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摘要:随着我国经济水平的不断提升和电力系统发展速度的持续加快,电力系统中自动化一直是其发展的重要方向,而电力系统的自动化发展离不开远动控制技术的有效支持。因此在这一前提下对于电力系统自动化中远动控制技术的应用进行研究与探析就具有极为重要的经济意义和现实意义。在电力系统自动化中远动控制技术得到了越来越广泛的应用。该文从对远动控制技术进行简析入手,对电力系统自动化中远动控制技术应用进行了分析。
关键词:电力系统;自动化应用;远动控制技术
随着我国电力系统的发展,其规模越来越大,自动化系统在电力系统中的应用也在不断深入,作为电力系统自动化运行实现的关键技术,远动控制技术的应用也得到了越来越多的关注。因此对其进行更深入的分析,使其在应用中更好的发挥作用具有重要的现实意义。
1.远动控制技术
远动控制技术是电力系统自动化技术中的一种,与其他一些计算机技术或者是通信技术相互组合在一起,实现对电力系统的自动化控制和操作。通过对远动控制技术的实际应用情况进行分析可以看出,其本身主要是由调度、控制端等部件相互组合而成。而该技术在实际应用中,其本身的作用是为了能够实现对电力系统的遥控、遥测等技术,主要是为电力系统运行过程中的安全性、稳定性提供有效保障。远动控制技术在具体应用时,其本身的主要作用可以体现在以下两个方面。首先,技术在应用中的调度需要从终端系统当中,采集系统在运行过程中所产生出的数据或者是与实际情况相符和的一些参数作为基础支持。之后对这些数据进行分析和研究,在分析之后,将相对应的指令下达到执行端当中,这样才能够保证整体测控任务完成的有效性。由此可以看出,远动控制设备在具体应用中,主要是为了对变电站、调度、执行端相互之间的信息传递给予一定的保障。不仅要保证信息在传递过程中的有效性和效率,而且还要保证信息的真实性。
2.远动控制技术原理
通常情况下,远动控制过程一般包含三方面的命令,即信息的产生、信息的传送和信息的接受。通过远动控制信道,发送端设备对远程信息命令进行传送,其接收命令由接收端设备执行。远动控制系统在结构上和自动化系统的不同主要在于信道,所以,要使用某种特殊的设备来转换在信道中传输的命令。在电力系统中,远动控制技术保障了其运行的安全和稳定,但远动控制系统自身的运行容易受到信息传输距离和信道的影响,其运行的可靠性难以保证。基于此,需要一套可靠的远动控制系统来保证电力系统运行的稳定和可靠。该远动控制系统具有四遥功能,即遥测(YC)、遥信(YX)、遥控(YK)及遥调(YT)[1]。YC、YX是实现远程终端运行参数、状态量信息的采集,并根据一定的通信协议传至调度中心,YT、YK则是将对运行参数进行调整、对运行状态进行更改的命令发送给远程执行终端,图1是远动控制技术原理图。
图1远动控制技术原理
3.电力系统自动化中远动控制技术的应用
3.1数据采集技术应用
电力系统自动化中远动控制数据采集技术主要涉及变送器和A/D转换等技术。该系统的信号处理,多采用的是TTL电平信号,一般是0~5V。由于在电力系统中运行的设备都属于高电压、大功率设备,因此,必须要利用变送器来转换这些高电压、大功率设备的运行参数,才能使这些数据能够在远动控制装置中得到处理,也就是将电力系统中的电压、电流等转换成合适的TTL电平信号,同时模拟信号则利用A/D技术转化成数字信号,实现YX信息的编码和YC信息的采集。其中,YX量的传送要利用光电隔离设备进行采集,并将对象状态中的二进制码编写到遥信数据帧中,再利用数字多路开关输出到接口电路。通过CT、PT以及传感器获取电压电流信号后,由滤波放大环节将高次谐波去除,并送入取样保持环节同步采集,获得与信号源同步信号,然后由A/D转换信号后,送入STD空机等高级环节中,实现数据的采集。
3.2信道编译码技术应用
信道编译码技术应用对于电力系统自动化中远动控制技术应用的重要性是不言而喻的。在信道编译码技术的应用过程中工作人员应当注重通过线性分组码的定义,并且在信道编码传输过程中更加合理的按照监督码元的构造方法来形成不同的特征码。除此之外,在信道编译码技术应用过程中,工作人员应当通过遵循设循环码的编译码原理,来把m(x)乘以x采用系统循环码进行编码时,接受端判断发送码字在噪音信道上是否受到干扰就能够提供较好的校验准则。另外,在信道编译码技术应用过程中,工作人员应当注重检查余式是否为零,如果余式为零,则可以判断接收码字是发送码字,从而在此基础上促进电力系统自动化中远动控制技术应用效率的不断进步。
3.3通行传输技术的应用
作为电力系统自动化远动控制的核心内容之一,通信技术所涉及的技术有两种,即调制和解调技术。电力系统自动化系统的电力通信专用网的构建是依靠自身的电力通信网络资源和方式组成。当前在电力系统自动化系统中,其信号的传输主要是通过光纤通信和电力线载波等两种形式来完成,而对于电力线载波数据通信,其实现过程主要是在信号发射端进行编码,由此产生基带信号,同时以高频谐波信号作为载波信号,再通过多种调制技术的使用,最终转化成模拟信号,最后以电压和电流的方式顺从电力线进行通信传输。与此同时使用解调技术在接受端中将模拟信号进行还原,成为数字信号。电力系统自动化实现数据通信是依靠调制解调器和调制解调技术完成。现阶段,光纤传输技术具有越来越高的可靠性,光通道设备的造价也在逐渐降低,光纤传输网络在我国电力系统自动化控制中的使用越来越多,微波传输技术势必会被这种新型的通信传输网络所取代,最终电力系统自动化控制的主要通信传输方式将变为光纤传输网络。通信传输技术的应用会使得自身电压以电力线的形式进行传输,而工作人员在接受端上应将模拟信号通过解调技术进行还原,最终成为数字信号。此外,工作人员在通信传输技术的应用中,应对计算机、通信技术和控制技术的结合加以重视,对电力系统设备进行利用,并在远程控制技术的应用下使调度自动化得以实现。从而使得远动控制技术在电力系统自动化中的应用具有更高的精确性和可靠性。
结论
总而言之,随着我国科学技术水平的不断提高,电力系统规模不断增大,自动化系统应用更加广泛和深入,电力系统自动化在融合计算机和通信以及控制等技术后,通过远动控制技术不仅完成了电力系统调度自动化,还提升了系统的智能化和交互性。同时,由于计算机和通信以及控制等技术的快速发展,电力系统自动化不仅包含运行和管理方面,还涉及系统先进性和经济性方面的内容。因此,远动控制技术也在不断提高和完善,必将为日后的电力系统自动化发展奠定坚实的基础。
参考文献:
[1]林淑娜,林若波.远动控制技术在电力系统自动化中的应用[J].中国水运(理论版),2007(9)
[2]梁海葵,覃夏.电力系统自动化控制技术探讨[J].黑龙江科技信息,2012(4)
[3]谭海彬.电力系统自动化控制技术的研究[J].科技促进发展(应用版),2010(12)
[4]张凯.电力系统调度自动化中远动控制技术的应用[J].科技风,2010(24)
论文作者:潘甫荣
论文发表刊物:《电力设备》2018年第17期
论文发表时间:2018/11/11
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