电力系统自动化技术及其相关应用分析论文_时旌馨

电力系统自动化技术及其相关应用分析论文_时旌馨

摘要:电力系统与人们的日常生活、国民经济发展有着密切联系。随着经济社会发展和人们生活质量提高,对电能的需求量也在不断增加。为确保供电顺利进行,提高电力系统的质量是必要的。一般而言,电力系统主要包括发电、输电、变电、配电和用电五个部分组成,随着电力技术创新发展,电力系统综合性能、电压等级、供电等级也在不断提升。目前,电力系统逐渐连成网络,结构日趋复杂、规模不断扩大、供电能力也在不断提升。与此同时,为更好满足人们的用电需要,确保电力系统的安全、稳定以及可靠运行,提高供电质量和效益,发展并利用电力系统自动化技术显得越来越重要。

关键词:电力系统;自动化技术;相关应用

自动化技术在电力系统应用后,其利用各种检测装置来远程监控、控制和协调电力系统的元器件和系统的运行,有效的保证了电力系统运行的安全。而且随着电力行业的快速发展,其对自动化提出了更高的要求,电力系统自动化技术的应用有效的提高了电力系统运行的效率,确保了运行的降低,这对电力企业健康、持续发展具有积极的意义。

一、电力系统自动化技术的特征

1.1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。

1.2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。

二、电力工程自动化技术应用

2.1电力系统建模后的共享能力

在电力系统自动化技术的发展过程中,对地理空间属性进行描述是系统模型重点着眼的事情,以几何特征为主的模拟地理系统思考渐渐已经成为一种标准,但在实际应用中其控制对象的电力物理结构非常复杂。建立电力系统特征空间语义分析模型是非常必要的。这种针对语义层次的数据共享,最基本的要求是供给和需求双方必须在同一数据具有相同的识别度,只有电力系统知识基于同样的抽象认知才能保证这一点。所以在数据共享的过程中得有一个电力系统的基本模型成为不同部门之间的数据共享的基础。

2.2电力系统的数据集成和应用

集成功能电力系统形成和发展的原因是市场经济的需求,无论理论体系的建立是基于通用技术平台还是基于电力系统自动化平台,作为跨区域的科学决策,多层次、高效率的作战需求都需要规范的信息共享和全面、多维、动态的分析应用程序。因此,打破传统信息的壁垒,进行数据集成和应用集成,将各种多源的相关信息进行无缝连接,使空间计算逐渐变成主流计算。多角度、多方面显示数据之间的潜在联系,是未来发展的必然趋。电力系统自动化必须有先进的技术和理念,来应对电力企业现有和未来的混合各种各样应用程序的挑战。

2.2.1自动化、信息化功能

由于用户面对的大多是直接操作的对象,因此为了方便用户的操作和使用,增强数据互操作性是非常必要的。此外,对于给予图表的用户界面,就应该大力支持,同时将面向对象的数据模型与电力系统的客观目标对应起来,支持地理图形和非地理图形的统一管理功能。电力系统自动操纵的过程是一个实施性要求很高的过程,在后阶段绑定技术的过程中使系统的开放和可伸缩性,实现电力系统自动化的最终目标是实现企业信息系统。这种融合多种信息和技术的企业信息系统的集成,从经济性的角度来看都需要实现一个“总体规划、分步实施”的计划。利用工业标准开放统一的对象组件作为公共技术基础,可以保证数据和应用功能程序平稳进行。这样可以充分保护用户和开发人员的前期投资工作,以确保系统不会由于提升平台和功能需求的扩展而陷入困境。

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2.2.2统一管理功能

电力企业最典型的特点是空间分布,这是电力系统平台提供分布式应用服务的客观要求。如果每个地方的管辖区域不同,那么使用分布式数据库方法是不同的,每个地方都可以保护自己管辖区中的数据和信息,不同级别的数据库可以形成分布式数据库,并可以通过互联网分享其他部分的数据,且在所拥有的权限范围内对分散数据进行存储和管理,保证数据的实施性和安全性。另一方面,电网的控制和管理等都具有统一的数据基础。满足实时操作的要求,利用Internet技术在Web上发布空间数据和功能服务,供用户参考使用是信息化的必然趋势。

三、电力系统自动化前景分析

随着现代信息技术的跨越式发展,使得电力系统的自动化程度也有了长足的进步,电力系统正朝着智能化、自动化,网络化的发展方向稳步前进。

3.1功能分层分布

配电自动化系统可以根据其组成的构建,分为子站、主站、馈线三层,配电自动化系统运行原理是以通讯系统为基础,对各个设备进行连接,以实现对信息的交换传递,就现阶段而言,主站、子站、馈线这三层之间的通信一般都采用光纤环网、无线、电力线载波、双绞线、光纤等多种连接方式进行连接,其中电力线载波较之于其他连接方式而言,是一种较为理想的通信连接方式,电力线载波的设计研发在最早时仅仅是为了传输高频的保护信号和话音信号。

3.2配电网系统保护

在进行配网工作中,其难度系数是很大的,同时也随着社会的不断进步而变得更加难上加难,其配电当中的线路也是非常复杂,其中通信就是配电当中实现自动化的核心要素,因为通信能够对电网的整体上进行数据的采集以及掌控,实现配电SCADA、配电高级应用PAS,并以地理信息系统GIS为平台实现配电网的现代化设备管理等。

3.3电能质量逐步提升

在现如今的各个行业,其电力设备普遍呈现出大功率的特点,因此这些电力设备不仅仅对良好稳定提出了较高的要求,同时对电能质量也有了较高的要求。因此电力部门必须重视电能质量的提高,以便于满足当前电力系统设备发展的需求。就现阶段而言,电力系统研究的重点已经开始向提高电能质量这一技术领域转移。尤其是在近些年,研发出了以数字信号处理器(DPS)为基础的数字信号处理技术。该技术在当前得到了飞速的发展,同时取得了极为广泛的应用。值得一说的是,传统的采用模拟量控制质量控制装置,已经逐渐被数字量化技术所取代,DPS具有众多的优点:(1)其不仅仅可以对相关程序进行全面的控制,而且能够在运行的过程中改变相关的控制法则;(2)DPS能够有效的提高系统的稳定性、灵活性、可靠性;(3)DPS具有较强的重复性,并且能够使系统避免受到温度的影响;(4)DPS操作简单,因此可以进行批量生产;(5)DPS能够轻易地实现自动控制以及并联控制。

四、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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[3]陈贵堂.电力系统自动化技术应用及发展[J].科学中国人,2016,27:14.

[4]黄爱国.浅谈电力系统自动化技术的应用和发展[J].山东工业技术,2016,10:187.

论文作者:时旌馨

论文发表刊物:《中国电业》2019年第12期下

论文发表时间:2019/11/29

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