莫麗萍
摘要:近年來,隨著我國社會政治經濟的穩定發展,社會主義市場經濟不斷發展與完善,同時我國在國計民生領域也得到了一定的發展。在現代經濟社會背景下,傳統的電力運行系統已不能滿足時代的發展需求,并且其中隱藏著較多弊端,電力系統的弊端阻礙了我國電力事業的發展。本文通過對電力系統運行現狀的深入分析,探討其中存在的具體問題,并針對此狀況提出有效地解決措施。
關鍵詞:電力系統;電氣自動化;應用策略
前言:電氣自動化在我國電力事業中歷史悠久,隨著改革開放的進行有了較大發展。現階段,我國經濟增長速度較快,技術創新也不斷增強,所以電氣自動化得到了驚人的發展。但隨著社會的不斷進步,科技的飛速更新,使原本的電力系統逐漸落后于經濟發展速度,不再適應現階段的經濟發展水平。
1、電力系統中電氣自動化的發展現狀
1.1 信息化應用
電氣自動化是在信息化的基礎上進行發展的,電氣自動化中信息化的應用使機器在操控方面顯現一定優勢,同時對于部門的管理及信息數據的處理分析的優勢也同樣體現出來。信息化的飛速發展使電氣自動化設備的使用效率不斷提高,對相關的軟件及其他設備也有了全新的要求。所以,電氣自動化不僅是對其操作技術的要求,也是對信息軟件的要求。電氣自動化的運行不僅體現了信息化的發展水平,同時也體現了社會技術的發展成果。電氣自動化信息化的引入提高其系統效率的同時也為智能電力系統提供了有力的發展條件。
1.2 方便控制與維護
由于電氣自動化的發展與信息化緊密相關,信息化操作的便捷性使電氣自動化計算機的操作系統顯得更加易于控制與操作。與傳統信息處理流程相比,計算機自動化的引進使電力系統的維護效率得以提高,同時增強了其系統的操作性。電氣自動化在我國的廣泛應用使其方便控制與維護的優勢完全體現出來。隨著科技水平的不斷創新與進步,電力系統也進行了相應的改善,積極引進高端操作系統,便于更好地對其進行控制。由于電氣自動化便于控制的特點,所以可以隨時對電力系統進行調整,使操作的復雜程度降低,同時對于人工的耗費也是一種有效的減少方式。
目前,電氣自動化能夠在電力系統廣泛推廣、運用,無法分離其易于控制特點隨著我國發展需求不斷更新、發展,為適應市場需求,電力行業必須不斷創新技術,提升自身技術含量,電氣自動化的易于控制優點,使得電力系統能夠更好服務電力客戶例如,IE控制平臺日益推廣,電氣自動化利用一根總線進行控制,通過變壓器與馬達的鏈接控制,提高了操作的便捷性。
2、電氣自動化在電力系統中的應用
2.1 仿真技術應用
電氣自動化的應用是以計算機技術為依托進行發展的,所以電氣自動化應用效率的提高與計算機操作技術息息相關。電氣自動化依賴計算機技術而得到廣泛應用,使我國的電力系統更加便捷。電力系統中電力自動化的廣泛應用促進了其不斷的創新與發展,仿真技術就是其中的重要創新。電氣自動化結合仿真技術,使其在進行實驗數據處理的同時進行多種操作。所以,仿真技術在電氣自動化的應用中占據一定重要地位。
2.2 智能技術應用
電氣自動化技術的發展在一定程度上也推動了智能技術的發展,所以在電力系統中引入了較多的智能技術。其中微機處理技術在提高電力系統靈敏度方面起到了積極的作用。當電力系統出現運行故障時,就會通過網絡及時的傳遞信號,使相關電力部門在短時間內制定有效地處理方案,以彌補電力系統自身的缺陷。智能技術在電氣自動化中的應用保障了電力系統的安全,同時也提高了電力系統的靈敏程度,減少了電力系統故障的發生機率,大大降低了故障損失,推進了電力系統的運行效率。
2.3 人工智能技術應用
與傳統電力系統不同的是,在電氣自動化引入過后,系統可以自主的進行故障排查并針對發現的問題進行及時的反饋。傳統的電力系統需要大量的人力與物力,不僅耗費不必要的人力與物力,而且也降低了處理問題的效率。而電氣自動化的引入不僅可以提高處理問題的效率與質量,同時針對特殊的問題,電器自動化系統也可以通過網絡進行自身處理,大大降低了人工耗費,同時對存在的問題也可以進行準確的反映,體現了人工智能技術的極大優勢。
2.4 電網技術應用
電網技術可以算是電氣自動化的運行動力,而且電網技術的廣泛應用也可以提高電力系統的問題處理能力。現階段,隨著科技日新月異的變化與發展,電網技術逐漸向一體化趨勢發展。其中電網調度的自動化也屬于電力系統自動化的組成部分,它的發展同樣依托于計算機技術的不斷發展。電網調度自動化使各區域間進行適當的整合,通過計算機網絡進行統一調度操作,提高電力系統運行效率。
2.5 PLC技術
PLC技術是介于計算機技術與機電控制技術之間的產物,它能夠對電力系統工作中各個環節的指令進行自動編程,將有效的信息數據記錄下來,進行運算并得出結果,為實現低耗能、高效率的工作狀態提供有力支撐。(1)信息的收集與處理通過運用PLC技術,可以對電力系統中所涉及的信息數據進行有效的采集,篩選出有效信息之后,再對該信息進行分析與整合,并將信息傳送到相關環節,這在很大程度上實現了電力系統的智能操作控制。(2)系統的順序控制通過運用PLC技術,可以對電力系統中的各個獨立模塊進行有效的信息、控制,并將信息流進行有效的連接,這促進了電力系統相關工業的協調發展。(3)系統的模擬閉環控制在電力系統中,所涉及的溫度、壓力以及電網系統流量等因素,都可以通過PI一技術來實現模擬閉環控制,這在一定程度上實現了有效調節的作用,從而使整個電力系統能夠安全順利地運行。
3、電氣自動化發展方向
3.1 全控電力電子開關的發展
電力系統運行過程中所需的器件也應緊跟時代的發展而不斷更新。傳統器件存在控制不易的缺陷,而全控電力電子開關在電力控制方面有效地提高了其可控性,并且電流密度大,開關速度低,所以在電路處理方面更加便捷。全控電力電子開關不僅可以促進電流及電壓的全面保護,針對其檢測流程也起到一定的整合作用。對于全控電力電子開關來說,雖然在一定程度上對電力系統的器件進行了創新,但同樣也存在自身的缺點。所以在實際應用中應對其進行不斷的完善與創新,保證更好地為電力系統服務。
3.2 變換器電路高頻化發展
變換器電路的高頻化轉變不僅可以提高電力系統的運行效率,還可以一定程度的降低電力開關的損耗。高頻的變換器對逆變器的工作頻率沒有太大影響,所以逆變器的大小可以適當的縮小,這樣可以節約制作成本。隨著科技的不斷創新,電氣自動化的不斷完善,變換器也應不斷進行更新。伴隨變換器的更新,電力高頻化將大大降低外界因素對電壓的影響,并且逐漸改善低頻帶給電器自動化的問題。
結束語:
隨著經濟社會的飛速發展,科學技術也不斷突破傳統并創新。電氣化領域的發展速度也逐漸加快,電氣自動化的廣泛應用使其在電力系統中的作用越來越明顯。與此同時,電氣自動化的技術創新對電力系統的運行方式來說也是一種巨大的改革與創新,而且技術的創新對理論觀念的創新起到一定的推動作用。此外,電力系統也會對電氣自動化技術的創新產生重要的促進作用。本文通過對電氣自動化在電力系統中的實際應用進行詳細研究,并了解電氣自動化的重要作用,根據電氣自動化的實際運行情況進行未來發展方向的探討。
參考文獻:
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