周健南
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隨著我國科學技術的不斷發展,在電力領域中,自動化技術系統的建設也不斷升級,其中,電力自動化技術作為一項極具綜合性的專業技術,該項技術主要是從網絡通信技術與信息處理技術等領域中得到持續化發展的。在目前的發展階段中,在電力工程中引入電力自動化技術的應用,首先能夠對電力工程整體網絡起到監督與管理的作用,同時也能夠通過遠程技術對各類電力設備進行遠程控制,為保障電力系統的可靠性、安全性運行奠定了堅實的基礎,同時也為提升電力企業整體供電服務水平起到重要的幫助。
目前,遠程監控技術在電力系統中得到了廣泛的應用,該項技術具有眾多優勢特征,包括遠程控制、實時監控、管理等特點,能夠充分保障電力系統的運行安全性與可靠性。將遠程監控技術應用于電力工程中,能夠有效地減少供電企業的供電成本,對促進電力企業整體經濟效益的增長具有重要的現實意義。但從技術本身而言,為了能夠充分發揮出遠程監控技術在電力工程中的應用效果,還需要進一步明確電力系統對遠程監控技術的應用需求,然后根據實際問題解決地形以及地質等因素所對遠程監控技術應用帶來的干擾問題,最終保障遠程監控信息技術能夠及時、準確、高效地完成各類信息的收發工作[1]。
在新時期發展背景下,電力自動化補償技術主要在電線負荷領域得到廣泛的應用,該項技術和低壓補償技術之間有著一定的差異。簡單來說,低壓補償技術的特點主要體現在單一信號與三相電容器無功等部分中,而電力自動化補償技術在電力工程系統中的應用彌補了低壓補償的缺點,也就是在低壓補償所具有的優勢特征的基礎上,加入了動態補償及固定補償這兩個優勢功能,成為了三相共同補償、迅速補償、分相補償等不同補償方式的綜合應用網絡。根據目前電力系統的管理現狀,將電力自動化補償技術應用于其中,能夠對電容器這種關鍵的電力設備起到智能化與自動化的控制作用,在一定程度上提高了電力補償的精準水平,對穩定電壓的平衡性預計整體電力系統的運行可靠性起到了重要的現實意義。
根據目前電力系統中關于探測器功率、電容性負荷等領域所受到的技術限制,將光互聯技術應用于電力工程中能夠有效提高電力系統的自動監控質量與集成化控制水平,為充分發揮繼電保護裝置、自動控制系統的功能作用奠定了良好的技術基礎,是確保電力系統整體運行可靠性的關鍵。目前,光互聯技術涵蓋了電子傳輸技術與電子數據交換技術等,能夠拓展電力系統的網絡管理范圍,對優化電力系統編程結構起到一定的幫助,為提升電力系統整體數據處理能力帶來有利的條件。另一方面,將光互聯技術應用于電力工程中,除了能夠自動收集電力系統運行狀態下所產生的海量數據,同時也能夠自動整合電力數據,通過利用自動化分析功能,在這些海量數據信息中挖掘出具有實用價值的電力數據,為電力系統的運行維護綜合性、準確的信息根據。此外,根據目前光互聯技術在電力工程中的應用程度,也可以通過按照標準的設定,為電力調度工作通過一定的參考作用,對提高電力調度系統的規范性與標準性起到一定的作用[2]。
將現場總線技術應用于電力工程中,能夠將電力系統中的部分具有關聯性的智能化電力設備連接到一起,最終呈現出一個數字化的網絡體系,為推動電力系統中傳感器、通信、控制等系統的有機結合創造極其有利的條件。另一方面,在電力工程中應用現場總線技術在一定程度上對變送器實施了有效的控制,通過已經完成收集的總用電量反饋至主計算機的平臺上,與此同時使用專業軟件呈現出一個模型網絡,然后充分利用模型與科合理的計算法則來獲得準確的最終指令,最后把這些準確的指令反饋給指定的控制設備,由此可見,在電力工程中引入場總線技術的應用對激發電力系統中相關電子技術的綜合效應起到重要的幫助。
在電力工程中引入主動對象數據庫技術的應用,主要是為了對電力系統的運行進行全面監控與管理,通過充分利用智能計算機中的儲存技術來進一步提升電力系統的運行安全性與穩定性。在目前的技術階段中,伴隨著主動對象數據庫技術的廣泛應用,使得電力工程被更加全面管控,有效提升了電力工程中各類數據的輸入與傳輸效率,既減輕了電力技術人員的工作負荷,同時也提升了電力系統的自動化建設水平[3]。
綜上所述,隨著近些年來我國科學技術的不斷發展,電力自動化技術在電力領域得到了廣泛的應用,該項技術對保障電力工程運行穩定性與安全性起到了重要的作用。為了滿足發展的需求,還需要電力企業不斷根據電力系統的實際運行需求,不斷優化電力自動化技術并與時俱進地引入各項新型技術,為提高電力系統的運行管理水平與經濟效益奠定堅實的基礎。