电力自动化系统中电子信息技术的运用王桂婷

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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电力自动化系统中电子信息技术的运用王桂婷

王桂婷

(山东省田庄煤矿山东济宁272100)

摘要:科学技术的飞速发展,现代化、自动化、智能化等先进技术的应用空间不断拓展,电力自动化系统是我国电力行业日常生产运营系统中的重要组成部分,对于电力行业工作效率以及工作质量的提升具有重要意义,其中的电子信息技术是其应用价值实现的主要技术支持,本文通过对电力自动化系统中的电子信息技术的运用进行深入的探究,分析目前电力自动化系统的应用现状、电子信息技术在电力自动化系统中的应用等内容,旨在促进电力自动化系统应用水平的提高。

关键词:电力自动化;电子信息技术;应用

引言

电力系统是由众多分支组成需要经过统一调度和运行的,地域分布辽阔的复杂大系统。电力以成为社会生产、生活的必需品,对我国社会发展,人民生活发挥着至关重要的作用,是社会经济发展的基础。近年来全球一体化的发展,社会工业化发展的进程的影响,社会经济水平的日益提升,人民生活水平的普遍提高,在这样的社会市场发展背景下,电力的影响力逐步提升。推进社会对电力部门供电系统提出更高要求。如今,社会信息化的发展,互联网技术给社会带来的便利,进一步推动了电力系统自动化的发展,电子信息技术成为目前各电力部门重点提高电力系统自动化的发展目标。对提高我国的电力发展具有重要意义。我国电力单位应不断完善电力操作系统技术自动化水平,提高我国的电力资源水平在世界的总体水平。提高我国的社会经历水平。

1电力自动化的现状

近几年我国电力系统得到了极大的发展,自动化程度不断提高,在电力自动化系统中,各种装置在系统中进行信号的传输和数据的交换,维护其进行安全的运行,对整个电力系统进行全面的监控。电子信息技术在电力自动化系统中,已经得到了较高的应用,智能化程度高,具有稳定的发展和运行状态,过去的电力系统中,缺乏电子信息技术的支持,对于人力,物力的耗费极大,效率低,监测和采集数据的难度大,当前电子信息技术在电力自动化中的应用,使电力系统朝着智能化的方向发展,性能逐步完善,引入人性化的管理模式,使系统更加的高效和实用,促进电力自动化系统的不断进步。

2电子信息技术在电力自动化系统中的应用

2.1发电自动化

分散控制系统,英文简称DCS,普遍应用于发电厂综合自动化系统,监测及保护装置设置于开关柜内,以现场总线完成连接,经通信管理设备连接至后台。该系统普遍选择多台计算机分散处理控制回路,实现单个控制站的控制参数及现场信号由通信传递至其他控制站或操作员站。运用分散控制系统不仅有效提高发电厂的工作效率及质量,还改进计算机软、硬件组态技术,与通讯技术相结合,成为系统技术优势,促使前期电站内独立控制系统以数字技术为依托形成子系统信号紧密联系、监控参数集中、控制功能分散的完整网络。

2.2变电站自动化

实现变电站的自动化发展,能够改变人工监控以及操作方式,合理监控变电站,保证变电站的安全、稳定运行。利用计算机技术中的智能化设备将电子信息技术应用到变电站中,实现自动化发展,不仅能测量现场数据,实现数据数字化发展,还能分析计算机数据的通信接口,发挥计算机的储存功能,实现良好的记录工作。变电站利用计算机技术、自动控制技术对各个设备进行维护,促进其功能的有效发挥,实现各个元素与各个组件的相互重组与优化。同时内部设备还能实现信息交换,促进数据的共享性。保证在工作实际执行期间,实现监督、控制与测量工作,维护变电站设备的合理运行。变电站的自动化发展是二次设备的一次展现,也是电网调度系统中的主要部分,促进电力系统的优化发展。

2.3调度自动化技术

电力自动化技术的发展速度非常快且性能非常高,在此情况下电力系统也更加实用经济且可靠安全。在电力系统在线监测和采集数据两个方面中,调度控制自动化技术具有非常重要的作用。电网调度自动化是电力系统自动化的关键结构,电网调度范围的变电站、工作站和发电厂设备,调度中心打印机、网络服务器、主计算机等构成了电网调度自动化。电网调度自动化系统能够合理的分配电能,从而有效保障电网调度的安全。在电网调度运行的过程中,其运行的稳定和安全都需要电网调度自动化系统进行保障,电网调度自动化系统能够对科学分配电能的问题进行解决。调度自动化技术主要是对主体为计算机的远动技术和控制系统技术进行应用,经济调度技术、预测系统负荷量、分析运行安全性、控制自动发电技术、预估设备状态、设备监控等都包含在其中。

3电力自动化系统中电子信息技术的应用前景

3.1电子自动化设备和电子信息设备兼容问题

电子自动化设备和电子信息设备的兼容问题是现阶段社会最为关注的问题,微机型产品在电力系统中具有越来越广泛的应用,其已经变为了主要的电力系统自动化产品方向。由于电力系统具有非常复杂的结构以及较差的电磁环境,因此将微机型产品应用到电力系统中的时候就会受到影响,致使拒动、误动等情况出现。一旦有死机或丢失的情况出现,就会在很大程度上损害电力系统的经济利益。

3.2系统更新速度

有统计资料表明,上个世纪90年代网络技术、信息处理技术、服务器、软件及高效工作站等技术进入高速发展阶段,为现代电力自动化系统提供强有力的技术支持。电力自动化系统逐步向智能化、网络化、分布化、开放化转变,并且嵌入式产品的出现,例如:嵌入式以太网、嵌入式操作系统、嵌入式计算机、嵌入式高效微型处理器等,促使电力自动化系统的设备完成二次更新,例如:数据通信控制设备、继电保护设备、测量控制设备等,进一步简化设备内应用程序及硬件电路的结构,增强设备拓展功能,以满足供电生产需求。总而言之,我国电力自动化系统起步晚,发展迅速,应用范围广,尚不存在电子信息工程理论体系及核心自主技术,不利于我国电子信息工程现代化技术长远发展。因此在实际应用的过程中,以增强电力自动化系统稳定性为前提,实现电力自动化系统向服务人性化、性能高效化、运行稳定化发展,完成产业升级及产品服务创新是不可逆转的发展趋势,是增强综合软实力的重要手段,进一步激发工作人员的创新积极性及主动性。

结语

电力能源在人们的生活和工作方面已经属于一种重要能源,随着电力能源的大量使用,如果不及时采用新技术,将会在很大程度上出现用电忙的尴尬局面,所以电力系统能否正常运行都直接影响镇我们的工作效率与日常生活,在信息时代,电子信息技术给我们的生活和工作带来了极大的便利,凭借其强大的优势在电力自动化系统中占据越来越重要的位置,随着电子信息技术的出现,电力自动化系统的发展和应用,大大提高了电源质量。电子信息技术在电力自动化系统中的不断更新与应用,都会推动我国电力事业的不断发展。

参考文献:

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