孫帆
摘要:在我國電氣工程的發展過程中,電氣工程自動化技術主要是在計算機技術、電氣工程技術及自動化技術等多種技術手段的融合下發展而來的。該技術手段最大的特征在于能夠提升系統運行的效率和穩定性,所以被廣泛應用于各類工程項目控制中。在電力系統中的應用,主要是借助電氣工程自動化技術提高對電力系統的控制力度,使系統可以長時間維持在一個高效、穩定的運行狀態。此外,還需要借助PLC技術以及自動仿真技術,對電力系統運行的安全性進行把控。
關鍵詞:電力系統運行;電氣工程自動化;技術應用
引言
電氣自動化技術在電力系統運行中的應用大大提升了系統運行的穩定性與可靠性,為人們提供了更為優質的供配電服務,突破了傳統電力系統運行模式的束縛,因此,電氣自動化技術的應用具有現實意義。基于此,詳細分析了電力系統運行中電氣自動化技術的應用策略,對于提升電力系統的運行水平具有重要的意義。
1我國電氣自動化技術發展現狀分析
如今,我國電氣自動化技術發展的如火如荼,其主要表現在以下三個方面,第一、信息化高速發展,電子信息設備和電網部門數據處理都實現了信息化,隨著電氣自動化技術水平的不斷提高,不但實現了信息化高速發展,而且也能滿足對通訊的需求。第二、維護便利,電氣自動化技術與計算機技術相輔相成,計算機技術在信息處理方面更加敏捷。第三、支配便利,電氣設備應用到電氣行業中,對我國電氣自動化技術帶來積極作用。電氣自動化技術在運行的過程中,要考慮社會與人類發展的需求,完善整體的革新方式。只有在這種的變革下,才能更便利的對整個電氣自動化系統進行合理操作,促進電氣自動化技術的穩步發展以及維護技術的形成。
2電氣自動化發展的趨勢
就我國現階段電氣自動化技術發展的情況判斷,未來發展的趨勢主要有3個方面。首先,電氣自動化技術的發展會趨向于智能化。未來的電力系統中會增加智能化元素的比重,從前期系統監測,到數據分析,再到后期的故障排查,都會有人工智能設備來代替人工。在人工智能技術的加持下,可以極大程度地提高電力系統運行的效率。其次,電力系統中電力自動化技術應用的成本會越來越低。在全球經濟一體化的大背景下,電氣工程自動化技術的發展勢必會走向成熟。對于電力系統而言,無論是用作系統運行控制的軟件系統,亦或是用于實際維護電力系統各類設備的硬件,都會從科研逐步走向量產,而相應的成本也會得到更好的控制。而成本的降低,會進一步加大自動化技術在電力系統運行階段應用的比重。最后,電力自動化技術出現漏洞的頻次也會逐漸被降低,并接近于0%。更少漏洞的出現,就意味著電力系統能夠更長時間保持在一個更為穩定的運行狀態,而通過不斷進行深層次的研究工作,可以在原有智能控制系統的基礎上,進一步優化系統中存在的BUG。
3電力系統運行中的電氣工程自動化技術應用
3.1自動仿真技術
仿真技術主要應用于科研工作的數據分析以及組建閉環系統中。首先,在數據分析工作中,科研人員需要在仿真軟件中建立一個模型,并將所有和模型有關的信息輸入到系統中,此時系統會根據科研人員輸入的信息進行分析、計算,生成對應的結果。最后,科研人員可以根據結果對對模型進行進一步的修正。仿真技術主要的優勢有兩個方面,一方面仿真技術得出的數據結論更為精確;另一方面,該技術手段分析的數據更為全面。和人工分析數據相比,仿真軟件能夠在大范圍的數據中進行排除,只提取出有價值的數據信息,然后再進行分析。其次,組建閉環系統時,利用仿真技術建立一個虛擬連接端口,進而可以使不同控制系統之間可以進行有效連接,最終達到加強系統智能控制效果的目標。虛擬接口的設定,可以滿足不同設備連接的要求,這一優勢在現場調試設備時顯得尤為關鍵。從長遠的角度出發,智能閉環控制系統勢必會成為主流,當電力系統的后端檢測到數據之后,會將相關數據都發送至控制模塊,控制模塊在分析之后會給前端一個反饋控制信息,從而實現閉環控制,而在連接各臺設備的過程中,就需要借助仿真軟件組建大量的仿真端口。所以,深入研究仿真技術,才能夠切實提升電力系統運行的穩定性。
3.2電網調度自動化系統的任務
和人體中樞系統極為相像,調度性能可以協調系統中各個領域的均衡,進而讓電網運行變得更為安全,經由電能生產運輸環節中的持續調控,達成系統不同環節的協調、安穩與科學運轉,提高電力使用者的電能服務品質。其任務包括以下四個部分:(1)確保產品質量。第一必須保障系統內生產和消費功率的均衡,盡可能地防止存在功率不穩定的情況,讓系統頻率與額定值靠近,不同節點電壓保持在相關電壓級別周圍,符合使用者對高品質電力的需求。(2)保證系統運行的經濟性。發電廠地址的選取和布局科學、煤炭等能源的選擇和輸送形式等此類規劃安排對電力系統運行的經濟性將帶來巨大影響,此類條件的科學選擇將提高電力系統的經濟性,然而對于一個已經成立的電力系統,其系統運行環節中的經濟性重點是通過系統調度運行采用的方案來明確。(3)保證較高的安全水平。電力系統如果長時間在室外運行,將大大提升其出現事故的可能性,結合造成事故幾率要素的差異,能夠分成內部要素,包括設施的內部問題和職工操作運行狀況不佳等,外部要素包括自然條件、雷雨等氣候問題。電力系統事故必須要求電力系統擁有較強的抗打擊能力,而調度能力如何將直接影響一個系統的抗打擊能力,基本上我們將提升抗打擊能力也叫做是提高安全運行能力。調度工作在安排電腦后,擁有較多的數據處理水平,在負載變更的狀況下可以達成預想事故的及時解釋。
3.3提升應用標準
要提升電氣自動化技術在電力系統中的應用水平,就要在電力行業的發展中實現電氣自動化技術應用標準與國家標準的統一,在應用標準與國際標準之間需求平衡,提升應用標準。因此,在這種情況下,電力企業必須建立統一的技術互通性與合作關系。這種應用標準的提升在一定程度上鼓勵和帶動電力行業的出現,使得各個企業積極致力于研發新的電氣自動化技術,實現與國際的技術接軌,提高電力系統運行的整體效率與質量。創新是電力行業發展的不竭動力,各個電力企業只有在應用標準的指導下,方可掌握電氣自動化技術的發展目標,進而依據此目標不斷進行電氣自動化技術的革新與改進,加快推動電力行業的自動化、智能化發展。
3.4PLC技術
PLC技術在電力系統中的應用是電氣自動化技術應用的突出表現。作為一種新型的控制技術,PLC技術在電力系統中的應用具有明顯的優勢,靈活性較好、可操作性極強。另外,PLC技術與微機技術、繼電器控制技術有著極強的互換性,充分實現了技術的融合,不僅達到了系統運行中的節能目的,還大大提升了電力系統運行的整體效率。PLC技術在電力系統運行中的應用具有如下特點:PLC技術與實時模擬的技術原理相類似,有效實現自動化控制;有效實現了智能化控制,為系統維護等提供了重要的基礎數據。
結語
電氣自動化技術在電力系統運行中的應用是電力行業現代化、智能化發展的突出表現,各個電力企業要積極推動電氣自動化技術的應用,提升電力行業發展的總體水平。電氣自動化技術的應用需要不斷引進新技術與新設備,將自動化控制的理念應用于電力系統運行中的各個環節,滿足電力系統穩定、可靠運行的需求,推動電力行業的技術進步,實現可持續發展。
參考文獻
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