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摘要:在21世纪,电力工程自动化所涉及的内容包括电力调度自动化、配电网自动化,而该技术在实践中的运用能够满足当前电力需求趋于饱和状态的需求,推动电气设备朝着高度自动化的方向发展。为了更好地满足社会各个层面的需求,有必要充分利用电力自动化技术,建立电力工程自动化数据库,以促使电力工程操作更加人性化、系统化。本文介绍了电力自动化技术的适用条件、理论支持,并结合实例分析了电力自动化技术在电力工程中的具体运用。
关键词:电力工程;自动化技术;具体运用
当前,社会经济快速发展,对电能依赖度不断增加,对电力系统运行也提出了更高的质量要求,电力系统综合自动化控制得到了普遍使用,自动化控制基本工作流程主要是选取一个相对中心的区域,在此地带进行中心指挥系统的装设,通过调控中心装置中的计算机网络运行与指挥,不断向周围扩散,形成一定范围的辐射网,而发电厂、变电站、线路等,则会紧紧围绕中心开展一系列运行、服务和反馈,中心系统能够在远程对各部分运行的情况进行监测与分析,以此,就会形成一个立体化结构的网络覆盖面系统,确保各部位运行的基本信息到到及时传导,实现更加全面、方便、安全、智能的畅通的信息传达传输通道,确保各设备运行安全、系统运行更加稳定,达到安全供电用电的良好目标。
1 国内电力工程的发展现状
电力系统建设也就是将电力系统和科学技术有机结合在一起,通过对电子信息的分析处理,对电力系统的内部运行情况做出监督。而电力自动技术的主要操作方法是在电力系统的核心枢纽安装计算机系统,负责处理数据和监控管理,利用对电力工程的数据进行处理分析,有效实现电力系统的自动化管理。要想实现电力的自动化管理,就需要对电力工程内容做简要分析。总的来说,电力工程的内容主要有三个:发电厂、变电站和配电网。自动化技术可以广泛应用于工程建设的各个环节之中。电力系统中应用自动化技术,不但能优化变电站的各项运输设备,而且能加快电力系统中相关数据的采集和检测,以便能快速控制调整电力工程的系统,为满足大众的基本用电需求打下基础。
2 电力系统自动控制基本要求
电力系统运行过程中,对自动化控制有基本的要求,主要体现在四个方面:一是能够迅速正确对信息进行快速收集整理,确保信息精准的收集、检测和处理,同时,能够保证各部位的元件、局部运行参数更加精准。二是及时调整各部位运行状态,自动化控制系统,能够全面按照电力系统实际运行状态及时调整好各元件技术参数,保证能够合理科学、安全经济的运行,同时,能够按照参数不同,给相关管理人员提供决策依据,合理解决元件运行问题,保证电力运行安全控制。三是能够保证综合协调运行。能够通过自动化运行,确保全系统、各层次、各局部、各元件的综合协调,使各部位协调统一,达到系统优质运行的良好目标。四是节省劳动成本。通过对电力系统自动控制的改造,不但能够减少劳动量,使人力在繁重的劳动与检测中解放出来,同时,能够不断延长设备使用的寿命,及时发现故障点,有效安全的排除掉问题,避免出现大面积停电事故的发生,保证了优质用电目标。
3 电力工程自动化技术的应用
3.1 监控自动化
集中监控。集中监控是指利用处理器对监控系统进行集中化、系统化处理,以提高监控工作的核心效率。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆集中监控的适用性在于:维修养护较为便捷,能够对电气设备运行过程中出现的问题进行集中控制和处理;局限性在于:工作量过于集中会增加系统处理器的负荷量,大大降低了系统处理器的运行效率,导致各种数据信息处理速度减缓,难以保证相关工作的高效性。
远程监控。远程监控是指利用通信网络技术、计算技术等对电力工程在施工期间及运营期间的具体情况进行远程管理和操作。远程监控的适用性在于:能够实现无人自动化管理;局限性在于:远程监控系统不能对电力工程实施远程调度,系统故障的处理效率低下。
3.2 互联技术的合理运用
互联技术能够最大程度促进电力系统中集成度的提升,电力建设人员要是能能够将互联技术合理运用在电力工程中,不仅能有效发挥监控系统的作用,实现信息技术的交换与传导,对原有的编程结构进行完善和重组,从而增强电力系统监控的灵活性。互联技术通过磁场对系统功能进行干扰,来保证数据传输的稳定和安全;而互联网技术也在一定程度上提升了电力系统的数据采集和计算能力,系统数据的获取更加智能化,也使得系统在接受信息时能得到更加清晰可靠的数据,从而增强电力工程总体质量。此外,电力系统将互联网技术灵活运用在电力系统促进电网调度的自动化,加快电力的运行速度,控制电能运行频率,在这种调度工作中,互联技术起着至关重要的作用,电力系统在互联技术的影响下,形成一套完整的控制方案,在总控制方案下还有无数个子系统,不同子系统各司其职,分别执行总系统下发的命令。互联技术不但能实现电力工程的自动化建设,还能促成电力管理和能量检测的自动化。
3.3 现场总线控制系统技术
现场总线技术即FCS技术,通过这种技术应用,能够把传统室内仪表和控制设备有机进行关联,形成能够及时反馈与控制的数字化、串行、双向、多站通信网络系统。现场总线技术能够把专用微处理器置入传统测量控制仪表,使它们各自都具有了数字计算和数字通信的基本功能,使多台设备能够及时沟通与关联,我国DCS系统已经实现了全面的应用,通过传感器、变送器把各相关的被控设备进行联系,确保各设备状态、电量、信号得到快速的反映与收集,传输到中央控制室主控计算机后,创建技术数字模型,根据前置机信息构造各种画面、图象、图表、曲线来直观地反映现场设备的运行情况。
3.4 数据库技术
(1)电力工程中的应用与传统的数据库相比,起到了一个监督手段的作用,该技术给软件带来巨大的革新。使用中更容易操作,减少了使用过程中各项弊端。(2)数据库技术利用主动对象实现对电力系统的自动化控制,而且该科技技术的处理能力较其他技术明显提高。保障工程设备的安全,和工作流程的正确性和规范性。在很大程度降低电力工程专业故障。(3)电力工程的运用体现在自动控制系统中,有效地提高电力系统的灵活性。对数据进行高效挖掘处理。有效地提高了对故障处理的效率。同时能够自动的收集整理数据资料。利用电子传输技术,扩展有效的互联网技术。提高电力技术的规范性和科学性。(4)传统低压技术采用三相电容器,三相互补。然而,无功补偿的需求量各不相同。传统低压补偿已经无法适应如今电力工程的发展,新的电子设备采用两相供电,促进三相平衡,使电力工程科学技术发展的前提能够提高其经济。
综上所述,以我国目前电力工程自动化发展的情况来讲,各个电力企业应全面实现电力资源信息共享,将配电系统、管理系统、数据采集、通信系统、地理系统等方面形成一个平台开放、体系完善、信息高度共享的系统。同时,我国政府部门也要加大对电力自动化技术应用的扶持力度,培养相关人才,使电力工程中的电气自动化技术水平迈向一个新的高度。
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论文作者:曾德仁
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第10期
论文发表时间:2018/8/30
标签:电力工程论文; 技术论文; 电力系统论文; 电力论文; 系统论文; 互联论文; 信息论文; 《建筑学研究前沿》2018年第10期论文;