溫河,孫林華
(國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司,江蘇南京 211106)
電網(wǎng)自動(dòng)調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)可為電網(wǎng)運(yùn)行服務(wù)的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集與監(jiān)控,在線為各級(jí)電力調(diào)度單位工作人員提供系統(tǒng)運(yùn)行工況、分析決策和應(yīng)對(duì)等數(shù)據(jù)處理方案,是當(dāng)前電力系統(tǒng)中發(fā)展最快的技術(shù)領(lǐng)域之一。近年來(lái),自動(dòng)調(diào)度系統(tǒng)在社會(huì)各領(lǐng)域的支持作用尤為突出,尤其是技術(shù)和服務(wù)方面,應(yīng)用系統(tǒng)的安全運(yùn)行支持著智能電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)的穩(wěn)定進(jìn)行[1]。但是隨著各類應(yīng)用系統(tǒng)的不斷增加,值班人員的工作壓力也隨之增加,國(guó)內(nèi)外研究的調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)法對(duì)運(yùn)行工況和報(bào)警信息進(jìn)行集中監(jiān)控、及時(shí)查詢發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù),存在較大的局限性。需要值班人員定期對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行工況進(jìn)行檢查、巡視,工作壓力過(guò)大且效率不高,無(wú)法達(dá)到對(duì)故障進(jìn)行事前預(yù)防性檢查和報(bào)警的需求[2];系統(tǒng)也無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)突發(fā)的異常情況進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷并給出相應(yīng)的告警信息,給電網(wǎng)自動(dòng)調(diào)度系統(tǒng)運(yùn)行效率和安全生產(chǎn)帶來(lái)了嚴(yán)重的影響。過(guò)度依賴系統(tǒng)本身的報(bào)警系統(tǒng),缺乏對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行工況、服務(wù)工況的外部監(jiān)測(cè)手段[3]。
為了解決以上出現(xiàn)的問(wèn)題,國(guó)內(nèi)相關(guān)科研人員提出了幾種解決方案。有的認(rèn)為應(yīng)主要對(duì)SCADA 數(shù)據(jù)和報(bào)警信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并解決[4];有的認(rèn)為系統(tǒng)應(yīng)該主要實(shí)現(xiàn)對(duì)AGC(automatic generation control)這一功能的監(jiān)視[5];還有的認(rèn)為把告警信息通過(guò)手機(jī)短信進(jìn)行提醒。以上相關(guān)人員提出的針對(duì)調(diào)度系統(tǒng)進(jìn)行集中監(jiān)控、集中管理的研究方案功能都比較單一,難以適應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)較多、監(jiān)控環(huán)境較復(fù)雜的情況。
隨著對(duì)智能電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的提升,需要對(duì)智能電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)的自動(dòng)化運(yùn)行和實(shí)時(shí)監(jiān)控做更深一步的研究[6]?;诖?,需要設(shè)計(jì)一套多功能、多結(jié)構(gòu)且接口標(biāo)準(zhǔn)的自動(dòng)調(diào)度實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng),一方面可以為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下國(guó)家電網(wǎng)的快速發(fā)展和穩(wěn)定運(yùn)行提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);另一方面有效保障了智能電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)自動(dòng)化建設(shè)和安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高對(duì)電網(wǎng)的調(diào)度能力,監(jiān)控電網(wǎng)自動(dòng)化運(yùn)行工況,促使智能電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)向自動(dòng)化、互動(dòng)化和信息化更進(jìn)一步[7]。本文提出基于DSP(Digital Signal Processor,數(shù)字信號(hào)處理器)的智能電網(wǎng)自動(dòng)調(diào)度實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,通過(guò)對(duì)系統(tǒng)各模塊軟件的研究,了解其基本原理和特點(diǎn),更好地適應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè),深入研究了快速傅里葉算法在DSP 內(nèi)核中的實(shí)現(xiàn),使其滿足系統(tǒng)對(duì)及時(shí)性、可靠性和穩(wěn)定性的要求,大大降低了值班人員的工作壓力。
在智能電網(wǎng)自動(dòng)調(diào)度系統(tǒng)中,調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)作為基礎(chǔ)的平臺(tái),可以為系統(tǒng)中各類應(yīng)用的建立、運(yùn)行工況、管理維護(hù)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持和數(shù)據(jù)平臺(tái),促進(jìn)整個(gè)調(diào)度系統(tǒng)的有效集成和安全地運(yùn)行。根據(jù)當(dāng)前調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)存在的問(wèn)題,本文提出的設(shè)計(jì)方案需要滿足以下幾方面的條件:
(1)應(yīng)用軟件標(biāo)準(zhǔn)接口
創(chuàng)建與其他應(yīng)用軟件標(biāo)準(zhǔn)接口,保證可以和其他應(yīng)用軟件之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,并且可以全面管理各個(gè)應(yīng)用軟件,支持對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作的功能[8]。
(2)應(yīng)用有效集成
建立多個(gè)包含橫向和縱向業(yè)務(wù)的應(yīng)用有效集成環(huán)境,可以實(shí)現(xiàn)各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)中的基礎(chǔ)信息共享。
(3)應(yīng)用正常運(yùn)行方案
建立可以保證各類應(yīng)用正常運(yùn)行的方案,滿足系統(tǒng)需求的應(yīng)用運(yùn)行環(huán)境,保障各個(gè)軟件能正常運(yùn)行、信息安全共享,便于系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和管理。
(4)應(yīng)用維護(hù)管理策略
對(duì)各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)建立安全穩(wěn)定的維護(hù)管理策略,對(duì)調(diào)度系統(tǒng)的運(yùn)行工況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,使自動(dòng)調(diào)度和優(yōu)化建立配置實(shí)現(xiàn)有效集成,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和正常調(diào)度[9]。另一方面,為應(yīng)用系統(tǒng)建立維護(hù)管理策略,還可以完善系統(tǒng)的安全管理機(jī)制,多層次、多角度地解決系統(tǒng)問(wèn)題。
自動(dòng)調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)可分為以下6 個(gè)層次:OS、硬件、信息傳輸、數(shù)據(jù)管理,服務(wù)和功能,其層次結(jié)構(gòu)如圖1所示,體系架構(gòu)如圖2所示。
圖1 自動(dòng)調(diào)度實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)
圖2 自動(dòng)調(diào)度實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)體系架構(gòu)
系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)充分利用DSP 芯片的資源優(yōu)勢(shì),在電路板上集成了8路模擬采樣濾波回路、2路頻率采樣回路、MAX1286直流測(cè)量、8路開(kāi)入信號(hào)采樣回路、2路獨(dú)立跳合閘控制回路以及CS8900A 以太網(wǎng)控制芯片、異步串行通信擴(kuò)展芯片和CAN BUS。
DSP 存儲(chǔ)在BOOT ROM 程序上,在系統(tǒng)上電復(fù)位期間,允許程序全部導(dǎo)入BOOT RAM 內(nèi)。電復(fù)位完成后,DSP的所有數(shù)據(jù)信息存在芯片內(nèi)部BOOT RAM中,除了訪問(wèn)外圍擴(kuò)展功能器件的I/O口外無(wú)需外部數(shù)據(jù)地址總線信號(hào),這樣大大提高了DSP 的運(yùn)行速度和系統(tǒng)的抗干擾能力。系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)圖如圖3所示。
圖3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)圖
系統(tǒng)硬件特點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn):
(1)DSP主頻為150MHz,140MIPS;
(2)交流采樣為8 路并行采樣,電壓、電流分別為4,采樣精度為14位;
(3)直流采樣為2路,電壓為0-5V,采樣精度為12位;
(4)以太網(wǎng)控制器為10BASE-T,IEEE8023標(biāo)注;
(5)CAN網(wǎng)為2.0標(biāo)準(zhǔn)。
系統(tǒng)DSP芯片采用ADSP_21992,主要是因?yàn)槠洳⑿羞\(yùn)算能力和控制倒序執(zhí)行任務(wù)的特點(diǎn),可對(duì)匯編和C 語(yǔ)言混合編程,即交流采樣數(shù)據(jù)運(yùn)算模塊利用匯編程序,結(jié)合DSP內(nèi)核的并行計(jì)算能力,使運(yùn)算結(jié)果更接近實(shí)際;控制及通信運(yùn)算模塊利用C語(yǔ)言編程。同時(shí)考慮到系統(tǒng)多功能模塊以及組態(tài)時(shí)各個(gè)模塊側(cè)重點(diǎn)的不同,軟件采取了模塊化思想,使得各個(gè)軟件功能模塊獨(dú)立運(yùn)行,通過(guò)配置表進(jìn)行功能選擇。
交流采樣模塊在系統(tǒng)軟件中是非常重要的功能模塊。該模塊采取了頻率變化跟蹤采樣技術(shù),每個(gè)周期采樣32點(diǎn),4路并行采樣,讀取方式為中斷響應(yīng)。芯片計(jì)算器設(shè)定為脈沖捕捉方式,可通過(guò)在中斷進(jìn)程中讀取時(shí)鐘寄存器的方法來(lái)獲得當(dāng)前周期的頻率,然后再根據(jù)當(dāng)前頻率的計(jì)算機(jī)軟件來(lái)調(diào)整ADSP_21992 芯片內(nèi)部的采樣時(shí)鐘完成跟蹤同步采樣。
交流計(jì)算模塊采用基二時(shí)間抽取的快速傅里葉變換算法FFT(Fast Fourier Transform),可以將N點(diǎn)的輸入序列x(n)按照奇偶數(shù)分為奇序列和偶序列,則N點(diǎn)的FFT可以表示為:
由式(1)可推斷出基二時(shí)間抽取的FFT 算法的蝶形運(yùn)算。假設(shè)單個(gè)周期采樣點(diǎn)數(shù)為N=2M,那么N點(diǎn)FFT共有M級(jí)運(yùn)算,每級(jí)運(yùn)算中有N/2個(gè)2點(diǎn)FFT蝶形運(yùn)算。由此可得,N點(diǎn)FFT共有(N/2)個(gè)蝶形運(yùn)算。具體分析如下:
在蝶形運(yùn)算中分別輸入P和Q,則輸出分別為P'和Q',那么:
從式(2)、式(3)可以看出共進(jìn)行了一次蝶形運(yùn)算、一次乘法運(yùn)算和兩次加減運(yùn)算。結(jié)合FFT算法碼位倒置的特點(diǎn),輸入倒序序列,才能輸出自然序列??稍谝粋€(gè)指令周期內(nèi)完成兩個(gè)數(shù)據(jù)和乘法/累加工作,操作指令為:
其中式(4)表示寄存器間接尋址,從數(shù)據(jù)空間取數(shù)據(jù);式(5)表示從程序空間取數(shù)據(jù);式(6)表示指令為兩乘數(shù)并做1次累加運(yùn)算。3條指令互不沖突,可在單個(gè)周期內(nèi)并行完成。同時(shí)基于DSP 芯片的自動(dòng)碼位倒置特點(diǎn),使FFT 計(jì)算效率明顯提高,芯片主頻150MHz,做一次完整的FFT運(yùn)算,系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果如表1所示。
表1 周期采樣點(diǎn)數(shù)與實(shí)際計(jì)算時(shí)間
FFT 計(jì)算結(jié)果為各次諧波分量的實(shí)部和虛部,由此可通過(guò)向量運(yùn)算計(jì)算出電壓、電流等一系列交流量。系統(tǒng)可在一個(gè)循環(huán)周期內(nèi)計(jì)算出所有采樣通道的各諧波分量,并同時(shí)進(jìn)行向量運(yùn)算,計(jì)算出所有要求的電壓、電流等物理量,來(lái)確保計(jì)算數(shù)據(jù)的同時(shí)性。
為了實(shí)時(shí)了解電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行工況,檢查是否存在異常故障,就必須對(duì)調(diào)度系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控,采集當(dāng)前的運(yùn)行狀態(tài)。這些狀態(tài)信息可以通過(guò)芯片ADSP_21992 的I/O 口來(lái)檢測(cè),用開(kāi)關(guān)觸電的位置狀態(tài)來(lái)表示。為了提高輸入信息的準(zhǔn)確性,降低對(duì)輸入信息的干擾,采用光耦(Orient 817C)隔離電路。開(kāi)關(guān)量控制模塊設(shè)計(jì)圖4所示。
圖4 開(kāi)關(guān)量控制模塊設(shè)計(jì)圖
為了值班人員更加方便地對(duì)系統(tǒng)實(shí)時(shí)維護(hù)管理,該系統(tǒng)還配有通信接口和JTAG 電路接口,以便系統(tǒng)其它功能的擴(kuò)展。
2.6.1 面向?qū)ο蟮奶幚砟J皆O(shè)計(jì)
對(duì)運(yùn)行中的電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)運(yùn)行工況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控是非常重要且復(fù)雜的,由于對(duì)每種異常情況的監(jiān)控、告警方式都是不同的,所以相應(yīng)的處理規(guī)則也是不同的,這也是監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中非常困難的一部分。運(yùn)行工況信息可分為兩類:
(1)文本類信息:可表示各類應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行工況信息、訪問(wèn)狀態(tài)信息、以及產(chǎn)生的告警文本信息等,也屬于事件類信息。
(2)數(shù)值類信息:包含數(shù)字量信息和模擬量信息。數(shù)字量信息主要表示系統(tǒng)狀態(tài),如系統(tǒng)服務(wù)狀態(tài)、表進(jìn)程狀態(tài)是否正常,EMS 系統(tǒng)通道是否通暢等。模擬量信息則主要表示各類應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息,如服務(wù)器內(nèi)存大小、系統(tǒng)內(nèi)存大小、連接數(shù)據(jù)庫(kù)個(gè)數(shù)等。
基于各類應(yīng)用系統(tǒng)的不同運(yùn)行工況信息,運(yùn)用面向?qū)ο蠹夹g(shù)的處理模式,將不同的工況信息轉(zhuǎn)換為文本類信息、數(shù)字量信息和模擬量信息。在這三類模塊中對(duì)各種監(jiān)視信息進(jìn)行了完善的定義、報(bào)警信息檢測(cè)和報(bào)警處理規(guī)則,各類應(yīng)用系統(tǒng)的監(jiān)視內(nèi)容都可以用這三種方式來(lái)表達(dá)。
這種功能的實(shí)現(xiàn),滿足了值班人員對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)最迫切的需求,即在應(yīng)對(duì)未知的故障時(shí)準(zhǔn)確地作出判別和處理。
2.6.2 報(bào)警檢測(cè)處理設(shè)計(jì)
系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮到各類應(yīng)用系統(tǒng)不同的監(jiān)視內(nèi)容,采用了通用的報(bào)警檢測(cè)處理模式,在故障發(fā)生的第一時(shí)間作出準(zhǔn)確的判別分析,給出相應(yīng)的解決方案。
系統(tǒng)對(duì)每一類報(bào)警檢測(cè)規(guī)則都定義了詳細(xì)的參數(shù)。模擬量對(duì)象可進(jìn)行越限、跳變、不刷新的報(bào)警處理規(guī)則,例如在定義跳變規(guī)則時(shí)對(duì)檢測(cè)內(nèi)容、報(bào)警方式、檢測(cè)方法、數(shù)據(jù)采樣周期等可自定義,還可對(duì)檢測(cè)內(nèi)容與其他檢測(cè)點(diǎn)之間的邏輯關(guān)系、檢查順序、依賴關(guān)系等作出正確判別。
針對(duì)數(shù)字量檢測(cè)對(duì)象特點(diǎn),系統(tǒng)對(duì)重復(fù)報(bào)警和虛假報(bào)警進(jìn)行特殊設(shè)置。當(dāng)系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)連續(xù)抖動(dòng)的情況,采用了報(bào)警間隔時(shí)間、報(bào)警狀態(tài)保持時(shí)間、報(bào)警屏蔽周期等多種過(guò)濾規(guī)則,保證監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
針對(duì)文本類對(duì)象,系統(tǒng)則側(cè)重于對(duì)字符串關(guān)鍵詞作出判別和報(bào)警處理。
2.6.3 應(yīng)用接口設(shè)計(jì)
便于在接入新的應(yīng)用系統(tǒng)后對(duì)接口的集中管理,系統(tǒng)設(shè)計(jì)了可供各應(yīng)用系統(tǒng)之間進(jìn)行信息傳輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)接口。
Syslog 協(xié)議作為比較常用的信息傳輸規(guī)范,由于其自身并未對(duì)內(nèi)容部分作出明確約定,而XML作為描述結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的語(yǔ)言,可使接收到的消息轉(zhuǎn)換為XML Schema格式來(lái)描述,二者相結(jié)合,便于理解和驗(yàn)證。
基于Syslog協(xié)議和XML語(yǔ)言的特點(diǎn),制定了調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)信息傳輸規(guī)范。利用XML對(duì)Syslog協(xié)議中的CONTENT部分解析并重新定義,生成便于理解的規(guī)范信息。
調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)信息傳輸規(guī)范中約定一個(gè)XML 語(yǔ)言只可對(duì)應(yīng)一類信息,不同的應(yīng)用系統(tǒng)消息可定義自己特有的擴(kuò)展屬性對(duì)。每類消息對(duì)應(yīng)一個(gè)消息描述XML 文檔,可采用XML格式語(yǔ)言進(jìn)行定義解析。
消息描述XML導(dǎo)入到調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)中,可自動(dòng)對(duì)應(yīng)內(nèi)部數(shù)據(jù)定義、界面定義、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)配置等,用戶無(wú)需專門(mén)編程,只需要添加具體的報(bào)警規(guī)則定義和處理規(guī)則即可。
在自動(dòng)化運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)監(jiān)控系統(tǒng)接收到報(bào)警報(bào)文后,首先根據(jù)XML 文檔解析報(bào)文中的內(nèi)容,然后再把文檔屬性與報(bào)警對(duì)象屬性相結(jié)合,最后完成信息的輸入。調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)依據(jù)報(bào)警檢測(cè)規(guī)則和處理規(guī)則作出分析結(jié)果并給出處理方案,完成信息輸出環(huán)節(jié)。
結(jié)合Syslog 協(xié)議和XML 語(yǔ)言使調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)傳輸規(guī)范更具適應(yīng)性,可以較好地解決報(bào)警處理規(guī)范性和管理方便性之間的矛盾,滿足了系統(tǒng)對(duì)接口較多時(shí)需求的多樣性[10-12]。
性能測(cè)試可以檢查并驗(yàn)證本文設(shè)計(jì)的調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)是否達(dá)到最初設(shè)計(jì)需求。本節(jié)對(duì)最有可能出現(xiàn)并擁塞的告警信息性能進(jìn)行測(cè)試。對(duì)頻繁發(fā)出的告警信息,設(shè)定一分鐘周期內(nèi)如果重復(fù)出現(xiàn)的次數(shù)超過(guò)50 次則為假信號(hào),同時(shí)在實(shí)時(shí)告警界面只保存同一頁(yè)信息,自動(dòng)刪除掉前面相同設(shè)備的相同告警信息。
測(cè)試前提:在實(shí)驗(yàn)中設(shè)定告警信息最多同時(shí)出現(xiàn)5條;實(shí)時(shí)告警界面同一頁(yè)信息為40條。
測(cè)試內(nèi)容:調(diào)度系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控、異常告警信息發(fā)布
測(cè)試目標(biāo):同時(shí)發(fā)出告警信息200條/1min
測(cè)試環(huán)境:測(cè)試環(huán)境的設(shè)定主要借助LoadRunner工具來(lái)完成的。根據(jù)測(cè)試的要求設(shè)計(jì)了一個(gè)與之相符合的應(yīng)用環(huán)境,然后通過(guò)設(shè)計(jì)好的場(chǎng)景來(lái)模擬各種工作狀態(tài),數(shù)據(jù)也主要借助LoadRunner 中的參數(shù)來(lái)完成的。本文設(shè)定的測(cè)試環(huán)境為:
初始信息數(shù):5條;
錯(cuò)誤信息數(shù)量:50條;
測(cè)試時(shí)間:5/秒;
遞減數(shù):30條/秒。
(1)點(diǎn)擊LoadRunner 工具欄中的啟動(dòng)測(cè)試按鈕,開(kāi)始對(duì)用例進(jìn)行壓力測(cè)試。根據(jù)測(cè)試環(huán)境的設(shè)定,壓力測(cè)試時(shí)間會(huì)持續(xù)在4-6秒之間。
(2)測(cè)試結(jié)果如圖5所示,通過(guò)對(duì)壓力測(cè)試的結(jié)果分析研究可以得到錯(cuò)誤信息數(shù)量與系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間之間的關(guān)系圖。
圖5 錯(cuò)誤信息數(shù)量與系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間關(guān)系圖
由圖5可以看出,隨著錯(cuò)誤信息數(shù)量的增加系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間也隨之增加。系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間在錯(cuò)誤信息數(shù)量超過(guò)50條的時(shí)候最大,約為5秒,并且此時(shí)錯(cuò)誤信息的數(shù)量開(kāi)始以30 條/秒的速度迅速減少,告警信息窗口最多顯示35 條信息,系統(tǒng)最大響應(yīng)時(shí)間小于5 秒的設(shè)計(jì)需求可以保證實(shí)時(shí)告警信息不會(huì)構(gòu)成刷屏或者只保留一頁(yè)的情況。由此可以得出結(jié)論,該調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)能及時(shí)檢測(cè)到故障并發(fā)出報(bào)警信號(hào),且可以對(duì)報(bào)警信息作出準(zhǔn)確判別和處理,值班人員對(duì)故障一目了然,從而大大減輕了值班人員的工作壓力和勞動(dòng)強(qiáng)度,因此該系統(tǒng)性能符合設(shè)計(jì)需求。
所設(shè)計(jì)基于DSP的智能電網(wǎng)自動(dòng)調(diào)度實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)可有效協(xié)助值班人員改變傳統(tǒng)的維護(hù)管理工作模式,由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),解決了系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中突發(fā)異常情況帶來(lái)的隱患,使系統(tǒng)自動(dòng)化運(yùn)行更可靠。該系統(tǒng)可監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng)的所有業(yè)務(wù),并通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)警處理模塊,協(xié)助值班人員及時(shí)處理異常情況,實(shí)現(xiàn)了調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)的智能化實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)??筛鶕?jù)不同的需求升級(jí)到其他版本,且對(duì)擴(kuò)展的部分更加容易安裝,更不會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成任何的危害和影響。按照系統(tǒng)模塊化的設(shè)計(jì)方案,擴(kuò)展功能更加靈活,便于系統(tǒng)對(duì)模塊化的更改。另外還可以自主選擇不同的功能來(lái)滿足不同的需求。最后,可將信息導(dǎo)入為Excel表格或者PDF文檔,打印非常方便。操作界面簡(jiǎn)潔大方,非常適合值班人員操作,方便使用。該監(jiān)控系統(tǒng)在電網(wǎng)自動(dòng)調(diào)度系統(tǒng)中扮演了外部監(jiān)測(cè)的角色,保障自動(dòng)調(diào)度系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,還在一定程度上減輕了值班人員的工作壓力,提高了工作的效率,已經(jīng)成為智能電網(wǎng)自動(dòng)化調(diào)度系統(tǒng)中不可或缺的一部分。
自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用2022年1期