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摘要:目前,自动化技术已经走进人们的视线,为人们的生活和生产工作带来了非常大的帮助,在电力系统中,通过自动化技术能够对智能变电站进行合理调度,使得电力分配更加合理,为了推动这项技术的进一步发展,以及提高其在实际工作中的作用,本文主要对综合自动化控制技术在智能变电站电力调度中发挥的优势作用以及相关的应用进行了分析,以供参考。
关键词:综合自动化;控制技术;智能变电站;电力调度
引言
随着时代地发展,智能变电站逐渐成为如今变电站工程的主流项目,智能变电站电力调度数据网络在协调电力系统各组成部分的联合运转以及对电网安全的确保上有着重要的意义,是促进电力生产以及管理正常运行的关键。变电站综合自动化控制技术的运用即将计算机技术、现代电子技术、通信技术以及信息处理技术等通过对变电站的二测设备功能进行重新组合、优化的过程,这样的运作方式对提高变电站的综合科技技术、降低维护成本及提高经济效益有着显著的效果。
1综合自动化控制技术概述
综合自动化控制技术是由许多技术组合而成,这种技术的实现需要以计算机技术为基础,以网络技术为传播媒介,以分层结构为主要架构,从而实现自身的控制作用。综合自动化控制技术中的计算机一般工作效率较高,在电力调度过程中,能够进行准确的运算和分析,在短时间内能够提供准确的判断。自动化控制技术通过通信技术能够对整个电网进行管理,电力系统中的每一个项目、每一个环节都能包含在内,通过这种控制技术,可以对电力系统进行无人工操作,有效地解决了人工操作过程中一些常见的问题,例如信息传递效率低、判断不准确、反应较慢等。
2综合自动化控制技术在智能变电站电力调度中发挥的优势作用
2.1供电服务质量得到保证,一定程度上也提高了电压合格率
先进的自动化控制技术能够减少人工使用,而人工数量减少并不意味着服务质量的降低,通过自动化技术能够实现无功自动控制,这是其最大的优势之一,因为在智能变电站中,通过自动化技术可以对变电器和无功补偿变容器进行任意控制,顺畅度较高,电力调度的能力也就因此提高。同时这种技术还能对变电站内的设备进行良好的维护,减少了设备出现故障的可能性,提高了设备的使用寿命,这也是提高供电服务质量的一种表现。由此可见,通过综合自动化控制技术能够显著提升供电能力,提高服务的质量。
2.2变电站得到安全保障,运行效率良好
通过先进的计算机技术对自动化运行系统进行操作与控制,故障查找与诊断能力较强,并且由于计算机具有较快的反应速度,能及时有效的发现具体目标中存在的故障问题,并采取有效措施加强断电保护。部分装置能做到时刻对其保护对象进行系统监视,如果保护对象的运行数值比规定范围大,监视器就会立即发出警告信号,不仅将事故问题抵制在萌芽中,还在一定程度上增强了一次设备或二次设备运行的安全性。
2.3管理效率得到增强
通过该技术还能提高变电站的管理效率,这是因为自动化技术依靠的是计算机和网络技术,这些设备在通电的情况下就可以自行工作,不会出现中断现象,工作人员的工作主要是面对屏幕进行检查,计算机设备处理问题和分析问题的能力较强,其在短时间内做出正确的判断,减少了人工思考、分析的时间,进而提高了变电站管理的效率。同时,调度员在观察数据的过程中,也可以结合自身的知识进行研究,发现其中一些不正确的问题,从而进一步保证变电站的效率性。
2.4节约成本费用
智能变电站综合自动化系统充分运用了先进的计算机与电子通信技术,所以可以实现资源共享,保证信息的有效利用。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外,随着一些规模较大的集成电路的普遍应用,进一步节约了成本费用,所以从整体改造角度上看,用于施工与物料的成本只降不增,性价比较之前有所提高。如此一来,变电站的整体投资率就会处于低水平状态。
2.5减轻劳动强度
由于电脑能按照程序设定远距离控制与调整监控系统,所以只需在一些关键性枢纽配备相应的值班人员即可,不仅工作效率高,还大大减轻了劳动强度,防止人力浪费的现象。
3综合自动化控制技术在智能变电站电力调度中的具体应用
综合动化控制技术是以一定的模式结构应用在智能变电站电力调度中的,其中的模式结构包括了集中式结构、分布式结构、分布分散式结构,下面就这三种结构模式来进行分别探讨:
3.1集中式结构应用
通过自动化技术能够对智能变电站进行集中式结构控制,这也是目前使用较多的一种控制形式,在控制过程中,通过计算机的强大功能,对接口进行拓展,从而获得准确的信息,例如获得当前的模拟量。同时,还能对获取的数据进行统计和分析,在获得分析结论之后,对微机进行自动保护和控制。集中式的控制模式并不是靠一台计算机完成,而是通过多台计算机共同工作,每台计算机有自身专有的任务,例如负责监控的计算机会更加注重监控方面的数据获取,注重电流断路器应急处理等。
3.2分布式结构应用
分布式结构与集中是结构在构成的思路上有着显著差异,分布式结构系统内,变电站本身功能会得到进一步得扩展,而不是通过一台或者一组计算机来进行,这样得结构主要是根据变电站的功能设计思路来实现的。利用CPU系统的工作思路展开相关的并联运算工作,让相同时间段的大量数据可以进行有序合理地处理,避免了数据过多引起的数据卡死问题。在一些维护难度较大的变电站中,分布式结构会得到更多地运用。
3.3分布分散式结构应用
这种模式的自动化控制技术主要应用在被分成站控层、间隔层两层的双层次变电站系统,通过这种结构模式可以实现一定的创新,尤其是在原件与断路器间隔的设计上,系统能够对断路器间隔数据进行系统、全面的采集。并在此基础上实现保护功能、控制功能等在小范围控制单元上的汇总,有效节约了大量电缆线路的运用,降低了电磁干扰,大大提升了信息传递的精准度,即使在某些部分之间出现故障,也不会使整体运行受到较大影响。同时,分布分散结构的设置十分简便,厂家能够提前组装,降低了智能变电站的建设中的施工难度,对其施工效率的提升也有重要作用。
4结语
总之,综合自动化控制技术是未来社会非常重要的一种技术,在诸多的行业中都会得到广泛的应用,目前我国电力系统中已经开始使用这项技术进行变电站管理,并取得了一定的成效,通过这项技术能有效提高电力系统的安全性及稳定性,减少人力,降低生产成本,是未来电力行业一个重要的发展趋势,希望相关电力部门能够重视这项技术,并进行进一步研究,不断提高相关技术,为电力事业发展做出新的贡献。
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作者简介:
卢诗鸿(1986.9.28-);男;福建闽清;汉;本科;工程师;技术员;电力系统;国网福建省电力有限公司福州供电公司。
论文作者:卢诗鸿
论文发表刊物:《河南电力》2018年8期
论文发表时间:2018/10/17
标签:变电站论文; 技术论文; 结构论文; 智能论文; 电力论文; 自动化控制论文; 计算机论文; 《河南电力》2018年8期论文;