摘要:随着社会发展对电力系统的依赖越来越严重,电力系统在运行过程中必须要保证自身运行的安全性与稳定性,从而促进社会经济的稳定发展。而为了能够保证电力系统的运行安全与稳定,合理的应用智能技术在电力系统自动化控制中,从而提高对各项设备的控制效果,更好的使电力系统服务社会,促进社会经济的稳定发展。
关键词:智能技术;电力系统自动化;应用
1 电力系统自动化、智能技术的基本概述
当前,网络技术获得了较好的发展,并且应用范围越来越广,对保证电力系统运行安全方面,存在积极的影响。经对电力系统运行实行分析,可结合网络技术、电力系统,从而能提高电力系统自动化检测效率、控制效率、自动控制电力资源生产和输送等效率[1]。与此同时,经管控自动化方式,可确保电力系统的稳定,进而满足变电站和电网、调度电网等要求。为促进电场的稳定发展,需结合具体状况不断改进自动化,并且合理使用智能技术。
电力系统自动化中,合理运用智能技术系统,能对神经网络、模糊、专家系统等实行严格的控制。信息技术的发展下,智能技术因能保证电力输送效率、自动化控制效率,所以应用范围越来越广。这一技术在以往技术之上进行完善,因此可对电力系统实行严格控制,做好对感知外部信息系统分析工作,进而能严格控制电力系统。电力自动化,对电力设备有着较高的要求,同时对电力设备运行速度有着明确的标准。电力自动化系统结构设备运行具有复杂、难度高、逻辑性强特点,为此需合理运用电动机、配电室。需要注意事项:电力系统配件数量非常多,如果发生故障修复难度较大。和原有系统实行比较,控制系统方面存在较大的挑战性,需较长时间才可达到最佳的控制效果。
2 智能技术的应用优势
2. 1 发电智能化
随着科学技术的不断发展,智能技术不断的应用在电力系统中,而随着相关自动化控制系统的不断发展,目前已经使整个电力网络结构得到优化,而为了能够降低我国发电污染环境的问题,近年来不断的投入新能源光伏发电,并且智能化技术在电力系统中得到了广泛的使用,并且起到了非常重要的作用。
2. 2 调度智能化
在电力系统运行过程中,合理的电力调度是重要的管理手段,并且智能技术对电网安全性、稳定性等具有非常重要的作用。随着对智能技术的不断应用,目前我国的电力企业在进行调度过程中,已经基本实现了智能自动化发展。并且通过智能系统能够有效的保证了电力系统的稳定性,提升整体电网的运行安全性。此外,智能调度不断完善,能够为电力系统收集准确的数据作为提升依据,帮助电力企业员工发生困难时,及时的化解。
2. 3 用电智能化
随着我国电力设备的不断发展,电力系统在运行过程中经常会出现各种问题,而随着智能技术在电力系统自动化中的应用,能够有效解决各种问题,从而提高了用户服务的质量。通过智能化电力系统自动化发展,能够使电力多元化发展得到满足,作为智能化电力系统的核心,智能技术有着非常多的优势,所以只有科学合理的进行有效应用,才能够用促进我国电力企业的快速发展。
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3智能技术在电力系统自动化控制中的运用
3.1人工智能神经网络控制的运用
随着科学技术的不断发展,人工智能神经网络控制是一种有效的信息处理技术模型,可以使一个复杂的控制系统得到有效的控制,而应用到电力系统自动化智能技术的应用,能够对电力系统发展得到帮助,例如在人工智能网络的研究基础上,通过电力系统故障线路的选择,可以使电力系统中存在的各种问题进行准确的查找,并且通过智能化技术的应用,可以快速排出故障,并且随着神经网络在电力系统自动化控制的应用,可以为电力设备网络模型构建提供有效的支撑。
3.2模糊控制的运用
为了能够使电力系统运行稳定性提升,利用模糊数学的理论进行控制应用,将电力系统中存在的各种问题进行有效的控制,模糊控制算法不仅能够将整个电力系统简化,还能够对电力设备进行很好的防护。目前在电力自动化系统的应用中,利用模糊逻辑的控制原理非常常见,并且这种模糊控制方法主要属于计算机数字控制技术,是一种较为典型智能技术。这种智能技术的主要优点在于能够简化电力系统的设计复杂程度,并且可以使控制系统不依赖于被控制对象模型。模糊控制方法的操作非常使用,并且其容错性非常高。因此我们在电力系统自动化中应用智能技术,不断的转变自身的逻辑思维,帮助电力系统及操作人员进行智能化思维转变。
3.3线性最优控制
线性最优控制是将最优化的理论应用于控制系统当中,现代控制理论系统的重要组成部分,目前在控制理论体系中属于比较成熟的技术,也是应用较多的控制技术。国内学者已经利用最优励磁控制方法,在提高远距离输电能力及质量方面取得了重大突破。该技术已在大型发电机组上得到推广应用,替代传统的励磁方式,成为主流应用方式。同时,最优控制理论也在其他发电机组上得到应用,并取得了巨大成功。但最优控制理论也有一定的缺陷,由于该理论主要是根据电力系统的局部线性模型进行设计的,所以在非线性电力系统中的控制效果一般。
3.4专家系统控制理论
专家控制技术是在电力控制系统中出现较早、发展也比较成熟的技术。目前在电力系统的应用也十分广泛。专家控制技术主要是应用于辨识电力系统处于紧急还是警告状态,并针对不同状态提出不同的解决方案,以保证电力系统的及时恢复。专家系统控制由多个方面组合而成,包含状态的转换与分析、系统规划、故障点分割、调度人员的培训、短期负荷预报以及人机对接等。虽然具有自身优势,但该方式的缺陷是不能进行启发推理,不能进行同步知识累积。另外,该方法也不能对专家们的思路进行模仿,自身学习能力较差,遇到较为复杂的问题不能进行分析和处理。因此,智能化过程应将专家控制技术与模糊控制技术以及其他技术相互融合,保证其在各种条件下运行实现准确无误。
3.5综合智能系统
综合智能控制系统主要包括两方面内容,一是智能控制和现代控制结合。另一个是各种智能控制之间的相互结合。针对电力这种特别复杂的系统来说,采取综合智能控制的方式更加合适。当前,电力系统中对于综合智能控制研究比较多的是模糊控制、神经网络和专家系统之间的结合。由于模糊系统控制在进行结构化的知识处理上具有明显优势,而神经网络控制在非结构化上进行各种信息的处理具有优势,另一方面,神经网络控制主要是在低层的计算方法上应用,而模糊逻辑主要在高层次的推理中使用,例如在非统计性中针对不确定性问题。因此将神经网络控制与模糊逻辑结合,两者之间互相补充,在技术基础及应用方面具有广阔的发展空间。
结束语
随着我国社会经济的不断发展,科学技术的不断进步,目前智能技术在各领域中的应用也较为广泛。电力系统作为我国生产、生活中一个重要的支柱,加强电力系统自动化智能发展非常重要,不仅能够有效的改善电力系统运行的稳定性与可靠性,还能够降低电力事故发生的几率,从而促进电力行业的稳定发展。
参考文献
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[4]龙岩.智能技术在电力系统自动化中的应用探讨[J].中国新技术新产品,2017(24):14-15.
论文作者:宋建军
论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期
论文发表时间:2018/12/12
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