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摘要:现如今科学技术高速发展,为各行各业都带来了较大的帮助,其中智能技术是当前乃至未来技术发展的主要方向,通过智能技术能够大幅减少人力,提高工作的效率,电力系统如果应用自动化智能技术,将会提升电力系统的安全性、平稳性,供电能力大大提高。为此,本文主要分析在电力系统中如何运用自动化智能技术,希望能够为我国的电力事业提供一些参考。
关键词:电力系统;自动化智能技术;运用;研究
电力系统的自动化主要是指在系统正常运行过程中,通过相关技术和设备,能够对系统进行自动化、智能化控制,减少人工干预,在电力调度、电网监控、故障处置等环节,都能依靠智能化技术进行解决,这种技术的工作效率要远远高于人力操作。为此,我国电网系统正在积极探索和研究自动化智能技术。笔者结合自身的工作经验,以及使用自动化智能技术的心得,阐述如何高效率使用自动化智能技术,希望能够为同行业提供一些帮助。
1电力系统自动化智能技术的主要内容
电力系统自动化智能技术主要是通过计算机技术、传感器技术以及其他相关技术进行实现,多种技术共同配合组成一种智能控制系统,工作人员通过智能技术将一些逻辑运算加入到系统中,使得系统能够根据逻辑实现分析和反馈,从而产生一定的操作,达到控制的目的。这种技术的原理并不复杂,但是,在具体的逻辑运算和分析过程中,会遇到较多的问题,也正因为此,电力系统自动化智能技术发展的速度较为缓慢,其只能在小范围电力系统中进行应用。
自动化智能技术的应用能够解决传统自动化模块中的逻辑反应慢问题,提高自动化系统的安全性和效率性,对于提升电力系统的整体水平有着明显的帮助。事实上,当前的自动化智能技术并没有发展到较高的水平,许多技术层面还不成熟,在实际应用过程中,并没有达到期望的效果,在电能在传输、使用、管理等过程中,还需要人工进行干预。笔者认为,在未来的电力系统自动化智能技术中,应当具备以下几种功能,包括:神经网络控制、专家系统控制、综合智能控制以及模糊控制等等运行机制。通过这些控制系统,达到控制电力系统的目的,这样能够减少人工的使用,提高工作的效率[1]。
2自动化智能技术在电力系统中的应用
2.1神经网络控制系统
神经网络控制系统顾名思义就是模仿人类的神经系统,制作出一种相似的自动化智能控制系统,并将其应用到电力系统中,实现自动化控制。神经网络控制系统是智能技术中较为重要的一项内容,这种控制系统的使用价值主要是解决解决非线性、不确定、不确指系统的控制问题,能够应对突发问题,在电力系统出现故障时,能够及时进行处置,保障电力系统及时恢复正常。具体来讲,该系统主要是通过网络技术,对电力系统实现非线性映射的控制工作,进而将其应用在电力系统自动化技术以实现对电力系统的自动化和智能化运行。
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该系统不仅可以应用在电力系统中,在其他领域中也能得到较好的运用,例如医学、航空、石油化工等领域,神经网络控制系统在电力系统中能够发挥出自身的优势,由于其学习能力、逻辑思维能力较强,可以提供更快、更高效率的逻辑运行过程,提高分析和运算的效率,即使电力系统的硬件水平不高、能力不强,在神经网络控制系统的作用下,也能更快的完成相应的控制工作,例如当神经网络控制系统发现系统需要进行某种操作时,就会将命令传达给控制模块,不需要工作人员的靠近和触摸,就能凭借神经网络控制系统实现对电力系统自动化设备的开启和关闭,控制的能力大幅提升。因此,其提升提升硬件潜力和工作效率的能力可见一斑[2]。
2.2专家控制系统
专家控制系统也是一种较为常用的自动化智能技术,专家控制系统的特点是具备电力行业中专家级知识水平,在实际工作中,即使是工作人员不了解的知识,也能在专家控制系统中找到答案,通过这种控制系统,能够提升电力系统的控制能力。专家控制系统能够凭借自身程序内部大量专家学者的知识储存,简单的模拟专家学者的思考思维模式,这样一来,其逻辑分析能力就会有明显的提高,解决问题的能力明显增强。在安排专家控制系统时,其控制层级应当低于神经网络控制系统,但是高于其余的系统,对于电力系统中的故障问题,在神经网络系统处理之后,专家控制系统能够进行更加深入的分析和研究,找出解决问题的根本方法。专家控制系统在紧急状态识别与控制、电力系统运行危险状态识别与控制、电力系统运行故障识别与处理等方面都能发挥出很重要的作用。但是,由于当前的科学技术水平还没有达到预期的高度,专家控制系统的能力还有较大的提升空间,专家控制系统的局限性仍然比较明显,例如程序中没有记载的知识还比较多;知识的选择存在冲突的现象;知识的实际作用不强等问题,这些问题如果得不到解决,电力系统的新问题将无法应对,只有提高专家控制系统的整体水平,才能对电力系统的发展带来帮助[3]。
2.3模糊控制系统
模糊控制系统是电力系统运行过程中非常重要的一个控制环节,该控制系统的作用是能够凭借模糊控制技术,模拟人工思维的推力和决策过程,使得控制过程、决策过程更加趋于人性化,通过这种控制系统的运用,能够提高电力系统的自动化和智能化水平。具体来讲,模糊控制系统比之前的自动控制模块要更加高级,其自动控制的内容更加合理、科学,容易被工作人员理解,如果工作人员认为不需要进行控制,或者控制的方法不当,还能进行人工更改,模糊控制系统的应用使得电力系统自动化中能力大幅提升,电力系统的安全性和可靠性也因此得到提升。该系统目前也具有一定的提升空间,相关人员要加强这方面的研究,要提高模糊控制系统的准确性,使其更加合理和稳定。
2.4综合智能控制系统
综合智能控制系统是对以上控制系统的整合和提升,其能够合理调度以上三个控制系统,综合控制系统主要是对自动化设备和智能技术进行有效连接和利用,让各个设备和技术得到更好的发挥。举例来讲,在综合智能控制系统的帮助下,电力系统的自动化和智能化水平会有明显的提升,同时综合利用模糊控制系统和专家控制系统的结合技术、神经网络控制技术和专家控系统的结合运用、模糊控制系统和神经网络控制技术的有效结合等等,更加有效的促进电力系统自动化和智能技术的综合运用,更好的发挥智能技术对电力系统自动化的促进作用。综合智能控制系统的水平越高,其管理其他三个系统的能力就会更强,各项操作也会更加趋于合理,因此,电力系统要想在较小的投入之下获得更好的产出,应当努力提升综合智能控制系统的水平[4]。
3结束语:
随着我国经济的不断发展,人们在生活和生产过程中对电能的需求日益增长,电力系统要努力提高自身的供应水平,保障供电工作不出现严重的事故。使用自动化智能控制技术能够有效达到这一目的,其能够有效的增加电力系统自动化技术的运行效率和运行成果质量,但实现电力系统自动化和智能技术的完美结合和功能发挥仍然有很长的路要走,电力系统的自动化和智能化将毫无疑问的将成为电力行业的发展趋势。
参考文献:
[1]李多琳,聂海涛.智能技术应用电力系统自动化中的出现的问题研究与分析[J].数字化用户,2013,(24):84.
[2]吕颖军.电力系统自动化中智能技术的应用[J].黑龙江科技信息,2014,(29):132.
[3]武芳军.电气自动化控制设备的可靠性测试与研究[J].民营科技,2011(06):9.
[4]涂敏.浅析无功补偿技术在电气自动化中的应用[J].四川建材,2014,02:310-311.
论文作者:李刚
论文发表刊物:《电力设备》2016年第23期
论文发表时间:2017/1/17
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