劉媛媛
【摘? 要】保障電力系統的安全穩定運行,是滿足人們的日常用電的需要,也是社會經濟高速發展的需要。由于電力系統本身涵蓋的范圍較廣,系統中的元件較多,在其運行過程中任何元件的故障都有可能對其整體運行造成嚴重影響,這也使得電力系統的控制存在較大的難度,影響著電網運行的安全性與穩定性。而且,隨著近年來電網用戶數量的增加,用戶對電網運行費的要求越來越高,就要求電力系統能夠對其進行優化與改善。隨著智能技術在電力系統自動化中的應用,能夠很好地提高電力系統的性能,有效保障電力系統的運行安全與穩定。
【關鍵詞】電力系統;自動化智能技術;電力系統;優化運用探析
導言:隨著我國社會經濟的不斷發展,我國人民對能源的需求日益增加。電力需求與供電的關系得到了有效緩解。然而,在電力系統的建設和發展過程中,電力系統的復雜性日益增加,電力系統具有強烈的非線性和時變特性,不僅給員工帶來了更大的工作壓力和操作困難。這也給電力企業的經營帶來了巨大的經濟成本,對電力企業的穩定發展極為不利。因此,電力系統自動化就成為我國電力系統的主要發展目標,而電力系統自動化不僅包括有電力調度的自動化和發電控制的自動化,也包括電力網絡管理系統的自動化,這對于智能技術的應用就有一定要求,為有效提高電力系統的自動化程度,有必要針對智能技術在電力系統中的應用進行深入研究。
1 自動化智能技術的定義及優勢
自動智能技術具有傳統技術所不具備的主動學習、自動適應和組織功能。自動化智能技術可以有效解決電力企業不能實現準確、準確的控制,系統不能自動適應系統變化的問題。自動化智能技術是結合計算機科學、電力學、控制科學等各學科成果的應用技術。它在解決非線性、時變、突然性等問題上有顯著的應用效果。目前電力系統中神經網絡系統、模糊控制、專家控制能自動化智能技術已經得到比較成功的推廣。但是自動化智能技術也在不斷發展和進行中。越來越多的符合電力系統現場管理和現代化建設需要的智能技術正受到學者們的廣泛關注,可以期待在未來會有更多的智能技術為電力系統的智能化構建做出更加重要的促進作用。
自動化智能技術能得到電力系統的認可,并在生產中廣泛推廣應用,主要來源于電力系統自身智能化建設的需要,和智能化技術的技術優勢。其優勢主要體現在:一是能促進電力系統智能化電能調度。智能化技術能通過對電能的智能化調度,促進電力網絡管理走上智能電網的發展軌道。智能化電能調度,利用強大的書籍采集和安全預警系統,以提高系統的積極協調性為目標,有效實現了電能調度決策中的故障排除和解決等重要功能。二是促進電力系統實現智能發電。自動化智能技術,以智能算法來優化完善電力系統網絡的電源結構,對電力系統中傳統發現和新型發電能源提供強有力的技術支撐,讓電廠和電網實現實時雙向交互,不斷提高電網對電能發電企業的有效控制。三是能提高重點用戶智能化用電水平。自動化智能用電是目前智能化技術的重要研究領域。主要是通過對用電設備的智能化和信息采集能力進行研究,構建永和電網的雙向智能化交互體系,以全面滿足用戶對用電的多元化需求。
2電力系統自動化中智能技術的應用
2.1電力系統自動化中模糊控制技術的應用
模糊控制技術的理論基礎是模糊數學理論,通過模擬近似推理和綜合決策過程,提高了控制算法的可靠性、適應性和合理性。模糊控制在電力系統中的應用,使電力調度更加靈活有效。在具體應用中,模糊控制的應用是能夠有效地控制和處理電力系統中收集的數據。在對電力系統中的數據進行收集后,采取模糊處理的形式對其進行詳細調度分析,并形成評估結果,從而能夠有效提升其控制與處理的水平。
2.2神經網絡控制技術在電力系統自動化中的應用
隨著科學技術的進步,新的科學技術在電力系統的應用促使電力系統朝著多元化的方向發展。神經網絡是智能控制技術的一個新的發展分支,是一種相對先進的控制技術,一直以來電力系統工作人員為系統的非線性、不確定性所困擾,神經網絡控制技術為解決系統的非線性、不確定性提供了新的解決方案。神經網絡控制技術具有本質上的非線性、并行處理的能力。它是由大量的簡單的神經元以特有的方式連接而成的。神經網絡可以連接大量的信息,然后依據網絡來實現比較復雜的非線性映射。
2.3智能檢測技術在電力系統自動化中的應用
由于一旦發生電力安全事故就會造成重大的人力、物力方面的損失,所以在電力系統中檢測技術也是非常重要的。智能檢測技術可以有效預防安全事故的發生。對電力系統中的相關設備做智能測試就是為了防范電力系統之中的一些常見安全事故的發生,能夠讓我們在電力設備運行的最開始的階段就及時做好預防措施。
2.4 實踐中的中專家系統控制技術應用
在當前形勢下,專家系統在電力系統中得到了廣泛的應用,應用相對簡單,能夠很好地保護電力系統。專家系統控制技術可以分析電力系統運行中存在的一些問題,并在出現問題時及時發出警告,使電力系統處于緊急運行狀態,然后在自動化理論和技術的支持下。問題的快速處理將使被摧毀的系統在盡可能短的時間內恢復正常運行。因此,在電力系統自動化中對實際問題進行處理時,需要重視專家系統控制并及時進行應用分析。同時,因專家系統控制技術在處理問題時依賴于原有的程序,使得電力系統運行中的問題處理靈活性缺乏保障,需要電力企業及技術人員能夠根據實際情況合理運用專家系統控制技術,滿足電力系統自動化的實際需求。
2.5實踐中的線性最優控制技術應用
在電力系統自動化發展中,若能提高線性最優控制技術利用效率,將其應用于系統自動化控制的各個環節中,則有利于保持良好的電力系統自動化控制效果。具體表現為:(1)在線性最優控制技術的支持下,有利于降低電力系統的輸電損耗,滿足其遠距離輸電需求,使得電力系統自動化控制方式在長期的實踐過程中得以優化,進而提升系統的潛在應用價值。(2)實踐中若將線性最優控制技術應用于電力系統自動化中時,需要對系統的運行環境進行充分考慮,以便發揮出該控制技術的實際作用,給予電力系統自動化發展更多的技術支持,確保該系統自動化控制有效性。
2.6綜合性智能體系技術
綜合性智能體系是電力自動化系統控制過程中的關鍵,它可以實現對電力系統中各個元件設備的合理控制,是對上述4項技術內容的有效整合,它進一步完善了電力系統的自動化技術進程,確保提高系統穩定性。當然,針對不同的電力系統需求,綜合性智能體系技術也會體現出不同的技術控制進程,這其中存在較大技術差異性。所以在實際技術運用過程中,應該根據實際的電力系統自動化需求來提出智能控制技術內容,例如將神經控制與模糊方式相結合、與專家系統相結合等等。這些都體現出了綜合性智能體系的整體技術優越性與實用性。
結束語
智能技術在電力系統自動化中的廣泛應用,極大增加了電力數據的總量,提高了電力系統自動化的水平,保障了電力系統運行的穩定與安全,可以為廣大電力用戶提供更加高效、便捷的電力服務,既能更好地滿足客戶的用電需求,也可以促進電力企業健康穩定發展。
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(作者單位:上海勵能電力工程設計有限公司)