鸡西矿务局电力公司 黑龙江省鸡西市 158100
摘要:伴着科技水平的持续发展,以往的电力系统难以适应当前社会生产对电能的需要,在国内经济水平迅速发展的背景下,电力系统传统技术渐渐表现出不同程度的缺陷。然而电气自动化技术的产生与发展,能够有效缓解企业员工的工作压力,并且能够在很大程度上改善电厂的生产效率,为电力系统的完善提供有力的技术支持。虽然国内的电气自动化技术相较于国外来说起步比较晚,相关技术尚不成熟,然而因为国家对电力行业的重视,电气自动化技术仍然获得了比较可观的进步,我国当前阶段的电气自动化技术与国际发达国家仍有距离,所以需要有关技术人员进行不断地探索和研究。
关键词:电气自动化;电力系统;应用
1.电力系统中电气自动化技术的使用背景
电力系统对于保持社会稳定和推动社会进步有着相当关键的作业,能够极大推动社会生产力的发展,确保国家军事信息的安全。近几年来,电力系统正在逐步进行各个方面的完善,但是与此同时也面对着能源枯竭的问题,其中的原因是由于电力系统和能源之间有着紧密的联系。目前,国内采取的发电类型主要包括两种,一个是火力发电,二是水力发电。前者发电形式使用的资源主要为不能再生的煤炭,众所周知,煤炭能源的匮乏让这一发电形式步入末路。而对于水力发电来说,国内的水资源应用规模仍然很小,处理措施尚不成熟,想要稳定应用水资源来进行发电还有很长一段路要走。
2.电气工程自动化技术在电力系统中运行中的应用价值
经济的发展直接引领人们的生活质量得到显著改善,同时用电量也在逐渐加大,并且对用电质量的要求也随之加大,所以在电力系统运行中则需要提供更大的可靠性,以上各种因素的存在对于我国电力系统的创新型发展及转型发展具有推动作用。实现电力系统网络发展的有效完善,则能够在提高其运行安全性的基础上扩展电力系统覆盖面积,也就显著提升了电力系统的复杂化。想要满足以上条件,则需要加大电力系统信息化发展。以此对电力系统运行安全性及稳定性提供保障,有效满足居民对于电力运行的需求。电力系统在运行过程中容易出现问题,只有及时发现问题处理问题,才能够显著提升电力系统运行效率,同时为电力系统正常运行提供保障。
电气工程自动化技术的发展及应用均是基于计算机技术和信息技术,电力系统信息网络的有效构建及应用则能够全面掌握电力系统运行信息及数据,实现对运行全过程的有效监督,对电力系统运行中存在的问题及时发现及处理。从以上各方面来看电气工程自动化技术在电力系统中具有重要应用价值。
3.电气工程自动化技术在电力系统运行中的应用
3.1电力系统中对人工智能的应用
在传统电力系统运行过程中,如果出现问题或者故障,则需要应用大量人力进行故障排除,所浪费的时间以及经历比较大,同时在实际工作中的效率也比较低。例如如果某一地区出现停电问题,那么在传统电力系统运行中则需要首先切断整个区域的所有电源,之后对其各个环节实施检修,不但影响整个区域民众正常生活,同时检修时间比较长,浪费人力及物理。自动化系统在电力系统运行中的应用,则可以及时发现运行中出现的故障位置,从而显著提升故障处理效率。自动化技术的应用则可以显著降低电力系统检修成本及费用。例如在电力控制中应用CAD技术,CAD技术可以在计算机的辅助作用下,成功地帮助设计师完成设计,给其设计过程中所应用到的应用技术做出了很大的贡献。CAD技术的运用极大地改进了电气工程自动化控制,在很大程度上缩短了生产一件产品所要花费的时间,使产品的制造周期不断变小。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这个技术的运用取得了很多成功的案例,比如说专家系统,这个系统就是将智能化技术运用到了生产产品的过程中,它的运用使专家系统变得更加高效,提高了其工作的水平以及质量,在原本的基础上节省了很大的成本支出,节省了所要耗费的时间,提高了工作效率以及成效。
3.2电力系统更多运用了PLC的自动性技术
从基本特征来讲,PLC技术本身具有混合性的特征,密切结合了微机技术与继电接触控制。在系统运行时,PLC可以按照自动化的流程来进行编程,记录各环节的操控指令;在自动运算的前提下,系统还能保障自身的灵活性。经过技术改进之后,PLC运用自动化的流程来输出并且输入实时性信号,进而推行了全面的系统自动化。如在自动化编程的基础上,PLC技术可以密切连接系统内部的总线,落实全面的压力调控、温度与流量调控。通过运用模拟闭环的系统控制,电力系统就可以具备自动协调的性能,对于开关量进行精确的操控。PLC技术具备信息采集、数据整合与分析的多项性能,因而尤其适合运用于智能式的柔性操作中。
3.3多项集成技术
电气自动化系统不仅在业务领域实现自动控制,还在管理上大大方便了各个环节,使管理实现了统一与加强,形成了多种技术的合成控制。传统电力系统电力管理、安全维护是不同部门操作的,也由不同单位管理,但自动化技术的推广与应用,则改变了传统管理运行环节与流程,实现了流程再造,通过自动化更能满足不同客户需求,支持项目进行中的设计、实施及测试、开机、维护等,减少各技术单独运行花费的时间及物力,各种管理环节更加流畅,配合更加紧密,使电力系统形成统一的整体,全面强化了我国电力系统市场竞争力。
3.4仿真技术
电力系统中的自动化技术不断向更高层次发展,目前已经形成了真态化,通过自动化技术控制,不仅能够呈现大量实验数据,同时,更能支持多项操作,使实验人员测试提速高效,确保多种装置同步进行操作与运行,保证了人机同步发展,仿真技术为电力系统提供了较好的实验条件,完善了电力系统动态监控及仿真建模。目前来看,我国电气自动化技术仿真技术在不断与国际接轨,全面实现了自身技术创新发展。
3.5电网调动技术
电网调动技术可以实现电力系统的完整信息收集工作,还能对国内各级别电网实施自主调动,使得国家整体电位设备有效结合,是对电力系统工作进行监控的有效技术。在电网中的服务器、显示器、变电站终端设备以及打印设备等都连接在专用广域网内,能够借助计算机技术实施统一调配控制。
3.6其它技术运用
在供电可靠性这一关注点日益敏感的背景下,dfacts技术和facts技术都受到重视,其运用在一定程度上也保障了供电质量及其稳定性。其中,dfacts技术为配电系统中的灵活交流技术,可以实现配电网运行的全过程监控,及时解决供电质量问题。
结束语
如今计算机、通信与控制等各项技术正在迅猛发展,电力系统也形成了计算机、控制、通信、电力装备与电力电子之间的统一体,所需处理的相关信息量也在不断增加,所需考虑因素日益增多,闭环控制对象也越来越多,可观可测范围也不断扩广。总体而言,电气自动化技术在电力系统领域的发展趋势日益全面化与多样化,并且在未来的发展过程中发挥着越来越重要的作用,电力行业依然要坚持创新拓展不断深入研究与探索,实现可持续发展。
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论文作者:盖有志
论文发表刊物:《防护工程》2017年第8期
论文发表时间:2017/7/31
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