1安徽理工大学计算机科学与工程学院 安徽 淮南 232001 2 3国网安徽省电力公司凤台县供电公司 安徽淮南 232001
摘要:随着我国经济的不断发展,城市规模不断扩大,电力企业的数量不断增多,电子自动化系统逐步完善,为了提高电力自动化系统的工作效率及质量,加快电力自动化系统的技术变革,分析电力自动化系统的发展形状,以计算机技术为切入点,提出具体的应用措施具备显著价值作用。本文就计算机技术在电力系统自动化中的应用进行简单的阐述。
关键词:计算机技术;电力系统自动化;应用
自动化发展是社会发展的整体趋势,是社会发展的中坚力量,实现我国电力系统自动化应用,可以完善传统电力系统中发电、输电、变电、配电等领域的技术管理结构得到完善,实现电力资源系统技术的全面升级,实现社会发展资源的综合应用。
1电力系统自动化概述
电力系统自动化是我国电力系统的重要组成部分,电力系统包含了发电、输电、变电以及配电等方面的电力输送部分,实施电力系统自动化管理,是将计算机技术融合在电力系统的各个阶段,包括:信息定位系统,远程监控系统等多个系统在内的自动化程序控制管理部分。
2传统电力系统自动化的不足之处分析
在传统的电力自动化系统当中,因为环境因素以及条件因素对于电力自动化系统的限制,电力自动化系统的设计应用只能够针对于电力系统的具体应用由此可知,传统的电力自动化系统所有的全面性、可发展性以及二次应用型都相对较低同时由于传统电力自动化系统,主要是通过单机来开展系统内的各项功能的应用,因此信息的收集和传递,以及数据库内对于数据的信息的存储,都需要传统的电力系统耗费较大的工作量才能够完成,极不利于系统性能的稳定性的保持同时单机在开展系统内的各项功能的应用过程中,由于单机所具有的资源量相对较小,因此系统的资源量也无法完成有效的扩充。通过对于传统电力系统自动化的不足之处进行分析,可以明确计算机技术在电力系统自动化的应用的重要性。
3电力系统自动化的发展现状
作为电力系统的发展方向,电力自动化系统涵盖自动化经营、自动化生产调度、自动化信息传输、自动化安全保护、自动化检测调节五个方面内容,进一步保证供电质量及供电安全性。从现阶段我国电力系统的自动化水平来看,仍停留于粗放型阶段,以满足电力系统基本供电需求为前提,系统协调化、职能化、集成化的水平高,现已初步形成较为稳定的产业态势。同时,现代电力自动化系统强调综合运用现代电子信息技术,做好高新电子信息技术的引进工作,例如:通讯技术、电子技术及计算机技术,并且监控体系由传统开环控制向闭环控制转变,例如:高电压向低电压转变等,确保电力系统的稳定性及安全性。
此外,传统电力系统单独设备元件的类型复杂,耗费大量人力物力财力,无法全面开展监控工作。现阶段,电力自动化系统一体化统一设备元件,便于共同开展数据收集、分析、处理及监测工作,完成单一性功能向多元化功能转变,例如:电力自动化系统向电力综合智能化系统转变。同时,电力系统内设备向数字化、智能化及多元化转变,设备操作简单,设备性能强大,设备造价低廉。
4计算机技术在电力系统自动化中的应用
4.1智能化信息采集技术
现代计算机技术随着社会整体科研技术的进步得到逐步创新,从单一的数据运算发展到计算机在社会多领域的灵活应用。计算机技术在电力系统中的应用,是发展的代表,为现代电力系统的资源优化利用提供技术保障。计算机技术在电力系统自动化的应用,实现电力系统信息技术采集智能化。电力系统供应阶段应用计算机自动化程序,对发电阶段的电网控制中心,电力负荷检测、发电状态评估等领域进行自动化分配,同时结合自动化控制、自动经济调度等方面进行系统控制,达到发电阶段的电力供应需求适应社会电力供应需求。例如:计算机智能化信息采集技术,将电力系统不同阶段的信息进行自动归结,形成计算机电力系统的供应数据库,从而达到信息资源的供应系统的结构的数据库信息不断的扩充,为电力系统的循环发展提供可靠地数据分析资源。
4.2远程控制技术
远程控制技术,是计算机自动化技术在电力系统中应用的重要构成部分,在电力发电、输电、变电以及配电等领域的应用都得到应用。如图1为远程控制技术在电力系统中应用的设计图。结合设计图,对远程技术的应用进行分析,远程技术的应用主要分为调度端、通道、厂站端三部分,每一部分通过计算机系统建立联系,实现现代计算机系统各部分之间的联系处于同一个运行系统中。调度端进过计算机内部程序C语言,将电力系统的运输信息输入计算机系统中,形成信道译码和信道编码两种形式;通过电力系统的调制解调器将电力系统控制中的电流、电压、电阻等部分信息传输到厂站端,电力发电厂再将远程控制信息转化为电力系统不同阶段的信息需求结果,达到电力系统信息的采集与执行。远程自动化控制系统将传统的单一电力运行系统变成自动化控制系统,远程系统可以达到系统信息的随时随地监控,从而保障现代电力系统供应结构的综合化、科学化发展。
图1:远程控制技术在电力系统中应用的设计图
4.3分散监控技术
计算机技术自动化系统在电力系统中的应用,体现为在分散监控技术的应用上,我分散监控技术是将电力系统中各个阶段的信息资源分层次监控管理,将模块较大的电力供应系统划分为不同的阶段。系统运行中主控模件与智能模件之间建立以太网为基础的高速运行数据监控网络,系统可以接受电阻器、发热阻、脉冲信号等电力系统运行的相应电力管理系统结构,达到电力系统信息控制主体与个体之间的同时监控,最后通过计算机虚拟模拟信息系统形成电力供应数据结构,为电力系统的发展提供相对完善的技术应用结构。
4.4设备自动化操作技术
电力系统中计算机自动化技术的应用,体现在电力设备自动化操作系统上。电力系统运作中,电力系统的发电站的二次数字信号网络化,电缆信号为主的电力传输结构,与电网自动调度中心的自动化控制系统形成相对完整的数据传输结构。例如:某地区电力系统中的供应电流为每小时40安的供应量,计算机自动检测系统在此基础上进行电流供应,并将每天的电流供应划分为几个阶段,形成电力供应系统的智能化管理。电流供应后期形成配电分配结构图,并针对不同的电力输送阶段进行电流传输调整,自动化操操作系统满足我国电力应用阶段不平衡的用电现状,大大增强了电力资源供应调节的灵活性,提高电力系统各阶段的电力结构稳定性,为电力发展结构各部分的连接提供了连接发展的新途径。
5小结
随着现代社会经济发展结构的逐步完善,社会资源供应系统的完善程度得到逐步扩展。电力资源是社会发展的主要资源形态之一,将新技术应用于现代电力系统之中,可以大大提高电力资源的供应效率,优化电力系统的运行速率,是我国社会拓展性发展的重要途径,促进我国现代社会发展资源的优化供应与发展。
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论文作者:褚金梅1,梁爽2,李超逸3
论文发表刊物:《电力设备管理》2017年第7期
论文发表时间:2017/9/6
标签:电力系统论文; 电力论文; 计算机技术论文; 自动化系统论文; 技术论文; 系统论文; 阶段论文; 《电力设备管理》2017年第7期论文;