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摘要:随着社会和经济的发展,实现“安全,可靠,经济,优质”的电网工作是我们对电力系统的基本要求。目前电力系统自动化和智能控制技术是现代电力系统的发展趋势。但是电力系统自动化技术还很完善,与西方国家的先进技术相比还存在着较大的差距。因此本文就电力系统自动化中智能控制系统的组成与设计进行探讨分析,以供参考。
关键词:电力系统自动化;智能控制系统;组成;设计;
前言:电力系统的自动化智能控制系统,不仅是电力企业对电力系统进行的一种创新和应用,还是电力系统实现自动化运行和智能化发展的重要标志。在电力系统的自动化运行过程中,实现对智能控制系统的有效设计和组成,采取有效的措施,保证智能控制系统的良好应用,才能充分发挥智能控制系统的作用,提高电力系统的自动化水平,促进电力系统的智能化发展。
一 智能化技术在运用过程中的优势
1.1 对电气系统进行调整控制
智能化控制器的另外一个优势就是,它可以通过鲁棒性变化、响应时间以及下降时间来对系统的控制程度进行随时调节,从而使自身的工作性能得到有效地提高,使自动化控制的工作得到最基本的保障。由此可见,在任何情况下,智能化控制器都要比传统的自动化控制器的调解控制功能更具有优势,也更加适合用在电力系统自动化的实际工作中。
1.2很强的一致性
智能化控制器具有很强的一致性,主要体现在处理不同数据的问题上,即使输入的数据十分陌生同样也可以获得较高的估计,实现自动化控制的有关要求。如果智能化控制器在使用过程中效果欠佳,不能对智能化控制技术进行盲目的否定,必须要对工程的每个环节进行仔细地排查分析。
1.3 工作模块的效益性
常见模糊模型的建立,更好的进行系统的控制,这种常规性的模型也是具备一定的应用条件的,但是我们要从策略上把模型建立简单化,通过对模糊控制理论的应用,进行模糊模型优越性的提升,保证其在电力系统中的广泛应用。
二 智能控制系统的组成
电力系统自动化中的智能控制系统设计方案确定之后,需要应用先进的科学技术,组成电力系统自动化的智能控制系统。一般在电力系统的运行过程中,智能化控制系统主要有模糊智能方案、专家系统智能方案和人工神经网络智能方案等组成,电力系统的应用过程中,具有不同的特点,发挥了不同的作用。
三 电力系统自动化中智能控制系统的设计
在已有的电力系统基础上,相关人员应对电力系统的自动化运行情况进行定期的检查,及时的发现存在的安全隐患和电力设备运行中存在的故障缺陷,确定智能控制系统的工作任务,制定有效的智能控制系统应用措施等。有了明确的智能控制系统任务、内容和应用措施,才能按照电力自动化对智能控制系统的要求,在图纸上对智能控制系统的设计进行完善的绘制。根据绘制的设计图纸,对电力系统自动中的智能控制系统进行逐项的核对,保证电力系统自动化智能控制的有效实施,发挥正常的作用,才能实现电力系统自动化自能控制系统的重要作用。
四 电力系统自动化中智能控制系统的具体应用
4.1 模糊控制技术和集成智能技术
模糊控制技术是电力系统中的又一种宏观调控手段,这种控制方法相对而言比较容易掌握。人类的经验是通过模糊关系、模糊推理和模糊决策方法得到的,该控制方法能够有效控制复杂的对象,而且对被控对象模型的实际控制不依赖于经验。在现代化的电力系统中,自动化和智能化技术的模糊控制技术被广泛应用,与传统的控制方法相比,大大提高了控制质量。说起来,集成智能控制在电力系统的发展中具有更大的潜力。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前,在电力系统中更多的研究已经结合神经网络、专家系统和模糊控制。因为在这些方法相结合时,使得广泛应用于自动化控制。智能集成控制是一个重要的综合智能控制技术集多项智能控制技术于一体。
4.2 电力系统应用人工神经网络
人工神经网络且是模拟人类来处理与传递信息,这种仿制连接方式类似于人类神经元,形成了一个控制网络。在电力系统应用中,通过对人工神经网络及其模糊逻辑的结合,可以更好发挥这种技术的效益。这需要进行不同角度的智能系统的分析,通过对人工神经网络的应用,进行基础计算体系的完善。通过对模糊逻辑原则的应用,可以处理好非统计性的不确定问题。这就需要进行神经网络系统的健全,将各种数据信息进行安排及其处理。这就需要模糊逻辑具备良好的应用方案,保证不同技术的互补。
4.3 智能化技术在优化设计中的应用
在电力系统自动化控制过程中,经常会涉及到电气设备的设计,而设计的过程又相当的繁琐,它不仅要求设计人员对磁力、电气、电路等学科的知识要有足够的认识并能恰当的运用到设计工作中,而且它对设计人员的工作经验也有比较高的要求。传统的设计方式是利用实验与经验相结合的手工设计来完成的,因此方案的达标率低,修改的难度较大;而现在的方案设计是利用CAD技术以及计算机辅助软件来完成的,不仅减少了设计所需的时间,而且设计出来的方案无论是质量还是使用性能都相对较好。遗传算法是优化设计的过程中智能化技术应用的具体形式之一,它具有非常强的实用性和先进性,它的使用在一定程度上对设计进行了优化。
4.4 智能控制系统的应用
电力系统自动化的运行过程中,实现对智能控制系统的设计和组成之后,需要采取有效的措施,保证智能控制系统的应用。在电力系统自动化智能控制系统的应用过程中,要求所有的电力系统运行参与人员,积极地开拓自身的思路,坚持一定的创新、规范和实用性等原则,全身心的投入到电力系统的工作中,不断的提高自身的综合素质,充分调动自己的工作积极性,明确工作任务和工作职责,才能提高电力系统的工作效率,保证智能控制系统的应用质量。在安排工作的过程中,电力企业的管理人员必须保证工作顺序的合理性,合理的进行人员调配,按照指定的方案认真的设施智能控制系统的应用措施,提高电力系统自动化智能控制系统的高效性和科学性特点,才能促进电力系统的智能化发展。
4.5 电力系统自动化中的用专家系统
专家系统可以在电源系统中识别中实现警告状态或紧急状态、紧急处理、系统恢复控制、系统规划和无功功率控制。控制专家系统可以识别和解决在最短的时间内对电力系统的问题,在最大程度上减缓或停滞的网络信息延误和不便所造成的不安全性行为。在自动化系统中使用专家系统控制技术是非常广泛的,如在识可别的电力系统中,该专家系统能够进行处理故障等危险状态。在电梯的建设中它也有很多的应用。例如,在电梯存在安全隐患时,专家系统可以第一时间发现并进行紧急的处理,以确保在电梯的使用安全。因此,专家系统对于电力系统的自动化控制具有不可忽视的作用。
结束语:
综上所述,电力系统自动化与智能技术能使电力系统在运行过程中对电能的生产运输实现自动化智能调度,有效的配置各个电力设备,在智能控制系统进行优化设计,实现智能控制系统的重要作用,有利于电力系统的智能化发展。 从而实现电能的安全运输,从而大大提高了电力系统的工作效率。
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论文作者:邱聪聪
论文发表刊物:《电力设备》2017年第14期
论文发表时间:2017/9/4
标签:电力系统论文; 控制系统论文; 智能论文; 专家系统论文; 技术论文; 模糊论文; 神经网络论文; 《电力设备》2017年第14期论文;