探讨电力工程中的电力自动化技术应用论文_张瑞林

探讨电力工程中的电力自动化技术应用论文_张瑞林

(国网新疆电力公司疆南供电公司 新疆喀什 844000)

摘要:我国在电力领域的发展突飞猛进,为社会做出了不可磨灭的贡献,具有极其重要的社会经济地位和作用。这离不开电力自动化技术的普及和推广实践应用。然而,我们还需要深入地对电力工程实践应用中存在的问题,进行分析和研究,并运用更为高效的举措,以获得更佳的运行效率。

关键词:电力;自动化技术;电力工程;应用

1.电力自动化技术的概念及意义

在我国计算机网络技术和通信技术迅速发展的背景下,电力自动化技术以此为依托,通过通信网络传输介质,实现对电力运行信息的实时采集、分析和处理,并且还可以为电力系统的电力调度提供有力的数据依据,从而更好地协调不同区域的电力运行状态,提升电力系统的运行效率,极大地保障了电力工程的整体质量,优化了电力运行相关参数,更好地提升了电力工程的安全性和稳定性,对于我国的电力行业发展起到了较大的推动作用。在电力工程领域,需要顺应时代的需求,实现自身的改革创新,以确保电力需求。因而,电力自动化技术就成为了提升电力工程质量和安全的有力保障和支撑,在电力自动化技术的实践应用之下,可以较好地减少电力工程的成本费用,获得更好的成本效益比。同时,在电力工程中应用电力自动化技术,还可以更为及时且完整地实现对电力数据的统计和共享,在自动化技术的操作界面之下,工作人员可以以实时数据为基础,采用针对性的调节对策,从而最大程度上避免人为失误和偏差,更好地强化对电力工程项目的监控。在电力工程的电力技术应用中,还可以更加迅捷地处理电力系统的运行故障,及时地发出预警信息,使工作人员快速获取故障异常信息,从而在最短的时间内采用有效的故障处理措施,更好地提升电力工程的安全性和可靠性。电力技术在电力工程中的实践应用还可以使维护工作更为便捷,这主要是由于电气自动化技术与计算机终端相连,在自动化操作系统的平台界面之下,电力维护人员可以根据系统提供的信息,对电力设备的运行参数进行分析,并采用适宜的维护措施,更好地保障电力设备运行的正常和稳定。

2电力系统自动化技术的特征

2.1电网规模的扩大化

电力系统自动化技术的发展为社会的发展起到了积极的作用,在提高了现代供电系统能力的同时,也为社会健康发展打下坚实的基础。电力系统自动化技术主要以信息技术、电子技术、网络技术和控制技术为主,具有复杂性和综合性的特点,有效的保证了电力系统的稳定运行,实现了电网规模的扩大化。

2.2远距离供电

当前电力系统分布领域不断扩大,在一些环境较差地区进行供电电线施工具有较大的难度,应用自动化技术有效的解决了远距离供电中存在的许多问题,为远距离供电和输电带来了更多的便利,因此需要不断的提高自动化技术水平,建立合理数量的供电线路,并采用柔性供电技术来有效的提高供电质量。

3.电力系统自动化技术的相关应用

3.1变电站自动化技术

变电站作为电力系统中非常关键的一个环节,其不仅能够对电能进行配置和输出,而且能够监视和控制电能传送过程,并对相关的参数数据进行有效调控。通过应用变电站自动化技术,实现了对变电站一系列电力设施和设备的有效监控,提高了电力设备运行的稳定性和电能的质量。变电站自动化实现后,能够有效的取代人工,全面提高变电站的工作效率,强化对变电站的监控能力,确保变电站生产和运行的安全。而且变电站自动化技术应用后,电磁式设备的使用率会大幅度减少,计算机相关配置得以广泛应用,加快了设备网络化和集成化的实现,促进了数字化设备的推广应用,光纤和计算机电缆开始作为电力信号传输介质取代传统的电缆。

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3.2自动化补偿技术应用

在电力工程中,低压无功补偿技术是相对传统的补偿技术,主要是通过采集三项电容器和单一信号的方式进行补偿。但是这种传统补偿方式有一定的问题,特别是在对单相负荷用户进行补偿时,极容易出现三相负荷不平衡,导致欠补或过补问题,如果不加以解决,就会形成恶性循环,造成运行不稳定。而通过自动化补偿技术的实施,能够有效解决上述问题,将动态补偿与固定补偿相结合、将分相补偿与三相共补结合、将快速补偿与稳态补偿相结合,不断调整并能够适应负荷的变化,大大提高补偿精度,使运行更加稳定可靠。

3.3光互连技术在电力工程中的应用

光互连技术组成部分较为复杂,按常规划分,可将光互连技术分为自由空间光互连技术、光纤互连技术和波导光互连技术等多种类型。光互连技术有着较好的优势,能够在使用过程中,全面达到抗干扰效果,能力大大得到提高,同时,也可以在较短反应时间内提供强大的带宽,这种技术被广泛应用,与其强大的优势是分不开的,在电气工程系统中实现普遍与推广。通过采用光互连技术,可以在根本上解决数据收集的问题,实现信息数据有效采集、对系统实时监控及相关数据快速精准分析等,对计算结果实现应用,也就是说,可以通过人机界面实现对系统的便利操作,实现网络系统重组,表现出实际、灵活、高效的状态。

3.4实现对变压器设备在线监控

电力系统中,通过对电力设备进行检修可以提高设备的可靠性,降低设备故障率。电力设备进行检修主要通过检查和修理。对电力设备检修的形式通常有检修故障、状态检修和定期检修。对电力系统进行实时监测,能够全面了解设备的工作状态,同时根据设备运行的参数进行设备变化趋势预测,可以提前对故障进行排除,在发生故障时也可快速进行修理。

4.电力系统自动化的发展前景

我国社会经济的发展,对电力的需求越来越大,对电力系统提出了更高的要求,也促进了我国电力事业的发展,电力系统自动化越来越朝着智能化和最优化方向发展;微型机和远程通信越来越多在电力系统自动化中应用,成为电力系统自动化控制手段的发展方向。通过DMS系统,可以提高电力系统的管理水平,也迎合了电力系统发展的趋势,有效保护了电力设备,大面积停电等事故大量减少,电力系统更加安全可靠;另一方面,电力设备自动化程度的提高,也使得变电站的值班和操作方式发生了很大变化,现在的变电站很多采用无人值守管理方式。电力系统通过数据共享,通过微机保护,可以实现硬件监控和保护的共享,减少了大量冗余工作和人工成本,真正实现了精兵简政的目的。也有助于实现电力系统节约化和自动化的根本目标。

结束语

电力系统自动化技术作为一项全新的技术领域,通过改造传统技术并充分的利用现代技术,有效的推进了电力系统总体技术的进步。当前电力系统自动化技术已初具规模,但由于当前用电需求量不断增加,再加之前部分环境条件复杂地区用电的需求,因此需要不断对电力系统自动化技术进行提升和完善,广泛的应用自动化和程序化操作,并加快数字化变电站的建设工作,全面提升电力设备运行的安全性和可靠性,进一步提升电能的质量,为电力系统的发展和进步提供重要的技术支撑。

参考文献:

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[4]展宗波,赵健.电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展分析[J].山东工业技术,2016,11:177-178.

论文作者:张瑞林

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/21

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