摘要:电能在社会进步发展的进程中占据着十分重要的位置,它是科学进步和经济发展的基础。随着用户对供电质量要求的不断提高,就要求电力体制必须不断深入地改革。加之日益加剧的电力市场竞争,促使电力企业必须不断增强竞争优势以达到适应新的市场环境。当然,企业也要时刻面对如何降低成本的问题,这就要求其加强对电气工程及其自动化技术的应用,该技术不但能实现自动化、无人化供电,同时还具有设备保障自动检测与排除的功能。不仅能确保高质量的供电性能和高安全性的电力系统运行的稳定性,同时还大幅降低了供电时人力物力的消耗。
关键词:电气工程;自动化;电力系统
1基于电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展
电力自动化系统正式投入使用,在电力系统中,电气工程及其自动化技术主要表现为自动化的发电控制、自动化的电力调度、自动化的安全分析、自动化的电压控制、自动化的数据采集等多个方面。对于电力企业运营的效率具有明显的提升作用,让设备发生故障率与发电成本投入得到明显降低。自动化系统可以代替传统的人力操作,完成多项操作,让劳动强度得到降低,当前,自动化电力系统的操作界面已经相对灵活,以CC-2000、SD-6000等已经在电力调度自动化建设中得到广泛应用的电力自动化系统为例,这些系统可以让差异化的数据采集子系统得到提供,可以让不同使用要求得到满足,CC-2000依靠终端服务器系统、VME总线控制机系统,可以在保证适用性的同时具有良好的灵活性,利用开放式设计,融入封装思想设计理论与事件驱动技术,可以让性能得到保障。SD-6000系统最大的特点是自动回拨功能与云图功能,此电力自动化系统相对先进,具有调动投影功能,利用安全稳定的元件模型,融合场站单线图拘束,可以让数据处理、响应的速度得到保证,如在我国广州电力局中,就采用了这种系统进行电网数据采集、远程控制和能量管理。在电力工业领域,利用电气工程及其自动化技术可以让过去的供电与电力管理方式受到改变,可以让电力工业的进一步发展得到保障,让供电质量与效率得到提升。在过去的电力系统中,供电时经常会出现波形突变、电压波动闪变和电压偏差等现象,让电能质量忽高忽低,而电压偏低、电流偏低等现象会因此产生。在融入电气工程及其自动化技术后,可以对这些现象予以避免。同时,在过去如果出现电力系统故障事件,在对其进行维修时往往要采用停机维护的方法,在对查找故障点时,免不了投入大量的精力与时间,让效率无法得到保障。且故障的产生会让设备运行人员带来威胁,电力自动化系统在故障产生时可以对故障点进行自动隔离,让故障点得到及时切除,让其他节点的平稳运行得到保障,让故障点扩大现象得到避免。故障信息自动生成,控制中心在接收到故障信息之后,负责运维的工作人员可以依照相关信息对故障点予以确定,让电力系统的运行更为可靠、安全。
2电力系统中常用的电气工程自动化技术
2.1动态安全监控技术
电力系统运行,利用动态安全监控技术,采用科学的监测手段,能够保障电力系统运行的安全性与稳定性。作为新型监控系统,动态安全监控技术的应用,实现了技术突破。利用GPS技术,实现电力系统运行数据信息测量,实现实时通信,能够为控制相量工作提供实时数据信息。从电力系统监测发展角度来说,电力系统调度与监测,逐渐的朝向动态监测方向转变,标志着电力系统朝向实时控制方向发展,能够保障系统运行的安全性与可靠性,保障电力能源的质量。
2.2仿真技术
近年来,电气工程自动化技术快速发展,涌现出大量新型技术,仿真技术作为其中之一,在电力系统中应用,发挥了积极的作用。目前,在实际应用环节,电气工程自动化技术基本实现真态化。实现真态化,对提高大数据处理效率,有着极大的帮助。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆利用电气仿真技术,实现电力系统仿真建模,能够为电力系统安全稳定运行,提供技术保障。随着电力需求的增加,对电力系统,有了更高的要求。基于此,需要加强电气自动化技术的研究,为电力系统性能的提升,提供坚实的保障。
2.3人工智能技术
作为计算机技术分支,人工智能技术的应用,主要是基于计算机编程设计,模拟人类行为和反应能力,包括信息收集与信息分析判断等。从电气自动化角度来说,主要应用的人工智能技术为专家系统。应用人工智能技术,能够提高电力系统与电气设备的自动化水平,提高设备运行处理的精准度,实现成本节约,提高系统运行的效率与质量,实现自动化与智能化控制以及操作。
2.4集成技术
基于计算机信息技术的SCADA自动化系统,能够实现电力生产过程控制和调度。在实际应用中,能够实现对电力设备运行的有效控制和监视,实现数据信息采集功能,具备设备控制与参数调节等系列功能,能够保证电网运行的安全性与稳定性。以电网调度自动化系统为例,通过设计SCADA功能和硬件配置等,能够实现无人值班,是近年来电网智能化建设的重点内容。在设计时,SCADA系统功能设计,主要包括PDR、故障报警处理功能、拓扑着色功能、模拟盘控制功能等。通过配置各类基础设施,比如工作站,使用七台微机,作为系统人机界面工作站,包括调度集控工作站(3台)、巡检工作站(2台)、维护工作站(2台),为调度集控工作站,设置21寸液晶显示器,实现图形显示和系统维护等功能。在电力系统实际运行的过程中,当系统发生故障时,能够实现遥测数据和遥信数据的远传,利用控制中心,能够实现对变电站电气设备的远程控制,实现变电站无人值守。
3电气工程及其自动化技术下的电力系统发展趋势
随着社会经济的快速发展,国家对于电力工程的投资也逐渐增多,十二五之后国家全面启动电气工程及其自动化技术,虽然相对于其他国家较晚,但是已经取得了一定的成果。随着电气工程及其自动化技术的不断深入研究,电气工程及其自动化技术的功能和性能在不断改革提升,电力系统自动化技术已经成为未来发展趋势。电力自动化技术已广泛应用于输电、配电建设、电能表的使用及性能检测、变电站、交互式终端设备等多个电力系统中。在变电站中,能够实现变电站自动化、无人管理,降低人力的投入和成本投资,电力系统自动化设备还能对变电站内的一系列配电设备进行自动化运行及协调,保障电力资源的正常输送和用户的安全使用。
4结语
放眼世界的电力工业技术发展历程,电力自动化是未来的趋势,也必将成为主流。而上文也反复验证了电气工程及其自动化技术是实现电力自动化的关键,而幸运的是,我国正在电力工业领域积极推广电气工程及其自动化技术,在不断促进电力工业发展的同时,为实现电力工业自动化建设打下坚实的基础!
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论文作者:王建伟
论文发表刊物:《电力设备》2018年第8期
论文发表时间:2018/8/13
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