摘要:电力已经深入到人们的生活之中。随着电气设备的大规模普及,居民对于电力的需求也逐渐增大。电力对于人类生活的必要性可见一斑。人们对电力的巨大需求,推动了电力工程的进步。发电厂的数量和规模都在不断地增加和扩大,电力工程也越来越复杂。纯人为管理显得越来越吃力。因此,需要探索电气自动化技术来提高电力管理的效率。
关键词:电力工程;电气自动化;探索
引言
2017年,我国总发电量64179亿kW/h,同比增长6.5个百分比。电力行业的飞速发展得益于近年来我国科学技术水平的提升,尤其是电气自动化技术在电力系统中的应用。为进一步提升电力生产效率、节约电力运营成本,需要对电气自动化技术的应用进行深入研究。
1电气自动化技术概述
电气自动化技术主要就是将自动化技术应用于电力方面。作为一项高新技术,电气自动化技术主要包括电力技术的应用与电气设备的应用。这两项技术的应用极大的提高了电力行业整体的技术水平。同时内部所涉及的高新科技也在随着电力系统的要求增多而不停更新发展着,对于整个行业的进步来说都起到了促进作用。在电力工程建设中,电气自动化技术变得尤为重要,已经成为电力工程建设不可缺少的一部分。在电力系统正常运行工作时,采用相应的电气自动化技术可以通过内部的控制原理和控制方法对整个电力系统的设备进行先进的控制,以便于保持电力装置的稳定运行。一方面使工作质量大大提高,另一方面也减少的电力系统工作人员的工作量,提高整体的工作效率。电气自动化技术在实际的电力工程起到了关键性的作用。例如,在电力系统出现干扰甚至引起故障时,通过电气自动化技术可以对整个电力系统的运行进行实时监测与控制。当发现故障问题时,会通过控制系统直接向工作人员传递问题所在,以便于对故障问题后续的控制和解决。由此可见,电力电气自动化技术的运用直接加快了电力系统出现问题并及时解决的速度。不仅如此,随着这项技术的发展,它也会被运用到更广泛的电力工程中去。在实际结合到电力工程建设中,电力电气自动化技术更多的应用于电力自动化设备上。在具体应用时,电力电气自动化会与计算机相结合,通过计算机将设备所反馈的信息送到工作人员对结果进行分析与处理,以此处理对应的情况来维护电力设备的正常运作。同时在应用计算机操作时,采用远程操控,以体现出自动控制的理论。最为重要的一点体现在应用电气自动化设备时,必须分析清楚整个电力系统的工作情况,具体包括到设备的选型等方面,以提高安装质量。
2电气自动化技术应用的主要类型
2.1发电控制
在火力发电和水利发电等行业,发电调控系统主要运用了计算机网络技术,全程实时进行设备数据的采集和处理,动态地匹配电力指标和输出数据,自动完成并网处理。同时,这项技术可以根据电能配比与平衡关系对电压进行监控与调控。
2.2变电站技术
在变电站的组网运用中,变电站自动化技术实现了集中信息处理,优化变电站分布并进行重新组合,实时控制电网运行。它一般包括通信控制器、以太网等,对入网设备进行集中监控和及时地管理。
2.3配电技术的自动化
配电网自动化是指统筹城乡配电系统,组网升级各地电网。配电网一般由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器等组成,远程监控和管理下挂设备,高效分配电能。其电网负荷管控主要依靠工频和声频实现,实时检测电力使用。
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3电气工程中电气自动化技术的应用
3.1主动对象数据库技术
现阶段的工程数据采集主要包括被动采集和主动采集两种,前者需要在收到具体指令后回传数据,而后者直接面对数据,主动、适时地完成数据采集。主动对象数据库技术通过触发机制实现电力数据的远程监视,控制电力工程项目中的具体设备操作。它结合人工智能和网络通信技术,采用多维动态监控系统,抓取必要数据后进行分析,区分不同设备和模块,设置不同的对象情景和操作。它提高了电力系统响应速度,主要应用于自动化实时监控中,在供电工作中发挥作用明显。
3.2电气自动化技术在电网调度中的应用
电力电气自动化技术在电网调度上也取得了很好的发展。随着人们日益增长的对电力的需求,导致电网的调度任务也愈发复杂。为了满足这种日益增长的需求任务,传统的电网调度管理模式需要变得更为高效。对此,电力电气自动化技术开始运用在电网调度任务中,并取得了巨大的成就。在电网调度过程中,电力电子技术主要运用于以下方面。首先通过其信息处理技术对电网调度过程中产生的庞大的繁杂的信息进行采集与整理,智能化的采集大大便利了处理繁杂数据所产生的工作量。其次,电力电气自动化技术也被运用于电网调度的安全管理中。一旦电网在工作过程中出现了错误或故障,就可以按照事先设置的技术方案对故障进行控制和处理,以维护电网安全与稳定。最后,电气自动化技术应用于计算机网络对电网的远程控制与管理中。不需要大量的人力物力,设备自动通过控制原理实现计算机对其的控制。由此可见,无论是在通信方面,自動化控制方面还是故障处理方面,电气自动化技术都完美的应用在了电网调度的工作任务中。为电网调度工作的安全稳定起到了一定的保障。
3.3电气自动化在自动化补偿技术上的应用
在电力工程中,传统的补偿技术是通过对三相电容器与单一信号的收集与处理来实现所谓的补偿任务,这种补偿技术也被称为低压无功补偿技术。但是对于现在电力系统来说,这样补偿技术存在极大的弊端。具体表现在对单项负荷用户进行补偿时极有三项负荷失衡的情况,导致过补和欠补等现象出现的概率增加。若未及时进行有效的控制,则会对电力系统的安全造成干扰。而在采用电气自动化技术后,可以有效的减少这类错误的发生。这类自动化技术可以将动态补偿,固定补偿,三项同步,稳定补偿以及快速补偿进行有效的结合,对负荷的适应能力较强,以此提升电力系统的安全性和稳定性。
3.4电气自动化技术的发展和挑战
随着信息化时代的不断发展,电气自动化技术在电力工程中实现了对电网运行的全时全域控制,提高了电网系统的安全和稳定性。未来的企业发展应在全面应用电气自动化技术的基础上,依靠计算机技术,提升信息采集的完整性和精确性,强化软件的数据捕捉与处理功能,不断完善测算技术的实际应用性。同时,需要建立严密的监控体系,精准掌握现场线路铺设,实时更新监控系统数据,避免在系统运行出现报错时无法及时定位排障,影响电力工程进行。
结语
电气自动化技术应用于电力工程中已是大势所趋,它是推动工程有序、合理、高效运行发展的核心所在。在未来的应用中,需要进一步研究电气自动化技术的功能优势,加深对应用层的探索,不断革新技术,更好实现对电力工程的监控管理。
参考文献
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论文作者:甄鹏飞,李瑞雪
论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期
论文发表时间:2020/4/7
标签:技术论文; 电气自动化论文; 电力论文; 电网论文; 电力工程论文; 电力系统论文; 设备论文; 《基层建设》2019年第32期论文;