电力系统自动化与智能技术分析论文_白慧1,吕跃2,沈妍3,王鑫4,谢丹1

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(1国网天津市电力公司检修公司 天津 300250;2国网天津市电力公司城南供电分公司 天津 300000;3国网天津市电力公司城西供电分公司 天津 300000;4国网天津市电力公司 天津 300000)

摘要:在电力系统之中应用电力自动化技术和智能化技术,可以为系统提供相应的保护措施和恢复能力。因此电力系统出现问题之后,会自动开启保护措施。将障碍排除之后,系统会恢复至正常运行的状态之中,有效的保障了电力系统的安全。本文对电力系统自动化与智能技术进行了探讨。

关键词:电力系统;自动化;智能技术;应用

将智能技术应用与电力系统自动化控制中,能够在提升电力系统自动化程度的基础上,进一步增强电力生产、运输以及管理的效率,使电力企业在缩减成本的同时,使自身的经济收益得以显著提升,将极大地促进电力行业的发展进程,使电力行业运用全新的技术手段,在激烈的市场竞争中立于不败之地。

1 智能技术和电力系统自动化概述

1.1 智能技术概述

在计算机技术的基础上,智能技术集感器技术、网络技术、GPS 定位技术、人机交互技术等为一体,在各个领域内被广泛的应用。智能技术具体是指具有组织、适应和学习等功能的一种体系结构和人机接口,其能够对产品问题进行系统的分析和解决,尤其在不确定性和非线性问题方面具有非常明显的优势。与传统控制方法相比,智能技术具有明显的优越性,其不在是对相关问题进行简单的反馈,更多的是可以自动解决问题,有效的提高了电力系统的运行效率。自从出现了智能技术以来,计算机开始从辅助性作用逐渐转化为主导性作用。在国家电网改革的不断推广,更加凸显了智能技术的优势,并逐渐被应用到电力系统之中,以确保电力系统的安全可靠运行。

1.2 电力系统自动化概念

用户、配电站、发电站、输电网络配置是电力系统中比较重要的组成部分,系统能否正常运行完全由人为因素来决定,从而更好的解决人类用电需求和社会经济的发展。但是随着电力行业的快速发展,电网设置的规模趋于复杂化、规模化和系统化,仅仅依靠人工是不可能实现对电力系统的有效的调度,无法确保其正常运行,此时就出现了电力系统自动化概念。这里所提及到的电力系统自动化,通常是指在生产电能的各个环节都实现自动化。实际上,主要包括自动传送、自动生产、电力自动调度和自动管理。与传统的电力系统相比,电力系统自动化不仅能够实现对电力设备的自动控制、调度和监视等职能,而且还可以就地或远程对电力系统进行自动协调与监视控制,以更好的确保电力系统的正常运行。

2 电力系统自动化与智能技术的应用

2.1 应用线性最优控制技术

电力系统中输电控制工作都是远距离实施的,存在较大的工作难度,因此,相关技术人员必须要应用最优控制技术,不断优化远距离控制方式。在应用此类技术之后,不仅可以强化自动化控制力度,还可以融入一些发电测量系统与电压测量系统,然后对各类数据进行对比,根据数据偏差等得出电压控制结论。同时,技术人员还要积极应用先进的控制技术,保证可以提高励磁与自动化系统的可靠性,使电压得以有效调节,利用电压相位的转换,将控制电压转换为输出电压,这样,就可以完成整个电力自动化系统控制操作流程[3]。在电力企业应用自动化技术的过程中,要求技术人员充分的掌握最优励磁控制技术的应用方式,建立局部线性化模型,保证能够合理的利用线性化模型实施控制工作,使技术内容更加完善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是,线性化最优控制技术,在电力系统中,只能应用在局部的模型中,在其他模型中不能起到良好的控制作用,并且控制效果较为薄弱,因此,技术人员必须要对最优励磁控制技术的适用模型加以了解,不断优化控制工作。

2.2 专家系统控制技术的应用措施

在电力企业应用自动化系统专家控制技术的过程中,主要就是根据职能计算机程序的分析,根据专家经验与自动化系统专业知识的分析,及时发现系统运行问题,采取有效措施解决问题,这样,才能提高系统运行效率与运行质量,充分发挥专家系统的应用作用。不仅可以对故障进行处理,还能有效的管理电力设备,不会出现影响其发展的问题。同时,在专家控制系统在应用的时候,可以根据自动化系统故障紧急状况与故障状态、地点等信息,处理自动化系统出现的故障,在保证短时间之内能够修复系统运行的基础上,做出合理的判断,保证不会因为判断失误等影响自动化系统的发展。例如:在电力系统故障点分析过程中,相关技术人员要对其进行隔离操作处理,可以提供电力系统运行安全性,保证能够更好的对电力系统自动化智能进行应用。

2.3 应用神经网络控制技术

在智能技术中,神经网络控制技术是很重要的一项技术,旨在解决非线性和不确定问题,借助其突破线性映射的关键能力,实现非线性映射的相关控制工作,提高电力系统自动化的水平,并实现智能化运行的优化。该技术的运用基于人脑思维模式进行革新与发展,能基于其非线性特征对电力系统的不同组织管理事务以及信息处理规则进行良好的掌握,其运用优势可体现在三大点:(1)该技术能够替换人工控制而随时对电力系统内部存在的弊端进行直接疏通与合理调试;(2)该技术属于计算机系统范畴内,能够实现不同类型的数据演算,并且顺利交接延展;(3)这一技术在电力系统内部的其它程序中展现了良好的适应性,可以随时且快速地将新出现的故障问题进行提炼,并且同时做好参数优化工作,使得电力系统在运行中更加可靠,更加安全与稳定。

2.4 模糊控制技术的应用措施

模糊控制技术一般是在模糊理论的基础上逐渐转化而成的智能技术。与传统控制技术相比,模糊控制技术可以更好的提高电力系统控制的精度,更好的了解和掌握系统的动态信息。但是,电力系统的运行状况一般比较复杂,而且涉及到的变量比较多,从而导致系统的动态信息无法给予详细化。此时借助模糊控制技术可以通过模拟人的分析、决策和判断能力来对动态变化的信息进行有效的推理和处理,并将最终处理的结果传输到工作人员手中,便于后续相关工作的开展。在日常生活中我们经常使用的电磁炉、电风扇、电饭煲等电器都运用到了模糊控制技术。在电力系统自动化发展过程中,借助模糊控制技术能够实现对整个电力系统的有效控制,而且操作起到比较容易,所得到的结果比较准确。

2.5 集成智能系统

对于集成智能系统而言,其不仅包括智能控制方法与智能系统,还涉及与电力自动化系统进行深入的交联。并且,此种集成智能系统是现阶段所应用到的较为先进与形成规模的控制形式。现阶段,电力自动化系统中所应用到的集成智能系统研发程度较低,但通过专家系统与神经网络相融合模式的提出,使得继承智能系统在研发上进入了全新的阶段,同时也为集成智能系统的进一步研发创造出众多可供参考和借鉴的内容。

总之,电力系统快速发展的背景下,人们对此要求将会越来越高。为了满足人们需要在今后电力系统自动化控制过程中就必须要加强智能技术的应用,这一技术的应用是今后发展的必然趋势。将智能技术应用于电力系统自动化控制中,不仅能够提升电力系统自动化程度,更能使其向智能化方向发展和迈进。

参考文献:

[1] 李天一,宋春辉. 探析电力系统自动化中智能技术的应用[J]. 黑龙江科技信息. 2016(35)

[2] 魏春晖. 电力系统自动化中智能技术的应用[J]. 电子技术与软件工程. 2015(24)

论文作者:白慧1,吕跃2,沈妍3,王鑫4,谢丹1

论文发表刊物:《电力设备》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/23

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