顧建偉
[摘? ? 要]電力自動化技術作為電力工程的有機組成部分,其在電力工程中的應用既能夠有效提升電力工程的實際運行效果,還實現了電力工程運行狀態的實時監控,有利于電力工程運行和管理的穩定、安全。文章對電力工程中電力自動化技術應用的有關內容進行了分析,簡單探究了電力自動化技術在電力工程中應用的前景。
[關鍵詞]電力工程;電力自動化技術;技術應用
[中圖分類號]TM75 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2021)09–00–02
[Abstract]As an organic part of power engineering, its application in power engineering can not only effectively improve the actual operation effect of power engineering, but also realize the real-time monitoring of power engineering operation state, which is conducive to the stability and safety of power engineering operation and management.Based on this, this paper analyzes the application of power automation technology in power engineering, and briefly explores the prospect of power automation technology in power engineering.
[Keywords]power engineering; power automation technology; technology application
電力自動化技術依托于現代信息技術,涵蓋了計算機技術、電氣技術、自動化技術和網絡技術等不同的技術門類,是綜合性的技術模式。電力自動化技術已經在很多領域有了深入應用,并且取得了良好的效果。將電力自動化技術應用到電力工程中,是現代電力工程進行技術創新變革的必然要求,對電力工程的提質增效有著重要的意義。
1 電力自動化技術的相關概述
為更好地發揮電力自動化技術的技術優勢,促進其在實踐環節中的有效應用,技術人員有必要從實踐角度出發,對其技術特性以及主要應用場景進行明確,以確保后續技術應用的針對性以及有效性。
1.1 電力自動化技術應用簡述
電力自動化技術實現了信息處理、自動化管理以及網絡通訊等技術的有效綜合,通過技術的有效介入,使得電力工程系統中的各項電力設備在相關技術手段的調控下,始終保持在良性的運行狀態。作為一種綜合性、系統性和集成性的技術,電力自動化技術憑借自身優勢,在我國的電力工程領域得到廣泛性應用,充分滿足了電力系統運行狀態實時監督以及電力設備的遠程控制等相關要求。根據目前電力工程中電力自動化技術應用的控制內容實際,可以將電力自動化技術應用分為三個層面。
(1)電力自動化技術承擔著電力工程業務信息采集、調度、處理和預測等相關工作,通過電力工程業務數據的處理促使電力工程系統實現自動化的控制,確保電力系統的電能供需平衡,實現電力系統的高效能、低耗能的發展目標。
(2)電力自動化技術承擔著電力工程一體化建設等相關工作,電力自動化技術在網絡技術、通信技術和信息技術的支持下,能夠將電力工程各個環節、階段的工作有效融合起來,既能夠降低電力企業的管理運行成本,又能夠提高電力企業的發展效率和質量。
(3)電力自動化技術承擔著電力工程中設備監控任務,電力自動化技術在電力變電站中的應用能夠強化對電力線路、電力設備運行狀態的全程監控,將線路和設備運行的實時數據傳輸到設備管理處,及時發現電力設備存在的問題,有利于故障解決效率的提升,確保了電力系統的穩定和安全。
1.2 電力自動化技術應用的意義
電力自動化技術在電力工程中的應用,持續提升了電力工程信息化發展的程度,實現了設備管理的信息化、數字化,同時也加速了電力工程管理工作的信息化進程,尤其是在電力工程設備的信息化管理權限方面,電力自動化技術成為電力工程系統重要的技術載體,為信息交互、遠程管理等工作的開展奠定了堅實基礎。在電力自動化技術的輔助下,電力工程系統維護工作開展難度降低。電力自動化技術結合了計算機技術、現代通信技術和監控技術等,能夠對電力工程系統的各個環節、組成進行有效的監控,快速、有效地收集信息,并且進行監控和管理,及時發現問題并解決,促使電力工程系統的維護更加便利、高效。同時,電力自動化技術在電力工程中的應用使得電力工程的管理和控制更加精確。
2 電力自動化技術在電力工程中的具體應用
電力自動化技術在電力工程中的應用涵蓋多個層面的內容,為強化技術應用效能,技術人員需要結合電力工程進行具體實踐。
2.1 現場總線技術在電力工程中的應用
現場總線技術作為電力自動化技術體系的重要組成部分,依托相關技術模塊,實現了對現場電力設備的動態化監管。借助于網絡通信技術的優勢,電力工程現場的各種電力設備控制器、電力儀表和儀器都實現了自動化管理,電力工程現場有關的信息傳遞更加高效、準確和便捷。具體地說,在應用過程中,相關工作人員借助于現場總線技術將變送器的總電量進行集中,利用網絡通信技術將有關的操作信號傳輸到主控室,主控室內的計算機在接收到相關信號后,通過模型數據分析得到結果并生成相應的指令信息,將指令信息通過通信網絡發送到相關設備中,從而實現對電力工程中有關電氣設備的智能化和自動化管理。為了確保現場總線技術應用的準確性,要注重前置機與上位機之間的關鍵性設計,通過儀表對兩者之間的配合度進行控制,確保現場總線技術能夠發揮積極的作用。現場總線技術在電力工程中的應用大大減輕了工程技術人員的技術負擔,隨著相關技術的不斷優化,現場總線技術也將持續完善,進而在電力工程中發揮更大的使用價值。
2.2 主動對象數據庫管理技術在電力工程中的應用
主動對象數據庫管理技術做為電力工程監控體系的重要組成,應用的主要目的是對電力工程系統的安全、穩定運行進行科學化評估,為相關設備管理、維護等工作的開展提供參考。主動對象數據庫管理技術能夠對電力工程系統的運行狀態進行實時的動態監控,更好地了解、掌握電力工程系統的運行狀態。主動對象數據庫管理技術還能夠對電力工程系統的有關數據進行全面的收集、準確的分析和有效的處理,確保電力工程系統的高質量運行。在主動對象數據庫管理技術應用實踐中,不需要人工輸入數據庫的數據,減少了人工勞動強度和人為失誤出現的概率,同時還能夠提高信息數據的傳輸速度,提高了電力工程系統管理的工作效率。
2.3 電力補償技術在電力工程中的應用
隨著經濟社會的發展,冶金、鋼鐵和化工行業也迎來了巨大的發展機遇,對電能的消耗量也持續增加,電力補償技術的應用為這些行業在新形勢下的發展提供了可靠的電力自動化技術支持。傳統的電力補償技術作為一種低壓無功補償技術,缺乏對配電系統的有效監控和檢測,電力工程系統在運行過程中很容易出現三相負載失衡的問題,對電力工程系統的功能造成不良影響。而電力補償技術的應用則能夠通過“分相補償和三相補償”相結合的方式實現對電力工程系統的智能供電控制,促使電力工程系統的動態補償、固定補償之間形成有效融合,從而提高電能供應的穩定性。
2.4 光互聯技術在電力工程中的應用
光互聯技術的主要優勢是確保電力探測器的使用功率始終處在合理的區間內。通過光互聯技術,能夠充分體現電力傳輸技術與數據交換技術的應用優勢,借助于電力工程系統的網絡拓展,對電力工程系統在運行和管理中的不足進行補償,實現電力工程系統結構的持續優化。同時,光互聯技術還能夠在電力工程系統的故障診斷管理中發揮積極的作用,通過調動有關的數據庫,借助于網絡通信技術將電力工程系統中的故障情況信息傳輸到計算機中,通過與數據庫中的信息進行對比發現具體的故障情況,準確地鎖定位置,并結合以往的經驗提出最合適的故障處理方案,這樣一方面能夠快速鎖定故障位置,減少盲目故障處理造成的損失,另一方面,由于故障處理的效率提升,因故障造成的損失會大大減少,電力工程系統的運行更加安全、穩定。
2.5 電網調度在電力工程中的應用
電網調度與配電自動化技術實際上是集合了計算機技術、遠程控制技術、網絡技術等多種技術為一體的電力工程系統操作技術,能夠對電網實現動態信息采集和安全監測,通過分析數據和電網運行狀態開展科學的電力調度和供電操作。電力自動化技術支持下的電網調度和供電技術能夠通過強大的監控力度對電網調度系統進行全面、實時的管理,對供電系統中大量的數據進行采集,分析龐大數據之間的關聯性,通過分析結果進行科學的操作,確保電網供電的穩定、有效。
3 電力工程中電力自動化技術的應用發展趨勢
為更好地發揮電力自動化技術在電力工程中的優勢,技術人員在做好技術性應用的同時,還需要從實際角度出發,有針對性地做好技術發展趨勢的探討,以技術發展趨勢為依托,推動電力自動化技術在電力工程中的科學化與可持續性應用。
3.1 智能化和遠程化趨勢
隨著自動化技術和計算機技術的進一步發展,電力工程中的電力自動化技術將呈現出更加明顯的智能化趨勢,一方面,能夠對電力工程系統的建設進行全面的統籌管理,優化電力工程建設發展過程中的資源配置,另一方面,計算機智能化控制管理具有耗時短、節約人力成本的優勢也能夠在電力工程系統建設中得到進一步的體現。智能化發展同時帶來了遠程化管理發展趨勢,這是由計算機技術本身的遠程化控制優勢決定的,遠程化管理將進一步提升電力工程系統管理發展的效能。
3.2 分布化和新能源化趨勢
目前我國電力工程系統的分布比較集中,電力自動化技術的應用發展比較容易,但是隨著經濟社會的不斷發展和社會文明的不斷進步,電能需求將呈現全面提升的局面,而傳統的電力能源受到資源量的限制將逐漸減少、耗竭,在更加注重生態環境保護的未來,電力新能源的開發將受到人們的密切關注。一方面,能源的分布特點使得未來電力工程系統將呈現分布式的發展趨勢,另一方面,傳統資源將逐漸被新能源替代,促使電力能源生產更加的高效、高質。
3.3 圖形化和直觀化趨勢
目前電力工程中的電力自動化技術應用就是通過數據分析進行相關管理指令的下達,實現電力工程系統的高效管理。雖然數據分析比較準確,但是數據記錄工作量比較大,有些不必要的數據也被記錄,同時數據之間的關鍵性較差。未來通過圖形的方式能夠使電力工程系統有關數據和信息的展示更加直觀,從而更好地提高了電力工程系統的運行管理效率,符合實際使用需求。
4 結束語
電力自動化技術在電力工程中得到了一定的應用,現場總線技術、主動對象數據庫管理技術、電力補償技術以及光互聯技術等都在電力工程系統中發揮了重要的作用,未來隨著相關技術的進一步發展,電力自動化技術將朝著智能化、遠程化、分布化、新能源化、圖形化和直觀化的方向不斷發展,在電力工程中發揮更大的價值。
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