摘要:电气自动化技术是一种综合性技术,其主要应用方向就是电力系统自动化应用。本文对于我国电气自动化在电力系统应用的相关问题进行分析和探讨,希望有助于我国电气自动化的发展。
关键词:电气自动化;电力系统;应用
引言:随着电力电子技术的不断快速发展,电气自动化在社会生产和生活中发挥着重要的作用,当前电气自动化在电力系统中的应用日益成熟,已经成为电力系统不开或缺的重要组成部分,随着电子技术的进一步发展,电气自动化在电力系统中的应用将更加广泛。
一、我国电气自动化的发展现状分析
电气自动化发展和信息技术的发展之间是有着紧密联系的,信息技术的不断发展直接刺激了电气自动化技术的发展,电气自动化的应用领域开始逐渐宽阔起来,呈现出一些显著的特点。
易于控制。电气自动化自从我国颁布长期计划以来,电气自动化技术的发展一直根据国家的需求在进行着变化,在不断的提高着自身的发展目标并且不断创新技术,提升技术含量,并使其自身获得了更加稳定的控制,甚至实现了通过IE控制。目前的电气自动化是通过一根总线控制,连接马达、变压器,使其在操作更易于控制。
信息化应用。电气自动化是在信息化的基础上进行发展的,电气自动化中信息化的应用使机器在操控方面显现一定优势,同时对于部门的管理及信息数据的处理分析的优势也同样体现出来。信息化的飞速发展使电气自动化设备的使用效率不断提高,对相关的软件及其他设备也有了全新的要求。所以,电气自动化不仅是对其操作技术的要求,也是对信息软件的要求。电气自动化的运行不仅体现了信息化的发展水平,同时也体现了社会技术的发展成果。电气自动化信息化的引入提高其系统效率的同时也为智能电力系统提供了有力的发展条件。
维护起来也比较方便。电气自动化跟网络技术是密切的联系在一起的,网络技术可以灵活快速地对这些庞大的数据信息进行分析,然后找出问题的所在,这样就非常有利于对于系统和设备的维护,因此电气化自动技术也就比传统的技术便于维护。
二、电气自动化在电力系统中的应用
电气自动化的发展离不开信息技术的支持,想要在未来生活中电气自动化在电力系统中更好的应用,就必须进一步发展我国的计算机技术与电气自动化技术。电气自动化在电力系统中的应用进一步提升了电力系统的控制与维护,使得电力系统在运行过程中处于更加智能的位置。当前,电气自动化在电力系统中的应用表现在以下几个方面:
2.1仿真技术的应用
最近几年,我国电气化技术得以飞速发展,与国际先进技术拉近距离是紧密相连的。所以,电力系统中的自动化技术在如今发展得越来越真态化。通过利用当今的电气化仿真技术,可以实现实验数据的准确呈现,同时可以实现多项工作同时进行,并可以为新装置的运用提供相应的数据反馈,便于试验人员掌握新设备的具体运用参数。所以,这种仿真技术可以为工作人员提供较好的试验条件,便于电力系统仿真模型的构建,并能够最大限度地提升电气设备的可操作性与控制性。
2.2智能技术的应用
电力系统的智能技术主要是以控制理论和物联网技术为理论基础,采用电气自动化技术对非固定模型、非线性、高要求的复杂系统进行实时监控,智能分析、控制、操作和管理。这极大的提高了电力系统控制和处理问题的快速性。特别是当电力系统发生故障时,可以利用物联网技术,实时的传输采集的数据到控制中心的服务器中,及时地对数据进行处理,分析,快速定位故障位置和原因,及时作出解决方案,从而降低故障造成的损失,确保电力系统的正常高效地运行。
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2.3动态安全监控技术的应用
动态安全监控技术是新一代监控系统,它是在GPS技术和SCADA技术基础之上的一种新突破。这一技术主要有四个组成部分:同步定时系统、通信系统、中央信号处理系统和动态相量测量系统。通过GPS技术,可以实现数据信息的测量、通信实时和同步,给控制相量工作提供实时信息数据。特别是当前的电力系统的调度和监测逐渐由原来的稳态、准稳态监测向动态监测转变和发展,成为电力系统监测的主要发展潮流,标志着电力系统中的安全监测迈向了实时控制的时代,这对于保障电力系统的安全、可靠和稳定地提供高质量的电力能源具有重要的意义。
2.4多项技术集成的应用
电气自动化系统的统一化加强了电力系统的统一化,促进了电力系统中各项技术的合成。传统的电力系统中各个环节是相互独立的,例如电力管理、安全维护等环节都是分开管理的,其日常工作都是由不同的部门分管,但是这种管理方式过于分散,造成了电力系统工作的低效性。而多项技术集成的应用,使电力系统的管理更加合理化,把各个部分集成一体,并在管理中采用多项先进技术,增强了电力系统的整体实力,并能够满足日益复杂的电力需求。此外电气自动化的统一化不仅可以支持项目进行中的设计、实施及测试、开机、维护等环节的进行,而且可以减少各技术单独运行花费的时间及物力。
三、电力系统电气自动化未来的发展方向
3.1电力系统的集成化
在电力系统中,继电器保护至关重要,直接关系到整个系统运行稳定性。当前集成电路和计算机技术的发展为继电器保护提供良好的技术支撑,极大提高了系统自动化水平。集成电路的应用保护和测控装备集成化可以把各项功能集成于独立模版存储内,同时各个系统模块之间是通过光纤进行数据传输,避免了传统导线焊接的连接。集成化的方向发展为线路的通畅性运行提供了有利的保障,增强了计算机的数据处理能力,最重要的是提升了存储空间的基础上降低了设备设计成本,具有良好的应用前景。
3.2电力系统的标准化
由于不同区域的电力公司,应用的电力检测设备可能不一样,同一区域不同时期运用的电力检测设备也可能是不一样的。在这些不同的电力检测设备中,不同的厂家使用不同的接口标准和信息传输标准。母线不同的厂家存在着兼容性差,信息共享性差的问题。这很大程度上制约着电力自动化在电力系统中的应用。因此,电力系统应该采用类似于互联网的处理方法解决这样的问题。
3.3以太网技术的应用
对于以太网技术来说,其最主要的特点就是数据传输量大、数据传输快,由于电气系统的自动化环节当中存在庞大数据需要传输和高度的信息实时性,以太网技术的应用是电气系统自动化发展的必然需要。因此以太网在未来的电力系统中具有很好的发展前景,不久的将来,以太网技术中现场总线技术等也会得到广泛的应用。
四、结束语
在电力系统的构建和运营中,电气自动化技术所起的作用越来越重要,因此,更需要不断进行理论和实践创新,扩大电气自动化的使用范围和效率,增强在电力系统的应用和功能,从总体上促进电力系统向着自动化和智能化方向发展,使这一技术能够更好地为电力系统服务,提高电力系统的效率,促进电力系统的健康发展。
参考文献:
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论文作者:姚鹏
论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期
论文发表时间:2019/9/11
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