基于物联网的电力设备探讨

(整期优先)网络出版时间:2019-09-19
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基于物联网的电力设备探讨

郭佳娣汪淑祯

安徽宏源电力设计咨询有限责任公司安徽合肥230000

摘要:伴随着我国城市化的发展,人们生活水平有很大提升,对电能的需求也越来越大,电力企业的重要性日益凸显。而在当前科技快速发展的同时,物联网技术的出现,为电力设备的安全运转提供了可靠的保障,通过结合传感技术、计算机技术等,发挥出了更大的作用。因此,通过对物联网在电力设备当中的应用探究,需要加深对于物联网的认识,相关技术进行阐述,更好的保证物联网与电力设备的结合,实现电力设备的安全稳定运转。

关键词:物联网;电力设备

引言

当前,国家对电网的发展颁布了一系列的政策支持,同时公布了未来电网的工作计划,物联网技术在设备管理中的应用成为我国社会经济发展中备受关注的内容。电网的安全运行需要多个系统的配合,具体包含信息流、业务流、电力流的配合,在彼此的配合下确保电网所收集的信息是无损的,并确保各个信息在传输过程中的顺畅。物联网技术在输配电管理中的应用能够借助技术形式实现各类信息资源的有效整合,确保各个通讯资源能够更好的为电力系统运行提供服务支持。为此,文章结合物联网技术的发展和电网的建设,就如何更好的将物联网技术应用到电网设备中进行策略分析。

1物联网技术发展概述

早在1999年美国召开的移动计算和网络国际会议中就提出了物联网这概念。在当时,将互联网、射频识别技术、无线数据通信技术等技术融合在一起,形成了可实现全球物品信息共享的互联网,也就是物联网。物联网有以下几方面的含义:首先,物联网是基于互联网发展、扩展而成的网络;其次,物联网用户端可扩展到任何物品之间,从而实现信号的交换。随着科技的发展,物联网已发生了巨大变化,其最开始采用的是射频识别技术、感知技术等多种技术及传感设备,将这些传感设备与互联网连接在一起,从而实现人与物、物与物之间的信息沟通。物联网是由互联网发展而来的,物联网属于业务与应用。物联网中融合了感知、识别技术、计算等多种技术,其是未来一段时间内世界信息行业的重要发展趋势。

物联网是由感知层、网络层、平台层、应用层这四个部分构成的。感知层将通过射频技术、传感技术、无线通信技术等技术识别物体,并采集相关信息;网络层主要由互联网、租用通道等构成,其对整个物联网的应用具有重要影响。网络层的主要功能是传输信息、处理感知层采集的信息;平台层是具有超级计算能力的核心管理层,实现对互联网信息的集中管理和控制,保障应用层级的有效运行;应用层的主要功能是实现物联网的各种功能。RFID、传感网、M2M等属于物联网的重要技术,且RFID、传感网等在电流系统中具有重要作用。

2物联网的核心技术

2.1物联网技术

在一般情况下,物联网是物和物之间相互管理的互联网,物联网通过一些特定的传输设备、传输技能能够有效实现信息之间的交换和通讯,从而更好的实现电网的识别、定位、跟踪和监控管理。物联网技术和设备运行具体包含射频识别技术、红外感应器、全球定位系统、激光扫描设备等。物联网技术的产生和发展是时代的产物,对社会多个领域的发展产生了深刻的影响。

2.2全球定位技术

在当前的全球定位技术当中,由美国主导全球定位系统是当前世界上应用范围最广,精度最高的定位技术。在GPS技术的支持下,用户在获取相关信息的时候,能够更加的精准迅速。而对于电力设备来说,通过发挥出全球定位技术的作用,为设备的安全提供了可靠的保障,同时能够及时的定位设备故障点,为各项工作提供可靠的保障,从而更好的提升整个电网系统的化水平。

2.3红外感应技术

在社会发展当中,所有的物体都有一定的温度,而温度的存在,使得每一个物体都会向外辐射一定的红外线,通过对物体周围的红外线辐射进行采集,能够对这一物体进行判断,同时在不与物体进行直接接触的情况下,更好的实现灵敏度的提升。

2.4输电设备监测技术

输电设备状态监测技术包含监测感应技术、通信技术,在应用的时候主要是对收集到的数据信息进行有效的分析,在分析之后结合实际情况进行应用。输电设备的运行监测主要需要对导线的温度进行实时性的测量。

3物联网技术在电力设备中的应用

3.1物联网技术在电力设备状态监测中的运用

电力设备长期运行中其参数将出现变化,比如:电压、电流、温度、振动、气体含量等参数,这些参数的变化大多与电力设备运行状态具有密切连系,因而我们可通过采集、分析这些参数的变化情况与变化趋势,判断电力设备运行情况及变化趋势。部分电力设备并不需实时监控其参数,比如:高压设备只需监测电压、电流等参数;而针对充油设备,则需监测油温、油中气体含量等参数,并依据这些参数分析设备运行状态。总之,我们可通过采集、分析电力设备状态参数分析其运行状态,由于不同设备参数种类不同,其输出信号也存在不同,因而可能影响信息传输效率,只有利用相关设备将采集到的参数进行转换处理,才可保证信息传输效率。

3.2电力资产管理

在当前的物联网技术在电力设备当中的应用,电力资产管理主要体现在三方面。第一,小型监控模块。对于这一模块来说,主要是通过将传感器设置到目标位置上,对电力设备的运行有一个准确的把握,同时对设备的运行情况形成一个系统化的了解,在出现突发情况的时候,能够借助无线网络技术,利用小型监控模块进行信息的传输。这就保障监控中心的工作人员能够向管理设备的工作人员进行及时的反馈,采取相应的改善与预防措施。第二,传输网络模块。传输网络模块的存在,能够保证不同传感器信息传输的有效及时性,通过取代有线网络,合理的发挥出无线网络的优势,更好的进行信息的传递,实现了信息传输的及时性,同时节省了相关成本。第三,电力资产管理平台模块。对于这一模块来说,主要是进行不同传感器收集信息的汇总处理,从而对电力资产的情况进行及时的监测,更好的对资产变化情况有一个系统的掌握,实现电力设备管理的全面优化。

3.3电力设备的在线监测

在电网中所涉及到的电力设备种类和数量繁多,导致设备的信息来源变得更加多样,加上设备评估决策技术参差不齐,电力设备的运行对整个电网的安全、稳定产生了不利的影响。

电力设备物联网是一个在物理空间和信息空间都具备较强关联性的高度复杂网络。电力设备是电网从系统化向设备化的一般发展延伸,在物联网技术的利用下能够有效提升整个设备的在线监测水平,满足整个电网对设备信息获取的需要。

在物联网技术的作用下能够更好的研究电力设备的信息模型、网络架构、感知体系、通讯模型,解决网络和信息通信不适应的问题。

3.4电力设备全寿命周期管理

电网资产全寿命周期管理是安全管理、成本管理、效能管理的在资产管理方面的有机整合,是在分析当前电网企业发展特点基础上,结合时代发展需要所总结出的电网发展新方向和新方法。在物联网技术的作用下能够借助传感器设备来密切监测整个电力设备的全景状态,并通过传感器和设备属性的关联实现对设备使用全生命周期的管理,从而提升电力资产设备诊断和评估的精准度。

在物联网技术的作用下能够更为全面收集整理输变电设备运行所涉及到的各类信息,具体包含工作环境、试验环境等,在综合考察分析的基础上选择适合的统计方法,分析设备寿命现状和未来发展应用。

结语

通过将物联网技术与电力设备管理相结合,更好的提升电网管理的智能化水平,实现能源的节约。所以说,在未来的发展当中,必须要加强对于基于物联网的电力设备研究,通过发挥出物联网技术的优势,更好的提升电力设备的安全性,同时实现能源的节约,为社会的可持续发展提供可靠的保障。

参考文献

[1]孙蓉蓉,宁柏锋,喻召杰.对电力行业安全工器具智能管理解决方案的探讨[J].数字通信世界,2017(12).

[2]王建华,张国钢,宋政湘,等.物联网+大数据+智能电器———电力设备发展的未来[J].高压电器,2018,54(7):7-15+25.