羅松尼馬
【摘 要】隨著我國社會經濟的快速增長,以及人們生活水平的大力提升,我國電力系統的規模在逐漸地擴大,電力系統的結構也變得更加復雜,這就使得電力系統的相關工作人員在進行維護和檢修的時候,其困難程度會相應的增加很多。我國的現代化智能技術發展較快,并且已經取得了一定的成果,智能技術在眾多的領域中得到了有效的推廣和使用。鑒于此,我國電力行業開始探索智能技術在電力系統自動化中的應用,并將兩者緊密的結合在一起,提高電力系統的自動化水平,實現更加智能化的供電,從而為用電客戶提供更好的服務。同時,也能夠有效的提升電力企業的市場競爭力,促進電力企業的穩定可持續發展。本文對智能技術在電力系統自動化中的應用價值進行了全面的深入分析,以供參考。
【關鍵詞】智能技術;電力系統;自動化;應用價值
我國經濟的快速發展對電力系統的自動化水平提出了較高的要求,電力行業為了能夠緊跟時代發展的步伐,必須加強對電力系統的改革建設,實現電力需求與電力供應的平衡發展。我國科學技術的進步,在智能技術上取得了較大的成就,并且智能技術具有非常廣泛的推廣和使用。將智能技術應用于電力系統自動化中,電力系統的電力調度和發電控制,以及電力網絡管理等都能夠向著更加自動化的方向發展。所以,加強智能技術在電力系統自動化中的應用是非常重要的。
一、智能技術和電力系統自動化的概述
(一)智能技術
智能技術是基于計算機技術和信息技術發展的一種新型技術,其具有更加智能化、更加科學化的特點。智能技術,通過計算機軟件和相關設備等工具,結合其分析能力和處理功能對被管理對象進行更加科學合理的控制管理。智能技術是人們實現現代化管理的有效途徑,通過全面的分析控制對象的各種需求,并根據分析結果進行科學合理的管控,解決人力所不能完成的工作任務、提高工作效率和工作精度[1]。在電力系統自動化系統中使用是能技術,與傳統的控制技術相比,智能技術不僅能夠將電力系統的運行狀態及時地反饋給電力系統控制中心,還能夠根據電力系統的實時運行數據進行自主的判斷和分析,最后根據電力系統的實際運行情況采取有效的解決措施,從而保障電力系統的穩定運行。目前,電力行業對智能技術在電力系統自動化中的應用給予了足夠的重視,并大力的推廣和使用,在一定程度上提升了電力系統自動化的工作效率和工作質量。
(二)電力系統自動化
在傳統的電力系統運行過程中,人為操控是其主要的工作模式。以往的電力需求不大,電力系統的規模相對較小,其結構設計也不復雜,人力能夠有效的保障電力系統的穩定運行,為用戶提供良好的用電服務。但是,隨著我國各方面的發展,以及對電力需求的增加,傳統的工作模式已經不能夠適應現代化的用電需求,同時,傳統的工作模式也很難保障地啊你系統的穩定安全運行。在這種情況下,電力系統自動化的概念和技術隨著誕生。電力系統自動化就是指從電力的生產、到傳輸、再到結算,以及整個過程中的信息管理等各方面都能夠實現自動化控制和管理,將人力有效的解放出來。在電力系統實現自動化的過程中,電力設備不僅能夠實現自動控制、調度和監測,還可以對遠程的電力設備進行操控和監測,極大程度的提升電力系統運行的穩定性、安全性和可靠性。
二、智能技術在電力系統自動化中的應用
(一)神經網絡控制
神經網絡主要模擬人類大腦的思維方式,結合了遺傳算法、控制論和人工神經論等先進的技術,解決電網運行中復雜的非線性系統控制問題,將相互獨立的電子神經元進行數列式的組合,形成一個完整的系統,這就是神經網絡[2]。它最大的特征就是非線性,在電力系統中可以有組織的控制,進而有效的處理收集到的信息,提高其自動化水平。神經網絡控制技術主要是通過模擬人的大腦來運行,其具有獨立學習的能力,對信息處理和自身管理的能力會有明顯的增強。神經網絡控制技術中有信息化模塊,對電網的運行進行數據的收集及有效的統計,便于其他類似技術的引進,如增加技術故障技術等的技術應用,提高電力系統對自我故障的檢測及診斷能力。除此之外,網絡神經控制技術還可以根據終端用戶的需求,在電網的調度過程中進行科學合理的安排,提高客戶的體驗感。
(二)模糊控制
為了精確地提高對電力系統的控制,在以往的控制模式下,常常會因為一些外界或自身的因素等原因而無法進行準確的測量,進而影響工作人員對電力系統運行真實狀況的掌握,為控制電力系統的工作增加了較大的難度。模糊控制技術是根據模糊數學理論模型發展的一種技術,在電力系統中,它的應用非常常見,并且該方法屬于計算機控制技術的范疇,屬于典型的智能技術[3]。模糊控制技術對電力系統測量精度的要求相對較低,能夠將電力系統繁瑣的設計程序簡化,對電力系統進行一個較為全面的掌控。在實際操作過程中,它的操作較為簡單,容錯性也較高,故而其在眾多的電器運行中有較為廣泛的應用。模糊技術的應用有效地提高了電力系統運行的可靠性及穩定性。
(三)線性最優控制
在電力系統自動化控制的智能技術中,線性最優控制技術是最先進的技術,所以其在我國的電力系統中具有較為廣泛的應用。工作人員經常將電網的實際工作狀態與理論進行聯系、比較,不斷的優化該技術。其中,最優勵磁控制技術屬于線性最優控制技術的一種,在進行長距離的輸送電能時,它可以保證一個最佳的電能輸送狀態。通過對當前眾多的控制理論進行實踐的研究,發現線性最優控制是理論應用于實踐的最佳理論之一,在電路的電能傳輸能力上具有較大的優勢,且可以較大程度的完善和優化電力系統。
三、結束語
我國電力系統的建設規模越來越大,為了能夠為用電客戶提供更加穩定、安全和可靠的用電服務,加強智能技術在電力系統自動化中的應用是非常重要的。通過神經網絡控制技術、模糊控制技術和線性最優控制技術等的應用,有效的提升電力系統的自動化水平,從而提高電力系統的運行穩定和供電質量。
【參考文獻】
[1]尤丹丹,楊天平.智能技術在電力系統自動化中的應用[J].設備管理與維修,2018(16):170-172.
[2]朱麗,楊俊.關于電力系統自動化中智能技術的應用研究[J].通訊世界,2018(03):245-246.
[3]龍巖.智能技術在電力系統自動化中的應用探討[J].中國新技術新產品,2017(24):14-15.