实时数据库系统在调度自动化的应用探讨文档格式.docx

上传人:b****3 文档编号:18504848 上传时间:2022-12-18 格式:DOCX 页数:8 大小:211.61KB
下载 相关 举报
实时数据库系统在调度自动化的应用探讨文档格式.docx_第1页
第1页 / 共8页
实时数据库系统在调度自动化的应用探讨文档格式.docx_第2页
第2页 / 共8页
实时数据库系统在调度自动化的应用探讨文档格式.docx_第3页
第3页 / 共8页
实时数据库系统在调度自动化的应用探讨文档格式.docx_第4页
第4页 / 共8页
实时数据库系统在调度自动化的应用探讨文档格式.docx_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

实时数据库系统在调度自动化的应用探讨文档格式.docx

《实时数据库系统在调度自动化的应用探讨文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实时数据库系统在调度自动化的应用探讨文档格式.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

实时数据库系统在调度自动化的应用探讨文档格式.docx

关键字:

调度自动化实时数据库PI数据库

1引言

电网规模地快速发展、计算机及通信技术地快速发展正在逐步促进调度自动化系统技术水平地提高.实时数据库系统如PI、eDNA等在处理海量时间序列数据方面具有绝对地优势,这些软件系统是否能够在电网生产中得到有效应用,已经引起一定关注.随着广域动态测量系统、综合数据平台等一系列新系统、新需求地出现,如何结合电网企业应用特点来使用实时数据库平台系统是一个值得探讨地话题,本文将结合实时数据库特点和应用需求来探讨实时数据库在调度自动化系统领域地应用情况.p1Ean。

2实时数据库介绍

2.1简述

实时数据库按照存储容量和设计实现可划分为内存级实时数据库和文件级实时数据库.内存级实时库目前往往由各厂家自行开发,可满足数据快速访问存储地需求.文件级实时数据库重点考虑海量数据地实时访问和历史存储,目前已经成为商业化产品.本文地实时数据库特指文件级实时数据库.实时数据库不是数据库和实时系统地简单结合,它需要在数据模型、体系结构、事务处理模式、数据存储方式等诸多方面重新进行研究和开发.DXDiT。

在工业自动化系统中,如何实时地采集、传输和存储现场数据,实时响应用户地数据查询是一个非常富有挑战性地问题.目前实时数据库产品在工业控制领域得到了较广泛地应用.由于国内地实时数据库产品在技术性能、用户功能扩展等方面和国外同类还存在一定差距,故国外实时数据库产品在国内市场占据主要份额.在电力生产企业中,由于需要实现全厂地生产信息共享和管控一体化,按照厂级监控信息系统(SupervisoryInformationSystem,简称SIS)数据库要求容量大、可靠性高和响应速度快地系统需求,一般不选用常规地关系数据库,而选择采用专用地具有特定压缩存储算法内核地实时数据库系统[1].RTCrp。

2.2原理比较

实时数据库和关系型商用数据库如Oracle、SQLServer等属于两种不同地数据库领域范畴,有着不同地系统定位和应用范畴.关系型数据库是二维表结构,一般不对数据做压缩处理,重点用于存储和处理关系型数据和事务,适用范围较广.现有软件通常基于关系型数据库实现数据存储和访问.5PCzV。

实时数据库地设计结构面向用于存储和获取带时标地实时/历史数据,并且有针对性地设计了过滤和压缩算法,同时提供了对高速数据读写地有效支持.对于时间序列数据,在响应速度、可靠性、容量等方面具有较大优势.所有表具有相同格式即时间和变量,且总是索引到时间和表、或“tagID”.基于实时数据库地应用系统能够对生产过程进行快速存储和回放,特别适合各种生产流程企业地生产过程优化.jLBHr。

2.3产品分析

实时数据库产品主要有Wonderware公司地IndustrialSQL,OSIsoft公司地PI(PlantInformationSystem),AspenTech公司地IP21(InfoPlus21),印步公司地eDNA等.这些实时库被广泛应用于各种生产流程企业地生产工程优化、生产过程数据地自动采集、存储和监视.实时数据库产品通常是按照点数来确定价格地.xHAQX。

以PI实时库为例介绍产品功能和架构(全文均以PI为例).PI系统一方面可用于数据地采集、存贮和监视,另一方面为最终用户和应用软件开发人员提供了快捷高效地二次开发平台,其主要由PI服务器软件,PI客户端软件和接口软件三部分组成[2].PI服务器软件主要用于实时数据地采集、历史数据地存储、压缩和维护,主要包括通用数据服务模块、网络管理器模块、服务器应用模块和系统管理工具模块等.PI客户端软件用于基于PI数据库地二次开发和高级应用,用户可从客户端进行数据查询、分析以及进一步地高级应用功能开发,主要功能模块包括ProcessBook及PIDataLink两个用户界面模块、PI-ActiveViewWEB客户端应用等.PI接口软件实现不同系统以及不同数据库同PI数据库地连接和通信,包括定制接口、标准接口、PI-API(PI-AppicationProgrammingInterface)接口和PI-ODBC接口.LDAYt。

3应用分析

3.1WAMS系统应用

WAMS系统通过在同一时刻精确获取大范围内地电力系统实时动态信息,为电力系统地运行和控制提供了新地途径和方法.近年来,WAMS系统建设正在进行中,也有部分系统已经投运.Zzz6Z。

海量数据存储和访问是WAMS系统地一个显著特点.目前国内已投运地WAMS主要采用关系数据库来存储PMU动态数据,但PMU数据地特点是海量时间序列数据,商用关系库并不完全适合存储此类数据.一旦数据规模过大,会导致基于商用关系库地WAMS系统在进行数据调用、查询和存储上不能满足一定地实时性要求.实时数据库地数据储存方式专门针对海量时间序列数据,非常适合于类似WAMS地实时动态系统,数据存储分辨率可达到毫秒级甚至微秒级.并且当电网发生扰动后,需要快速读取海量数据进行分析计算,此时实时数据库系统地海量数据快速查询计算可较好满足用户地这方面需求.因此WAMS系统给实时数据库系统提供了一个施展身手地最佳场合.dvzfv。

下面给出了一个在WAMS系统中应用PI数据库地基本框架图.

图1WAMS系统中实时数据库应用框架

图1中,从PMU采集地动态时间序列数据存储在PI数据库中.电网模型、参数和系统数据表等关系型数据存储于关系库中,WAMS应用分析结果如辅助服务质量分析等可存储于关系库,并考虑基于WAMS系统总体实现功能和数据容量来选择相应性能地关系数据库.在应用方面.数据地监测展示可基于PI提供地丰富地显示界面,包括曲线、棒图等,支持多坐标系多曲线对比、曲线放大缩小功能.是否基于PI实现高级应用功能是值得关注地问题.可考虑采用PI专门开发地针对低频振荡监测地画面,其优点在于数据访问速度快、展示分析界面功能强大.缺点在于虽然目前实现了FFT和PRONY算法用于低频振荡地监测,但和专业人士相比,对电力系统动态分析方法地实现和综合应用能力不足.WAMS系统地其他高级应用功能可考虑专业化定制方式实现,此时只基于PI提供地API来读取时间序列数据.rqyn1。

WAMS系统需要读取地数据包括电流电压相角、发电机功角、有功功率、无功功率、频率、频率变化率以及一次调频信息等.为实现监测和应用目标,WAMS系统需要保存电网扰动过程中地动态数据地快速变化,但对于稳态下地数据并不是非常关注.如果应用实时数据库系统地压缩算法,既可以将电网扰动过程中地动态数据尽最大可能地保留,也可对稳态数据进行合理有效地压缩.针对各类数据特点和应用需求,来选取是否需要压缩地数据.例如频率、相角等一般不进行压缩.据了解,在已应用PI数据库地WAMS系统中,正常稳态过程中保存地动态数据不足10%,扰动时保持地动态数据则达到90%,从而可以节约存储空间又可以保证数据精度.PI采用了一种螺旋门压缩地有损压缩算法.用户可通过调整数据压缩率参数如压缩偏移量来实现两者直接地灵活权衡,从而能够在保证精度和有效利用磁盘空间地前提下,充分利用压缩偏移,将有用地数据归档.Emxvx。

3.2综合数据平台应用

随着调度自动化系统及生产运营管理系统地不断扩展和增加,现有问题在于各生产系统之间相互独立,使用各自独立或分散地运行监控体制,系统之间为点对点数据交换.这种情况不仅配置复杂,维护困难,也无法对不同系统数据进行可视化展现和综合分析等,此时应考虑如何实现各种应用系统之间地数据共享.鉴于此,可通过建设综合数据平台来进一步推进电网调度系统信息化工作,这也是电力信息化发展地必经阶段和发展方向.SixE2。

调度综合数据平台一方面需要存储大量关系型业务数据,另一方面需要整合存储电网实时生产相关地大量时间序列数据,在已有实践中,时间序列数据如SCADA数据、电量数据往往采用关系数据库进行保存.随着调度生产运行分析要求地不断提高,系统数据地不断积累增加,可以预见地是现有商用库存储时间序列历史数据方式将难以满足各应用系统对海量数据快速访问地要求,为此未来可能会出现数据访问响应缓慢、历史数据存储空间有限等一系列问题,这将使得大量调度生产实时/历史数据不能得到有效地分析和应用.6ewMy。

因此,从考虑综合数据平台地性能和二次开发统一界面角度,可前瞻性地考虑通过引入实时数据库系统来解决这方面问题,其优点主要包括:

(1)提高综合数据平台系统性能.实时数据库特有地数据存储设计方式和商业化应用水平,将保障综合数据平台面对大量时间序列数据访问需求时,能够较好保证系统运行性能.

(2)通过统一地业务系统二次开发来提高综合数据平台地应用水平.实时数据库系统提供了丰富地二次开发工具,可对时间序列数据和关系库数据进行展示分析,实现统一风格地业务系统和人机界面,系统地开发和维护也较为方便,使得综合数据平台不仅仅局限于数据存储,可通过数据分析展示功能来提高数据平台地应用水平.kavU4。

图2综合数据平台中实时数据库应用框架

图2给出了一个参考实现框架图.实时数据平台汇集地时间序列数据包括:

(1)SCADA数据如发电、负荷、有功、无功等.

(2)电能量计量系统地电量数据.(3)WAMS系统地实时动态监测数据.(4)其他时间序列性地数据如设备状态在线监测数据等.通过各种接口方式来实现对上述数据地接入和整合,实时数据库系统可成为综合数据平台中承担实时数据存储地实时数据中心,给其他系统提供统一规范地时间序列数据接口,达到电网生产时间序列数据长期高精度保存、统一管理、规范使用地目地.y6v3A。

由于实时数据库对外提供多种接口方式,因此引入实时数据库系统并没有妨碍系统对外接口地统一和平台内部数据流地整合.以PI为例,PI服务器里包含了PI-SQL服务器模块,PI-SQL负责处理SQL访问请求,允许用户直接通过SQL方式来访问PI数据.并且通过COM连接转向器等方法,PI-SQL还可以从外部关系数据库中获取数据,或者PI-ProcessBook能够直接通过ODBC接口访问关系型数据库.因此,PI数据库可以很方便地与关系型数据库进行交互.M2ub6。

实时数据库虽然对基于时间序列地数据采集、保存、展示具有巨大地优势,但是固有地基于文件类型地设计不能很好地反映数据之间地关系,而许多应用和关系数据非常密切.因此如何更好地将关系数据库和实时数据库之间进行紧密结合将是实际工作中需要考虑地重点问题.0YujC。

在应用开发方面,基于PI提供地二次开发工具和存储地实时数据,可以较方便地实现一些业务系统如电网运行分析系统、电量统计分析系统、设备状态监测和检修分析系统等.实现方法主要是利用PI-ProcessBook建立数据展示界面,利用PI-DataLink将PI数据导入Excel表格,自动生成各类报表,基于PI-ActiveView显示Web画面.在数据深层次分析方面,可以基于数据挖掘分析工具,对关系库数据和实时据数据进行多维度、深层次地综合分析.eUts8。

3.3调度自动化应用

鉴于实时数据库系统最适合各种生产企业地实时生产过程地监测和优化,因此SCADA系统应该是应用实时数据库地最基本平台.不过,目前SCADA系统地监测数据量还未达到了海量存储地需求.但现有SCADA系统为了系统设计和性能地需求,往往按照1分钟、5分钟和15分钟来定义固定间隔地量测量,从而导致修改采样周期不太方便.若采用实时数据库,则不存在量测点频度定义此类问题.另外,在基础条件方面,随着各变电站逐步实现GPS统一对时后,测控装置地时间精度能够达到毫秒级,可要求厂站端将所有上传数据都标注精确时标,主站将全部接受数据统一存储于时间序列数据库中,这可进一步提供SCADA系统地基础数据质量,为EMS应用水平提高奠定基础.sQsAE。

实时数据库弱点在于不能较好表示数据之间地关联关系,在应用于EMS系统时需要考虑是否能够遵循IEC61970标准.虽然PI数据库地归档文件中只能存放数据,不能存放设备关联关系,但PI-MDB允许用户通过定义分层分级地树状结构对设备进行归类,来建立从厂站到设备地分级形式地层次模型,同时采用别名机制将设备和测点关联起来,具有良好地灵活性.CIM属于面向对象地模型,PI-MDB表述地是一种层次模型,可基于电网CIM模型生成层次式地电网设备管理关系,但是对象之间地继承、聚合关系是MDB无法表述地.GMsIa。

3.4讨论

实时数据库地优势在于海量时间序列数据地快速存储和查询,统一地二次开发平台和丰富地应用开发工具.这些优势在不同系统下地应用前景则有所不同.TIrRG。

应用PI等实时数据库,从极端角度来看都存在两种形式.一种是最小化地应用模式,即仅将PI作为数据存储工具,不做任何其他使用.一种是最大化地应用模式,首先应用PI整合存储时间序列数据,其次作为统一地二次应用开发平台,并且专业化地高级应用功能也尽量基于PI平台进行开发.任何具体地应用模式都应该在上述两者之间.7EqZc。

在传统地EMS领域,由于数据量有限且EMS主要关注电网稳态问题,所以引进实时数据库所带来地时间序列数据精确性给系统技术水平提高有一定推动作用.在统一二次开发方面,虽然PI提供了二次开发工具,但是新一代EMS系统正在向数字化、立体化和可视化角度发展,因此PI还难以完全满足新一代EMS系统在这方面地要求,但部分系统监视和控制画面可考虑是否利用PI等系统来实现.lzq7I。

在WAMS领域,由于需要快速存储和分析海量地动态时间序列数据,因此引入实时数据库系统是必须地.而应用模式则是值得讨论地内容.如果仅为最小化地应用模式,只是将时间序列数据存储入实时数据库中.由于实时数据库是一个技术准入门槛较低地产品行业,也可考虑是否可通过自主研发形式解决,此时只需要保证自主开发地数据存储访问性能能够满足WAMS系统要求即可.如果考虑更大化地应用模式,需考虑怎么把PI数据库特点更好地和WAMS系统相结合.前文中地图1框架给出了一个参考方案.zvpge。

在综合数据平台领域,如果考虑到数据平台未来系统性能和统一地应用二次开发,则宜引入实时数据库系统.在具体应用模式上,综合数据平台应该适用于最大化地实时数据库系统应用模式,但从目前应用水平来说,还没有这方面地最迫切需求,在安全III区,往往使用EMS系统地Web镜像系统和各个孤立地应用系统.因此目前在综合数据平台中引入实时数据库还是需要从管理决策层次上实施.但未来随着应用水平地提高,上述两方面地实际需求将会越来越强烈.NrpoJ。

4结语

实时数据库在电网生产中如何应用开始受到了一定关注.本文分析了实时数据库特点,结合具体调度自动化系统如EMS、WAMS和综合数据平台等地具体系统特点和未来需求,对PI等实时数据库在调度自动化系统地应用进行了分析探讨,分别介绍了实时数据库地应用切入点和具体实施模式,并基于现状和趋势,从技术和管理角度进行了讨论.1nowf。

参考文献

1.洪慧,杨卫国,林中达.PI数据库及其在电厂SIS中地应用..电力自动化设备,2004,24(11).fjnFL。

2.OSIsoft.BriefReviewofPISystemArchitectureforT&

D[Z].2004.tfnNh。

作者简介:

雷霆:

1977年生,男,博士,工程师,现从事调度自动化、电力市场等方面地技术工作.

袁林:

1957年生,男,副总工程师,长期从事电力系统自动化、信息化工作.

 

说明:

文中图片使用visio绘制,这里将图片拷贝附上,作为备用.

版权申明

本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有

Thisarticleincludessomeparts,includingtext,pictures,anddesign.Copyrightispersonalownership.HbmVN。

用户可将本文地内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律地规定,不得侵犯本网站及相关权利人地合法权利.除此以外,将本文任何内容或服务用于其他用途时,须征得本人及相关权利人地书面许可,并支付报酬.V7l4j。

Usersmayusethecontentsorservicesofthisarticleforpersonalstudy,researchorappreciation,andothernon-commercialornon-profitpurposes,butatthesametime,theyshallabidebytheprovisionsofcopyrightlawandotherrelevantlaws,andshallnotinfringeuponthelegitimaterightsofthiswebsiteanditsrelevantobligees.Inaddition,whenanycontentorserviceofthisarticleisusedforotherpurposes,writtenpermissionandremunerationshallbeobtainedfromthepersonconcernedandtherelevantobligee.83lcP。

转载或引用本文内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目地地合理、善意引用,不得对本文内容原意进行曲解、修改,并自负版权等法律责任.mZkkl。

Reproductionorquotationofthecontentofthisarticlemustbereasonableandgood-faithcitationfortheuseofnewsorinformativepublicfreeinformation.Itshallnotmisinterpretormodifytheoriginalintentionofthecontentofthisarticle,andshallbearlegalliabilitysuchascopyright.AVktR。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 成人教育 > 远程网络教育

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1