雷电定位系统在贵州电网的应用

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  摘要:雷电定位系统(LLS)是一整套全自动、大面积、高精度、实时雷电定位系统,雷电定位系统解决了困扰贵州电网多年的雷击故障快速准确定位、真假雷害事故鉴别和雷电基础数据自动收集难题。讨论了雷电定位系统在贵州电网运行中的使用情况,提出了该系统在应用中存在的一些问题,并给出相应的一些建议。
  关键词:电力系统 信息系统 SOA
  中图分类号:TP3 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2011)005-027-02
  
  目前贵州电网在建设了一套11个探测站的雷电定位系统,实现了全省范围内的雷电监测。贵州电网雷电定位系统(LLS)应为分布式、开放式、可扩充的系统,采用时差方向综合定位的原理进行雷电数据的计算,具有雷电信息的采集、处理、统计、储存等功能,具有良好的人机联系手段,并实现与周边各省域电网雷电定位系统的联网运行。系统包含雷电定位监测系统和雷电信息系统两部分。
  
  1. 雷电定位系统的组成和功能
  
  雷电定位系统包含雷电定位监测系统和雷电信息系统两部分。雷电定位监测系统是一整套覆盖贵州电网的高精度、实时雷电定位系统,能实时计算云对地雷击的发生时间、位置、雷电流幅值和极性、回击次数以及每次回击的参数,雷击点的分时彩色图能清晰的显示雷暴的运动轨迹。雷电信息系统是基于网络技术、数据库技术和GIS(地理信息系统)等先进技术构造的,以浏览器/服务器(B/S)结构为主框架的用户系统结构。它能够在大范围给用户提供实时动态雷电信息、雷击故障快速查找和雷电参数统计分析,为电力系统以及其它领域的运行、维护和调度提供可靠的科学依据。
  


  系统主要功能:
  (1)系统应该采用时差方向综合定位的原理进行雷电数据的计算。
  并具有雷电数据转发等功能,能在将来可以方便实现区域联网并可扩充到其他应用系统,可以与广西电网、云南电网的雷电定位系统联网运行,共享探测站的原始数据,保证边界的探测精度。
  (2)系统具有雷电信息的采集、处理、统计、储存等功能,具有良好的人机联系手段;具有良好的可扩充性、开放性;
  (3)系统的定位精度全网范围平均误差低于1km。
  
  2. 存在的问题
  
  贵州电网雷电定位系统在雷击跳闸事故分析中起到了重要的参考作用,但也存在一定的问题:其一,在雷电趋势分析、防雷改造和设计规划方面,其应用功能基本没有;其二,防雷改造和设计规划要使用雷电数据,系统在这方面的统计数据也很少;其三。雷电定位系统的定位精度远远不能达到我国现行的定位误差实用化指标。并且由于贵州系统与其他周边系统不兼容,无法实现探测数据共享,将会影响南方电网联网效果,造成贵州边界区域存在探测盲区和定位误差大问题。
  
  3. 建立新系统更好的解决当前的问题
  
  为适应贵州电网雷电监测与防护的发展和需求,需要对现有的雷电定位系统进行完善,主要有地面落雷密度的统计、雷电流幅值概率分布的统计、雷电流强度分段、线路走廊落雷日(月)报表统计、高危雷统计距杆塔的距离可调性、雷电参数统计分析、报表全文下载、雷电运动趋势显示、年雷暴日分析、历史雷查询等功能上的完善,更好的发挥出雷电观测系统的作用,全面提升贵州电网雷电定位系统的整体探测效率、定位精度等性能指标。全面完善现有系统在应用功能上的不足。贵州电网将在贵州境内建设14个探测站和对省中心站进行软硬件的系统改造,卓力提升雷电系统的省级联网,并力图消灭省边界区域的探测盲区。
  
  4. 新建工程概述
  
  目前雷击是影响我国电网安全的头号外力破坏因素。加强对电网的雷击监测,有利于快速查找雷击故障点、分析事故原因、鉴别故障性质,提高电网安全运行水平。为适应贵州电网雷电监测与防护的发展和需求,贵州电网公司决定对现有的雷电定位系统进行完善,更好的发挥出雷电观测系统的作用,全面提升贵州电网雷电定位系统的整体探测效率、定位精度等性能指标。
  雷电定位系统(LLS)是一整套全自动、大面积、高精度、实时雷电定位系统,能实时遥测并显示云对地闪击的时间、位置、雷电流峰值和极性、回击次数以及每次回击的参数,雷击点的分时彩色图能清晰的显示雷暴的运动轨迹。雷电定位系统解决了困扰电网多年的雷击故障快速准确定位、真假雷害事故鉴别和雷电基础数据自动收集难题。经过10多年的发展,雷电定位系统已成为电网的重要技术支撑手段。
  
  5. 工程技术特点和成果
  
  根据我国电网雷电定位系统建设实际和应用需求,采用“省为基礎、大区联网、全国组网”的联网模式和三层结构,西北电网雷电定位监测系统位于结构的第二层,本身不直接采集探测站数据,仅负责与省、国调系统的联网、数据交换。系统主要特点:
  
  (1)基于开放式客户/服务器和浏览器/服务器结构,汇集了数据采集和控制,数据处理和存储,实时数据和图形显示等多项功能于一体。
  
  (2)该系统的主体设备由通信服务器、分析服务器、数据库服务器、应用服务器和人机工作站组成。
  
  (3)系统采用分布式的结构,在不同节点分别实现数据采集和历史数据处理等功能,服务器均采用双机热各用的工作机制。系统采用自动切换的机制实现多源数据的优化使用,提高了数据的可靠性。主站系统是一个分层、分级、分布式的双机热备份,采用分布式的结构、冗余的软硬件配置和标准的网络组成模式,提高了系统的稳定性和可靠性。
  
  (4)具有非常丰富的WEB功能,GIS画面、实时画面、故障查询和报表均可在网页中方便浏览,极大地拓展了实时业务服务的范围和种类;
  
  (5)具有比较丰富的雷击事故追忆和分析演示功能;
  
  (6)基于数据库分区存储机制的雷电海量数据存储,有效提高数据查询速度。
  
  (7)在电网雷击故障点快速查寻,故障定性、雷电参数收集诸多应用上特点鲜明,软件系统实用有效,是将GIS技术应用于雷电信息应用上有技术创新。
  
  6. 总结
  
  贵州电网雷电定位系统的建立,使得南方电网全面联网。
  网络用户通过IE访问web服务器,web服务器端程序根据用户要求取得地图及雷电数据,处理后以网页的形式发送到用户。主要实现功能:雷电数据的准实时图形显示、电网雷击故障快速定位及诊断、统计分析、电网观测目标数据管理等。
  该系统具有实时动态显示雷电活动。科学统计雷电分布,快速查出雷击故障点,实时监测对雷电的发展趋势进行预测,为电力系统生产运行、规划设计和科研部门等提供服务。
  
  参考文献:
  [1]张铁华,张劲松,江苏省雷电定位系统的运行分析[D],江苏电机工程,1999,(01).
  [2]章淑昌,江西省雷电定位系统试运行正常[J],高电压技术,1999,(02).
  [3]蒋文明,利用雷电定位系统查找雷击故障点介绍[J],科协论坛(下半月),2008,(10).
  [4]张锋,张怡,雷电定位系统在浙江电网调度运行中的应用[J],华东电力,2005,(03).
  [5]张怡,张锋,雷电定位系统在电力系统中的应用[J],浙江电力,2005,(02).
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