摘要:随着经济和信息技术的快速发展,其中包括信息技术、电子电力技术等等,时代发展的脚步在加快,目前传统电力系统已经难以满足当前时代需求,通过高新技术的应用是非常必要的。电气自动化技术在电力系统的应用不但替代了部分人工劳动,还有效的节省了时间成本,提升了工作效率水平,是电力系统的重要技术支持。
关键词:电气自动化技术;电力系统;技术应用
引言
随着我国科学技术的不断发展,电力系统很难在一段时间内适应人们对电能需求的增加,而且渐渐显示出了很多缺陷。而电气自动化技术的加入,有效缓解企业中的生产和工作压力,并提升了企业的生产效率,为电力系统进一步完善提供有利基础。我国在电气自动化领域的研究起步较晚,虽然近年来取得了一定成就,但与很多发达国家相比,我们的技术水平依旧有待提升。
1电气自动化技术的特点
1.1信息化程度高
当前,电气自动化技术信息化程度在不断提升,主要体现在机器设备的使用以及管理部门的数据处理信息化等等。信息化技术的使用,设备之间的连接更加紧密,控制系统的操作范围得到延伸,对于相应的软件系统要求也更加苛刻。计算机信息技术的发展是促进电气自动化技术发展的重要技术支持,而电气自动化技术的发展则更多的是得益于信息技术、多媒体技术在近期的高速发展。电气自动化信息化程度已经较为深化。
1.2操作控制方面便捷
电气自动化能够在多个领域进行广泛应用得益于其操作控制方面的便捷性。我国电气自动化发展趋势首先是适应市场的需求,以此来对电气自动化技术进行更新和完善。操作的便捷性是电气自动化技术的重要属性,因此要不断创新研究,以更加便捷简单的操作使电气自动化能够在更多的领域得以发展和推广。
1.3提高了电力系统自动化水平
电力系统本身就具备一定的复杂性,涉及的范围较广,电气设备众多。电能对于生产生活的影响极大,如果电力系统仍然还是依靠传统的工作模式来进行运转,一是效率太低,无法满足用电需求;二是对于电网故障无法及时进行预警和维修,一旦出现故障,影响范围较大,会造成极大的经济损失。电气自动化是利用电子技术、信息技术等高科技技术来实现自动化,即利用机械代替手工。可以说,自动化技术就是推动电力系统向无人化和机械化发展的主要动力,而这种自动化的实现会让电网系统的运行更加高效,更加稳定。
2电力系统中电气自动化技术的具体应用方式
2.1计算机技术的应用
互联网技术的迅速发展,对电气自动化技术的影响十分严重,为了更好满足人们对电能的需求,人们将计算机技术与电气自动化技术合为一体,可以进一步推进电气自动化技术的发展速度。另外,二者的相互融合,可以加快电气自动化技术的推广速度和广度,增加该技术的使用和发展效果。截止到目前,我国计算机技术在电力系统中的应用主要体现在以下几个方面中:首先,计算机技术为智能电网技术的正常使用提供基础,智能电网也可以说是电力系统中一个特殊标志,在电力系统供电、输电等环节中均有涉及;其次,在电网调度工作中,计算机技术发挥着重要作用,尤其是对不同级别的电网进行合理控制,促使各个区域中不同的电网设备融合在一起,进行统一供电工作,将电力系统的工作效率有效提升。最后,计算机网络技术在变电站中也得到了广泛使用,促进了变电站数字化和网络化发展,帮助电力系统实现各个环节的信息化建设。
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2.2PLC技术
PLC技术除了可靠性较高外,还具有较强的抗干扰性能。PLC技术应用的内部控制能够将电气接线的开关接点控制精确到千分之一,从而大大缩小了故障发生率。同时,PLC系统还自带自我故障处理系统,在自我故障诊断与报警的同时,进行自我调节,保障系统正常运行。利用该技术来对电力系统的各项数据进行集成和分析处理,并且在指令下对电网进行控制,以此来提高电网运行的效率,提高电网运行的质量,对输送量、载荷进行控制,进行成本的压缩,从而提高经济效益。(1)信息集成处理。设计人员需要将电网系统运行的信息数据进行集成和处理,将当前的环境进行综合考量并进行数据筛选,通过相关的技术对这些数据进行系统分析,根据相关的检索和程序对信息进行搜集和计算,并通过一些程序的编辑来对方案进行生成和评价,从而将数据衍生结果反馈到相关的节点中。自动化的应用,提高了信息处理效率,人们可以利用自动化来避免重复劳动,提高工作的效率。(2)系统顺序控制。电力系统是由多个子系统、多个层级电网共同构成的,而这其中又包含了若干的独立模块。PLC技术可以通过对顺序的控制来将这些独立模块进行有效连接,对信息流进行集成处理,让各个独立模块都能够有序运行,从而维护整个电力系统的运行稳定性。(3)系统的模拟闭环控制。电网的运行环境较为复杂,因为电能输送所涉及的区域较为广泛,而且电能输送本身就较为特殊,在运行中会产生大量的热能。电网运行中的温度、载荷、输送量、压力等因素都会造成电网运行的不稳定,而通过电气自动化技术,可以对相关的信息进行搜集,并对电网的运行环境进行模拟。通过建模来对电网进行系统的管理,在建模中模拟可能出现的故障,并根据建模情况来对电网系统进行有效的调节,从而提高电网系统的运行效率、运行质量和系统的稳定性。
2.3光互联技术
光互联技术在电气工程中的应用,主要有继电控制系统以及自动控制系统两个方面。光互联技术能够通过对探测器的功率控制从而实现对扇出数的控制,在这个过程中,不会受到平面限制,这样能提高整个电气工程系统的集成度,最终对电气系统实现整体的监控。根据数据资料分析可知,合理利用电力交换以及传输等相关技术能够实现对电气工程中互联网络的拓展,并且科学的实现整个结构的调整与优化,提高整个电力工程的灵活程度。此外,光互联技术的独立性非常强,不会受到外界因素的干扰,这样也就提高了数据通信系统的实用性,使得光互联技术在电力工程中发挥出更大的作用,更好的服务于电力系统。
2.4主动对象数据库技术
数据库技术在电气系统中的应用是比较常见的,而主动对象数据库与普通的数据库相比有明显的特征,它是为技术以及主动功能的某些技术提供支持的。在该技术的支持下,能够通过对特定函数的利用而实现电力系统的自动化。比如在电力系统的触发机制中就很好的发挥了主动对象数据库技术的优势,实现了监控目的,节省了大量的数据输入和输出时间,提高了整个电力系统的运作效率,此外,在主动对象数据库技术的支持下,整个系统还能够实现对数据的合理管理。
结语
综上所述,电气自动化技术在我国电力系统中的作用越来越大,随着社会经济的不断发展以及人们日常需求的不断提升,电气自动化技术在电力系统中的应用也在逐渐接受着考验。因此,相关研究人员需要对电力系统中的电气自动化技术进行进一步研究,以创新发展意识和以往工作经验,为电力系统的稳定运行提供有利基础。
参考文献:
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[3]郑坤民.电力系统运行中电气自动化技术的应用策略[J].企业技术开发,2016,35(02):31+33.
论文作者:郭明侠
论文发表刊物:《电力设备》2018年第5期
论文发表时间:2018/6/13
标签:技术论文; 电力系统论文; 电网论文; 电气自动化论文; 系统论文; 电力论文; 互联论文; 《电力设备》2018年第5期论文;