.2不良数据的检测方法 9.3.3不良数据的辨识方決… 94量测系统误差估计 h■晋bd聊■bdd●甲司m司b司pp司mp ……………191 9.4.1量测误差方差估计…… 1b自■自1』b自白由血上■自m 191 94.2量测偏差的枪测与辨识…… 9.5变压器抽头估计 !肀·啤PP·俨■■曾■■晋P■晋■■■普■晋b■■昌■a画 193 9.6网络状态监视 …………………………………………195 9.6.1网络监视模型……………………… f%6 9.6.2网络监视模型的建立与应用……………*……………………………………198 9.7量测系统评价与优化配置… 201 9.7.1快速可唧测性分析 ………………-…………20 9.7.2检测、辫识的定量分析 9.73状态怙计糖度鬈响分析 24 974量测评价与忧化配置系统 …………204 9.8状态估计模拟系统 98.1电力系統运行状态模拟……… 206 98.2量测系统的数学模拟 ■■■■■■■■ 98.3状态估汁结果统计分析… 27 9.9实时网络状态分析的画面配置 208 9.9.1网络汇总类画面… 99.2网络元件表画酊……… 看郾山 g.9,3监视圆面… 血■?日甲■平P■甲··卜罾■■■着■}晶A昏h如画山▲4甲如k甲 2019 99.4数据传送面……… 210 9.5预测、计划与模型画面 un210 9.9.6记录用画面 中p加·“血■■■血自甲口。■甲■即■甲■看昏即看 211 99.7控制与维护用画阿 212 9.10实时网络状态分析软件的设计与应用 『!晋■■晋■q【■■晶 9.10.1与其它应用的接口 甲 P唱■bd 9.102实时网络状态分析的启动方式和主贾功能模块…… 213 9.10.3实时网络状恋分析软件的实用…… 215 小结 …………"…""""s……2125 第十章调魔工程师潮流… 鲁曾·自P■■口■中■中司中费鲁司鲁曹4島■昏■番昌 217 10,1湖流计算的历史 r…217 10.2流基本模型与算法 219 10.2.1潮流基本模型… …"""M"s…s…"s"………219 10.2.2牛顿拉夫逊法潮流… 219 10.23快谏分解法潮流…………………………………………………221 10.3潮流中的控制模型 222 10.3.1多机(厂站)联合调整缓神母线功率 2 3.2无功調墼模型 t0.3.3线路有功功率之和的控制 10.3.4系统切负荷模型 19.4灵敏度分析…………………………………………… 226 线路有功潮流对机组有功功率灵敏度 ■■■■■■■平PP■■P!甲■■ 26 0.4.2母线电压对机组无功功率炅敏度… 晷▲着■【山山■ 227 1U.4.3母线电压对变压器抽头灵敢度 ■鲁血山‘d■■ 10.4.4用摄动法计算灵敏度……………,…………………… 228 10.5潮流计算收性的实用化政进………… 229 10.5.1极大不平衡功率的检杏与控制… 10.5.2开断环网的处理 …232 0.6调度工程师潮流的软件设计 會P冒口■■■ 234 11.6.1阁流总体设计… 10.6.2搦流计算的效据流壟 …………""ss……+235 1063,流计算应用的数据库 甲4 甲昏鲁订■■ 10.6.4萬流的人机交互 ■·■■PP■平卜■血 10.6.5潮流的模块“…4-…:………" ■甲4画看4Ld 237 10.66撷流的息 238 16.7保倒方式 号甲p口山■ …………238 10.6,8多岛潮流计算 甲q通L萨q甲甲L郾山 10.7潮流的应用与维护…… 謦■■+量■号■■■■·■■面晶4。■↓聊q■■·即■■·■■◆■●命·■■·pq血中··p↓ 239 107.1流的应用 ■■d■量■山血 ■d■ 239 0.7.2潮流软件维护………… 241 10.7.3潮流专家 ……241 10.8网损修正系数 242 10.8.1协调方程式中的网损修正方式 f系数的计算 10.8.3和用雅可比矩阵计算网损徽增率 r246 1084网损场止的软伫设计 ……,…246 第十一章网络安全分析软件 ■日ψ白郾即··■p●日·■··即号 ↓马晶- ,248 11.1预想故障分析… ……………249 11.1.1预想故障分析的技术发展……… 49 11.1.2故障定义及其维护 250 11..3敞障扫描 252 11.1.4放簿许细分析…… ■山■■■■ 263 11.1.5预想故障分析的软件设计…… T冒1■■1bb↓Ihnp■· 67 11.1.6预想欹障分析小结… 11.2安全约束调度 ■日■甲■司甲。■■q 271 112,1安全约束调的技术发展 271 11.2.2全约束调度基本理论 ……272 112.3安全约束调度中参数计算及基方程处理 唱■·血■一 11.2.4切负荷处理 278 I1.25软件设计……………… ■■q■■■4b■■ 画■画■·■甲■口看■甲司■4·P咖自自即自上q即■ 279 11.3最优潮流∵… 281 最优灡流概述 ■4 n甲卩萨甲·■■■ 电■自司■血d 11.3.2最优溶流的基本理论 「「· 284 11.3.3牛顿法最优潮流……… I1.3.4最优潮流软件设计 291 1.4电力系统静态等值…" ……………292 1!.4.1基本描述 11.4.2Wad等值… p血|鲁■看 pq■φqp甲q■·qt■■■■■聊q■■q·b■甲■brah■■|b 294 11.4.3REI等值法 11.4.4敦件设计 『■【■■1鲁1■曾 肀·『·?日平·P?·.?PA 11.5电压稳定性分析 ∴…………303 11.5,1电压稳足性的研篼现状…… …303 115.2简单系统电压静态獠定分析 ………303 115.3负荷导纳法……… 11.5.4应用软件设计………… l1.6小结 ………………………………………310 第十二章调度员培训楼拟 312 121调度员培训模拟器概述……… 312 12.1.1研究背景和意义 312 12.1.2主要功能及耍求 12.1.3基本组成部分…………*…………… 315 1214系统配置方式 …………36 122电力系统模型… 318 ]2.2.1潮流技术……………"…"r… 318 12.2.2动态模搜………………"… …∵4F…321 12.2.3暂态稳定… 12.2.4模拟周期……… 23 23动态模拟中的模型技术…… ■■■■和←·p县■d ■■p■ …326 12.3.1动态模型的建立…………………………………………32 12.3.2原动机模型……… 12.3.3继电器模型 328 124培训系统 330 12.4.1培训系统的功能…"………………………”…………………33 4.2培训方案的建立 12.1.3用培训模按器的培训过程 ■■■ 25控制中心模型及接国要求… 35 2.5.】粹中心模型的主要功能……… 口d■罪 335 2.5.2电力系挑模型的计算机要求… 12.5.3整制中心模型计算机的要求 ●甲b自 337 12.5.4接口要求…………… 338 LXt 12.6小结… 4昌L晶』■■晶■ ■■↓■■■↓■司↓■■ …………………………340 第十三章EMS工程项目管理 341 13.1项目管概述… 341 13.2 SCADAMEMS立项 哥■_卩■晷 342 13.3 SCADA/CMS的招标 343 13.3.1填写技术要求 13.3.2投标者资格宙查 13.3.3制订评议标准 13.3.4评标 13.3.5合同淡判 345 3.4实蘸… 345 3.4.1制订实施计划 ……………………346 13.4.2功能审与确认…………… d山山〓山▲ 346 13.4.3维护人员培训 唱pb司 346 1344实验室验收(FAT)……… 13.4.5调度员培训 13.4.6现场安装 13.4.7启动与现场验收(SAT)……………………s…318 13,4.8试运行………4 4备看啁晶山 44BA4441B4B▲4A日如 348 13.49可用率测试………… 13.4.I0保修期…… 348 13.5软件设计、开发和维护 348 13.5.1项目总体没计……… 13.5.2项目的详细描述 …349 13.5.3软件设计…………… 34 13.5.4软件实现… 亠·d■■b■dd昏血■山白↓▲山■■■口bb■』■鲁晶■■白山山d【h■鲁昌凸dbb■dl山b 350 13.5.5形成文件 L山■凸l■■■ 350 13.5.6实验宰验收… P1■甲■暑冒1!■平P甲1甲 13,5,7现场验收…… 350 13.5.8项目管理与协调 350 13,6软件质量问题……………………………………………………350 第十四章结语 352 参考文献 ":ra自音T自『自P自昏中守P·广自守中·P·日F· 中會◆ ……355 第一章绪论 能量管理系统(FMS))是以计算机为基础的现代电力系统的综合自动化系统,主 要针对发和输系统(见图1.1),用于大区级电网和省级电网的凋皮中心。根据能 量管理系统的技术发展的瓯电管理系统(DMs}丰要针对配电和用电系统,用于 10kV以下的电网;实际上我国还有城市网、地区网和县级网,电压等级在35kV 220kV(也有500kV),这一级网称为次输电网,针对电源和负荷管理犢况亦呼以采用 能量管理系統或配电管理系统 电 翰电 电 用户 发电厂效率管理 用户侧管球 系统GE 量理系轨 电情蕴不 Ds+ 卫MS DIS 图1.1能量管瑚系瓮与配电管理系统 电力系统自动化沿着元件自动化一局部自动化一一单一系统(岛)自动化→综全 自动化(管理系统)的道路发展.“管理系统”指的是对不同自动化系统的综合管理,其特 征是以数字计算技术代替模拟计算技术,大部分功能由软件来现,这是现代电力系统 白动化技术上的一次飞跃! 1.1FMS的技术发展 EMS技术的发展过程见图1.2.它的发展主要基于计算机技术和电力系统应用软 件技术两方面 30年代电力系统虽已建立了调度中心,但调度员面对的是一个固定的系统模拟盘 仅依靠电话与发电厂和变电站相联系,调度员尤法及时而全面地知道电网上的变化,尤 其是在享故的情况下调度员只能凭经验摸索着处理 40年代出现的数据收集与监控系统( SCADA3)将电网上各厂站的数据集中显示 1) E.s Energy Management Systcm 2, DMS Distribution Managcracnt Sy'atcm 3)SCADA= Supervisory Centrol And Data acquisition 要绕 东统 电价汁算 工程 负荷预 工程 数据收 量信理 PMS 两络分斩 增训模拟 交管 lg了 19a 20 图1.2能量管理系统的投术发 到电力系统樸拟盘上,使整个电/系统运行状态一目了然地展现在调度员面前,它还能 将开关变化和数值越限及时报告给调度员,大大减轻了调度员监视电力系统运行状态的 负担,增强了调度员对电力系统的感知能力,这是一次重大的技术进步 50年代出现的自动发电控制(AGC)包括∫负荷频率控制(LC)和经济调度 EC)两大部分,将调度员从最颁繁的操作中解放出来,增強了他们控制电力系统 的能力,这又是一次重大的技术进步 早期在线分析主要是解决网损修正问题,但60年代中期的几次大的系统瓦解事故 将安全分析提上了日程.负荷预测、发电计划和预想赦障分析为调度员提供了辅助决策 工具,增强了他们对电力系統分斫与判断的能力,这是一次更深刻的投术进步 自动化技术在60年代到70年代给历了一次重要的变化—由模拟技术转向数宇技 术.整个数据收集过程,包括远程终端(RTU)、通道和发电厂控制器逐步由模拟型 发展成数字型,在调度中心用数字计算机代替模拟计算礼之后,数据收集、自动发电控 制和网络分析等功能均由数字计算机完成.因此,在70年代中期,出了EMS 计算技术的进展表现在计算机硬件和软件两个方面 电力糸统计算与控制用计算机由每秒千次的速度开始,至今口发展到每秒上亿次的 速度,提高了大约5个数量级;内存容量提高了8~9个数量级;电力系统由开始的双 机系统发展为多机系统,计算机的数量大约提高了一个数量级,EMS功能的扩展分担 弃越来越多的计算机上,而每台计算机的功能却越来越简化 随着计算机硬件的简化和多机的应用,软件复杂性和T作量按数量级急剧增 长.公用软件的发展集中表现在数据库、人机界面(MMr)和通信技术几个方面.数 据库技术的发展使数据能为更多的应用软件服务,EMs的公共数据系统使各应用软件 1)AGC E Au omatic Generation Contro. 2)LFC Iaad Frequercy Contro 3 ) EIC ExOnomic load Dispatching Contml 4)RTU Rerole Terminal Unit Men machine interface

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《能量管理系统(EMS)》

《能量管理系统(EMS)》 作者:于尔铿

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第1章应用架构演进1 1.1传统垂直应用架构2 1.1.1垂直应用架构介绍2 1.1.2垂直应用架构面临的挑战4 1.2RPC架构6 1.2.1RPC框架原理6 1.2.2最简单的RPC框架实现8 1.2.3业界主流RPC框架14 1.2.4RPC框架面临的挑战17 1.3SOA服务化架构18 1.3.1面向服务设计的原则18 1.3.2服务治理19 1.4微服务架构21 1.4.1什么是微服务21 1.4.2微服务架构对比SOA22 1.5总结23 第2章分布式服务框架入门25 2.1分布式服务框架诞生背景26 2.1.1应用从集中式走向分布式.26?

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