浅谈电力工程中的电力自动化技术应用罗伟军

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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浅谈电力工程中的电力自动化技术应用罗伟军

罗伟军

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摘要:近些年来,社会经济的发展也一直依赖于电力资源的进步,电力资源作为一种动力资源在使用过程中虽然可以满足社会生产生活的较大需求,但是其安全隐患也受到社会各界的高度关注,因此,用电安全、持续供电以及供电质量问题也不断考验着电力工程的建设进程。目前,信息化时代的来临,大量先进信息技术的应用逐渐催动了电力自动化技术的发展应用,在电力工程中的普及应用实现了系统的自动化控制和监督,为电力工程提高服务效率提供了可能,并最大程度上保证了用电安全,对确保电力系统的稳定运行方面也奠定了重要的技术支撑,提高用户满意度的同时也促进电力行业的进一步发展,使其获得更大的经济效益。本文就电力工程中的电力自动化技术应用进行了分析。

关键词:电力工程;电力自动化技术;应用

引言

在电力工程中电能的传递和输出是其主要运行关键,并为社会生产生活提供巨大的动力。传统的电力系统在进行电能的传递以及输出时采用的是半自动化技术,在运行过程中需要投入大量的人力、物理以及财力,同时也不能确保运行安全。电力自动化技术是依赖于先进信息技术的发展而逐渐发展的,其应用能够实现对电力工程的优化管理,解决其在运行过程中的一些弊端。

一、电力自动化技术概述

电力自动化是建立在信息处理技术、网络通信技术等多种技术基础上,形成的一种综合技术,是由现代电子在技术、信息处理技术以及网络通信技术相结合而产生的一门综合学科,主要负责对电力工程的进行远程监控和控制。目前受到信息技术的推动,电力工程的自动化控制方面逐渐取得成效,良好的控制系统也实现了用电安全的保障。现阶段在电力系统中的自动化技术方面主要有以下几方面要求:

(一)电力自动化在应用过程中要严格按照电力系统的相关标准,其应用过程中的评价标准主要是能否确保电力系统的正常运行、能否达到节约运行成本的目标,并能够实时关注电力系统的运行状况,及时发现问题及时解决问题。

(二)电力自动化技术可以对电力工程的现场进行监控并对运行过程中可能出现的问题进行预测,防止突发事件。

(三)电力自动化技术可以对电力系统运行过程中产生的海量数据进行收集,并进行分析,依据数据的分析结果以及检测结果确保电力系统的稳定运行。

(四)电力自动化技术还需要对电力系统中的子系统进行监督,全面保证电力系统的安全与稳定。

二、电力工程中的电力自动化技术应用价值

(一)提升电力工程运行能力

电力自动化技术在电力工程中的应用能够优化电力系统的运行范围以及时间等方面,并对电力工程的整体进行网络化控制,这种自动化的控制管理能够大大提升电力工程的运行能力,并升级了电力系统的信息传输方式,继而优化了电力设备以及系统技术的运行过程。

(二)优化电力工程安全需求

电力自动化技术在电力工程中的应用可以自主检测电力工程的故障触发点,检测完成后,电力自动化技术可以继续借助信息手段进行处理,并利用函数模型实现对故障点的应急处理,对故障点可能造成的危害进行了最大程度的减轻,同时,这种自主检测的功能也为相关工作人员对电力系统的维护提供了方便,提高了工作效率。

(三)保障电力工程系统稳定性

电力自动化技术在电力工程中的应用可以实现电力系统在控制管理上的自动化处理,主要包括对电流自动化监测、电能输出自动化监测等功能,并通过强大的计算机数据分析功能对系统的整体运行稳定性进行数据模型监测,从技术层面来保障电力系统的安全运行。

三、电力工程中的电力自动化技术应用

(一)现场总线技术应用

现场总线技术在电力工程中的应用主要是指利用网络通讯技术在电力工程的现场作业层实施数据通讯的一种技术方式,其在应用过程中能够有效构建了系统自动控制和设备信息完整回路,使得电力系统在运行过程中可以加强对现场的控制,并保证工作效率。其应用过程主要包括以下方面:

1、首先就是要依据电力工程运行现场的总控技术构建智能化控制目标。

2、构建智能化控制目标的过程中进行智能化自动装置和仪表控制设备的安装,并建立起现场总线的数据通信,数据通信在电工程中的作用主要是实现智能传感器和总控设备之间的连接,经过连接后的电力系统在实际的运行当中能够真正实现一体化控制,保障电力工程现场的管理控制工作。

3、最后就是要进行现场总线技术前置机和上位机的配置,构建整个现场总线技术控制系统,并实现对电力工程现场的信息化控制和管理,确保现场安全性,并提高工作效率。

(二)光互联技术应用

光互联技术是在电力自动化的基础上利用光束空间信息传播,实现互联信息之间传播速度与光的衍射极限速度相同的一种传播技术。光互联技术在传播过程中突破了信道宽带的桎梏,使得设备与设备之间的重构变得更加紧密,进一步实现空间上的互相联系。在电力工程中的应用打破传统控制平面局限性,使得电力工程空间数据传输成为了可能,大大促进了数据的传输效率,增强了电力工程实现实时信息更新和创新的功能,强化了电力系统在运行过程中的整体控制能力。

(三)主动对象数据库技术应用

主动对象数据库技术的电力信息技术手段各家侧重的是对系统瞬时间状态的一种信息传递和输出,以关键点状态的数据整体输出功能为依托,其在电力工程中的应用可以对电力系统的运行过全过程进行整体监控工作,并以数据库技术的形式对电力工程污染源进行有效的实施监控,对电力系统实际运营过程中的出现问题进行及时的反馈处理,保证其运行问题能够得到及时的解决,最大程度上保障了电力系统的运行安全,同时也优化了整个电力工程系统数据库管理模块,实现其自动化处理。其应用过程主要包括以下方面:

1、首先就是确定主动对象数据库对电力工程系统自动监控和控制实施的基本需求,并以此为依据构建技术应用目标。

2、再就是确定主动对象数据库技术的设备类和对象,并以此为依据构建自动功能设备和对象的选择。

3、在现有电力工程系统的基础上来确定主动对象数据库技术的触发子,并对电力工程中发电子主动对象进行监控。

4、最后依据主动对象数据库的监控系统建立起整个电力工程的监控系统,确保电力系统在运行过程中受到实时的监控。

(四)电力自动化补偿技术的应用

传统低压无功补偿技术本身具有采集信号比较单一的弊端,其在电力工程的应用中会出现三相负荷难以平衡以及各相无功需量不同的现象,导致出现不同程度的欠补和过补问题。因此电力自动化补偿技术在电力工程中的应用能够智能化的将固定补偿与动态补偿进行结合,对一些数量巨大的电子和照明等家用设备依据负载情况进行分相补偿,这种补偿方式在应用过程中能够最大程度上节省运行成本,提高电力工程的经济效益。

结语

综上所述,电力自动化技术随着科技手段以及信息技术手段的不断进步逐渐在电力工程中占据重要的地位,其应用过程中能够最大程度上保障电力工程的安全稳定,实现其自动化的发展目标。现阶段,我国在电力工程中的电力自动化技术应用上涉及道的环节越来越多,不管是电力工程的涉及阶段、施工阶段还是管理阶段都需要但离自动化技术的应用,因此,电力自动化技术的发展进程还需要不断借鉴国外先进的技术理念进行优化处理,不断创新新技术,保证电力工程的稳定发展。

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