摘要:随着生产力水平的发展和城市化的不断完善,人类逐步进入电气化时代,为了满足不断增长的能源消耗和电力建设需求,城市电网和农村电网改造工作越来越深入,为电力市场的稳定提供了基础保障。电力自动化控制技术为电力系统管理的核心,做好其应用工作对于促进企业工作效益、提高企业工作水平有着至关重要的意义。基于此,本文对电力自动化技术分析及应用进行讨论。
关键词:电力;自动化技术;应用
电力自动化技术的发展与应用,在保证电网安全稳定运行等方面发挥着极大作用。其既能够满足电力系统的整体需求,还能及时、准确地监测出电力系统可能发生的突发状况,然后采取有效的补救措施,保证电力系统安全、可靠、稳定地运行。
1电力自动化技术概述
随着科学技术的发展与不断的进步,电网技术也有了很大的发展,配电网技术的网络化程度也在不断地提高,因此,电力自动化技术也得到了迅速的发展。电力自动化技术是将现代的电子技术、信息的处理技术以及网络通信技术融为一体的基础上,发展起来的综合技术,是在电力工程的电力系统中实现远程监控以及监视管理的有效地途径。电力自动化技术,为电力系统的平稳运行提供了良好的条件,并且随着发展,电力系统也得到了更为优质的服务。电力系统自动化技术的要求主要有:
第一,证电力系统各部分的技术要求,以实现设备的安全以及经济,并以设备的实际运行为主要的依据,保证操作人员实际的控制和协调;第二,尽量的利用电力自动化技术进行安全性能的改善,从而可以减少事故,并能够节省人力,避免紧急事故的发生和发展;第三,还要对电力系统的整体数据以及参数进行检验、收集并对之进行处理,保证各系统的正常运行;第四,保证电力系统各部分的安全以及经济。
2电力自动化技术
2.1电网电力自动化技术的补偿技术分析
通常采取低压无功的补偿技术,通过单一信号的采集,更多的借助三相的电容器,实现共补的目标。此种补偿技术比较适合于负荷为三相的负载情况,运用补偿技术中前提是负载客户为大用电户,假定三相的负荷为平衡的,能够有效实现过补或者欠补的目标,但是,容易发生电网电力自动化技术运用不到位的情况,那么就会造成电网电力的补偿造成一定的不良影响,因此此时对于电网电力的线损无法实现有效补偿。有的时候才去的是无功控制策略,通过物理控制电网电力的手段,重点将电压、功率、无功电流等方面统筹考虑,将投切方式转换为循环投切或者编码投切等方式,此种方式由于没有充分考虑电压之间平衡,因此此种补偿技术更多的适应于控制物理量。对于电网电力自动化补偿技术的分析可以看出,目前和今后一个时期对于无功电网电力的需求量将会大大增长,电网电力自动化系统中的无功补偿装置的技术要求也越来越高,因此也需要电力方面的电子技术、智能技术、控制技术等成熟的技术为无功补偿技术的发展提供重要的保障。
2.2电网电力自动化技术的调度技术分析
在电网的调度中心,设有电网实现调度自动化的相关设备和系统,主要包括:网络计算机操作系统、中心工作服务站、显示器、服务器以及受电力专用局域网调控的下属发电厂、变电站所、调控中心等部门和设备。电网实现调度自动化主要就是可以实现在电力的生产和传输过程中,对相关的数据传输和采集、监控等起到自动调控、发电负荷的控制、整个系统估计、安全运行的相关分析及市场对电力需求的情况等问题。在县域一级,电网的自动调控规模和水平相对于上一级而已要小一些,而且在服务器等设备和系统的选择和使用上,大都选择普通的或者商用的计算机及相关网络设备。到地区的电网自动调控系统,则主要是面向大中型城市的电网运营,它在调控的范围和功能上要大于县域一级,而同时小于省级。地区的电网自动调控主要是针对各级的变电站所、进行配电的网络设备,进行安全性、实时性的监控,而无法对发电厂实现调控。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相对于县域和地区级的电网,国家级电网调控的能力和规模则都要强大很多。
2.3电网电力自动化提升相关技术
为进一步提升电网运行的自动化和智能化程度,除上述两种技术外还需要使用到现场总线技术、数据库管理技术以及光通信等技术。
其中,现场总线技术可以将电网中的所有设备与装置按照使用需求进行并网连接,形成一个功能完善的通信网络,利用网络中的传感器、数据采集设备以及数据传输介质等可以及时的将电网运行中的电压、电流、电阻等数据传输到监控主机中供监控人员或监控平台分析与处理。利用该技术可以分散数据处理内容,降低远程计算机工作负荷,调整各设备处于稳定运行状态,进而实现监控相关功能。
数据库管理技术可以将电网运行中收集到的数据信息进行存储与分析,同时制定相应的触发动作或触发程序,按照分析后结果执行对应的操作,使得整个电网的运行与监控长期处于自动化状态。通过数据库相关技术所获得的数据与结果不仅具有较高的准确率,还具有较大的利用价值,可满足用户更多更苛刻的用电需求。
光互连技术可以确保电力系统中的继电保护装置与自动控制功能的运行。该技术相较于传统的继电保护技术而言,受电容性负载影响更小,可提升的工作效率更高。除此之外,还能够更加方便灵活的进行系统设置和提供更好的系统抗干扰能力,因而可以有效保障电网的安全稳定运行。
3电力系统自动化发展趋势
3.1技术图形化的发展趋势
网络技术从未停止过前进的脚步,我国在大力发展电力联网工程,不管是调动电力系统,还是对其进行分析管理,都要用到庞大的数据量,及时刷新信息,提高传输效率极其重要。正处于这样的背景,计算机、通信这两种技术以较快的速度发展,这对电力系统进行数据传输与分析提供了较大便捷。电力系统从最初的传统处理转变为图形处理,其运行状态相较于以往更加直观,对数据的理解难度也没那么大。可见,网络技术对电力系统调度的作用相当大,可以说技术图形化将成为电力自动化今后的主要发展方向。
3.2电力系统自动化的远程发展
电力系统经历了一场巨大变革,特别是应用信息技术之后,电力系统逐渐朝着自动化方向发展,这已经成为整个电力行业的主题,这样的电力系统才能满足国际要求。在过去,电力系统不能充分利用计算机技术,硬件平台只起到连接计算机电路的作用,它可快速设计一个方案,当然存在很大的缺陷。例如,需花费较高的成本,使用比较困难,耗能相当大。时代一直在发展,智能电力系统备受人们的关注,电力企业也十分重视电力系统,为了更好研究该技术,投入了大量资金。电力自动化的优势极其明显,这就要求企业必须加大对其的研究力度。技术研究需经历一段很长的时间,完善电力系统的工作不能停止。
结束语:
电力自动化占据了电力工程的重要比例,其作用日益明显,广泛应用新技术之后,传统技术被技术取代,这样对实现电力自动化极其有利。我国近几年才开始发展电力自动化,由于起步时间不是很长,目前的自动化技术还不是很成熟,必须对进行深入探索。只有扩大了新技术的应用范围,电力工程才能取得进一步发展,电力系统才会变得更加完善。这是实现电力自动化的基本要求,也是发展电力行业的必经之路,希望相关从业者引起重视。
参考文献:
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[2]刘井泉.浅谈电力自动化技术的发展[J].城市建设理论研究(电子版),2015(23)
[3]胡瑞华.浅析电力自动化技术发展现状[J].科教导刊,2015(33)
论文作者:李阳
论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期
论文发表时间:2019/6/3
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