摘要:电力系统规模庞大,动态变化中的数据极为庞大,系统维护要求高,系统稳定性要求高。我国空间分布广泛,对于电力系统的要求较高,对电力系统进行控制存在诸多不便。环保与可持续发展要求大规模高压线路的修建受到限制,且高压线路修建的成本较高,无法保证我国各地不同的环境情况和经济条件下都使用高压线路。对于电力系统的控制方式和控制能力逐渐向智能化发展。我国不断引进先进的智能技术对于当前电力系统自动化的推动是非常有力的。鉴于此,本文就电力系统自动化中智能技术的应用展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。
关键词:电力系统自动化;智能技术;应用
1、我国当前电力系统自动化中只能技术运用的进程
当前我国市场经济环境不断发展孕育,对于电力系统的要求逐渐提高。电力系统的自动化进程不断前进,发展脚步不断加快,其方向由传统方式转化为当前的形式:单个元器件逐渐向集成系统化发展,单一功能逐渐向多元化,全方位发展,安装装置的功能更加方便,灵活,自由度高,向着数字化发展。电力系统自动化工程中运用的智能技术丰富且灵活,并且持续革新发展,提高了我国电力系统自动化的技术水平。
2、电力系统自动化与智能技术
2.1、电力系统自动化
随着计算机技术的不断发展,其应用范围也逐渐增大,尤其是在电力系统自动化控制过程中的应用,进而提高了电力系统运行的稳定性。通过对电力系统运行的实际状况进行科学合理的分析,进而将计算机技术与电力系统进行有机结合,提升电力系统自动检测与控制水平、自动控制电力资源的生产与输送,从而实现电力系统自动化控制的最终目标。同时,通过自动化的控制和管理方式能够有效提高电力系统的安全性、稳定性以及整体性等,主要实现变电站、电网以及调度电网等方面的自动化管理与控制。
2.2、智能技术
在电力系统自动化中应用的智能技术系统主要包括:神经网络的控制、线性最优控制、模糊控制以及专家系统控制等。随着信息化技术的不断发展,智能技术在各个领域得到了广泛的应用,并且能够有效提高电力输送的效率和自动化控制的质量,进而为电力系统的正常运行提供可靠的保障。智能技术是建立在传统控制技术的基础之上,相较于传统的控制系统,智能化控制具有反应时间短、传输效率高以及控制能力强等优点,能够对电力系统进行科学合理的控制。智能技术主要通过对感知的外部信息进行系统全面的分析,进而提高对感知信息的管理能力,从而对电力系统实行有效的控制。
3、智能技术在电力系统自动化
3.1、神经网络控制技术的应用
在当今的发展情况下,人们对于智能化的技术掌握的越来越先进,智能化的发展形势也是越来越多样,各种各样的理论都可以拿到智能化技术中进行理论的支持。神经网络控制技术就是这样的一项全新的技术。其原理是根据人体的脑力工作的基础上发展出来的一项新型的智能技术,在进行应用时,神经网络控制技术能够非常合理的进行一些工作,对于各种系统的控制等有着很好的效果,并且还能够自行的对一些信息进行处理,类似于人脑中的工作原理,这些强大的智能化发展让其在进行对于系统处理时能够更加的高效,运算的能力也有着很大的提高。对于神经网络控制技术来讲,其实际上也是一种在计算机原理上发展出来的一种智能化技术,依靠着当今计算机非常高的计算能力,对在电力系统中需要进行处理的各种技术进行处理和计算,提升工作的效率,其应用在很大的程度上减少了人工的使用,让人工的作用变的更小,并且由于其能够直接对电力系统进行智能化的控制,减少了人工操作中可能存在的一些误差。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆神经网络控制技术还能够很好的和当今的一些系统进行很好的融合,让其使用的范围变的更大,并且还具有一定的故障自动检测技术,减少了电力系统中发生故障的可能。
3.2、模糊控制技术的应用
在电力系统自动化的应用过程中,模糊控制技术的应用主要是构建一个模糊模型对电力系统进行直接控制,这种技术的应用特点具有简单性、易操作性,在许多家用电气中都得到了很好的应用效果。例如日常生活中常常用到的电饭煲、电风扇以及电磁炉等等,这些电器的运行过程都是一种模糊控制技术的体现,所以就实用方面来说,模糊控制技术是一项具有较高应用价值的技术。而在电力自动化系统的运行过程中,由于电力系统的运行情况较为复杂,其中包含着许多变量问题,动态信息具有极高的模糊程度,在这种情况下利用模糊控制技术就可以针对不具备精确性的系统问题进行有效处理,使电力系统能够模仿人类的决策能力和判断能力对模糊信息进行推测,使其能够转化成可靠的信息为管理人员提供准确的信息依据,从而有效提高电力系统的运行。
3.3、线性最优控制技术
在电力系统中的应用通过对现今电力系统中的各种理论进行分析能够得到,线性最优控制技术有着非常好的应用前景,并且能够有着很好的发挥,并且已经发展到在很多的领域能够进行应用。随着技术的不断发展,线性最优控制技术发展的越来越成熟,应用的效果也非常的有成效,在不断的应用中可以发现,线性最优控制技术能够对于电力系统的品质进行很大的提升,在远距离的输电中,能够很好的将输电的损失降低,并且还能够让电力输送的品质得到很大的提升。但是,线性最优控制技术在使用时也是有着一定的局限性,在一些特定的环境中能够很好的进行应用,但是在一些环境中,其应用起来就会非常难,在进行应用之前一定要对应用的环境进行分析,这样才能够确保在进行使用时能够有着很好的效果。
3.4、专家系统控制
电力系统自动化随着科学技术的快速,专家系统控制已经渗透我国电力系统的各个方面,特别是在处理故障,管理设备等方面。作为一种控制体系,专家系统控制技术实际上是模拟人类专家来进行问题解决的计算机程序,因此,专家系统控制含括不少领域专家的知识水平经验,是计算机和人工智能技术的结合,这种能够及时解决人类的困难问题的控制系统,对人类的社会生活有着非同寻常的意义。专家系统控制的应用长处有二:一是控制过程中,根据故障的紧急或警告状态,处理判断故障发生的地点及其状况;二是极大的促进系统的恢复能力,保证系统能在短时间内恢复正常,比如分析隔离故障点,安全分析动态与静态等。
结束语
当前社会经济发展迅速,对于电力系统的要求不断提升新的高度,无论是用电量还是用电感受都是人们在日常生产生活中极为关注的。电力系统采用自动化方式能够有效提高用电服务的效率,实现良好的效果。将智能技术运用到电力系统自动化工程当中,为电力系统自动化带来强大的推动力,提高电力系统技术含量,工作效率,有效解决各种电力传输问题。
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论文作者:李承东
论文发表刊物:《电力设备》2018年第3期
论文发表时间:2018/6/13
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