电力系统运行中的电气工程自动化技术应用

(整期优先)网络出版时间:2020-12-23
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电力系统运行中的电气工程自动化技术应用

王盛 李淼 吴德花 林屹炀 王媛玥 魏霞 高岭 罗俊骁

国网安徽省电力有限公司 安徽 合肥 230000

摘要:改革开放以来,国家各项经济都在持续、稳定地发展,电气工程获得了良好的发展,开始大范围运用自动化技术,同时,电气工程得到了各个领域的高度关注。在电气工程的自动化管理过程中,需采用智能技术,结合工程的实际情况,对智能化技术的应用效果进行综合考虑,才能实现智能化技术在电气工程中的有效运用。将智能化技术引入其中,可有效地处理以往自动控制中存在的问题,还能促进电气工程自动化水平的全面提高,这对电力行业的稳定发展十分有利。

关键词:电力系统;运行;电气工程;自动化技术;应用

中图分类号: TM76 文献标识码:A

1 电气自动化技术的概念

电气自动化技术就是基于电气设备工作原理,利用计算机技术实现的自动化控制技术。在信息化时代背景下,电气工程自动化技术不断发展,不仅优化了电气工程的运行效率和质量,节省了人力资源成本,还推动了电气生产智能化、自动化发展。电气自动化技术具有实用性强、涉及领域广等特点,充分发挥其特点的积极作用,有利于推动电气自动化、智能化进程。根据调查显示,电气工程技术具有多领域、多层面的特征,如在电力行业、工业制造业中,加强各领域技术的结合,增强电气工程控制系统的稳定性,也能拓展电气自动化技术领域。对于实用性特点而言,电气自动化技术可以根据工业状况,合理替代人力资源,简化工业生产和管理流程,对减少生产过程资源浪费、增强生产环节配合度和提升生产运行效率具有积极意义。因此,在新时代环境下,充分结合电气工程的发展需求,合理优化电气技术的智能化和自动化控制性能,构建远程控制模式,对电气工程创新发展非常有利。

2 优势分析

2.1 智能化控制技术的一致性较强

智能化的控制器具可以对任何数据进行正确反馈,进而做出正确的判断,最终达成自动控制需求。其所达成的控制效率受对象决策的影响,就算对其并未发生反应,在具体流程中效果仍然很理想。因此,在设计电气工程的自动化控制中,需要对控制对象特征进行全面的分析,并细致分析排查电气工程中的任意环节。

2.2 智能化调控功能的优势较强

智能控制技术的调控功能较强,可以利用响应时间、下降时间、鲁棒性发生的变化对系统进行随时调控,进而促进本身工作能力的进一步提升,保障自动化工作。在任何状况下,智能化控制技术的调控能力都很强,适合在电气工程的具体工作中合理运用。另外,在对电气设备的调控中,不需要专人在场,可利用远程调整与控制。

2.3 智能化技术的密度很高

传统中的控制技术很难对其实施精准的掌握,进而在设计该模型时需要面对大量难以预测与估计的客观性因素。若是无法精准地掌握这些客观因素,就很难对模型进行准确的设计,会使自动控制工作的效果大大下降。智能化控制技术不需要实施对模型的控制,可从根源上防止一些不可控制因素的出现,进而实现自动化控制技术精密度的有效提高。

3电气工程自动化技术应用

3.1加强自动化节能技术升级

为了使电气自动化技术的性能更好地服务于电气工程,加强节能和环保性能优化非常必要,这也是电气自动化技术创新的关键。一方面,优化工程配电系统。根据电气工程运行需求,结合自动化技术能耗特征,优化配电系统和结构,合理控制电力消耗,进一步提升配电系统与自动化技术的协调性,保障工程的运行效率。同时,对一些能耗高的电气设备,可采用变压节能技术,选择稳定性高的导线,提升配电系统的智能性,既要保障工程供电稳定性,又要增强配电系统自动调节性能,有效减少电能消耗。另一方面,合理选择电阻。在电气自动化技术应用过程中,由于受电能运输阻力影响和配电线路问题,会导致电能能耗增加,电气工程运行成本也随之提升。因此可以在电力传输阶段,合理控制电能损耗、电路阻力,优化电阻横截面和长度设计,有效减少电阻的阻力,确保电能传输质量,实现电能传输节能改造,进一步提升电气自动化技术的节能性能。通过这样的方式,不仅可以充分发挥自动化优势,增强配电系统和技术的协调性,还能改善高能耗的现状问题,减少工程的运行成本,有利于实现社会效益和经济效益协调发展。

3.2优化人工智能技术

传统电气行业以人工产能为主,自动化设备、自动化技术应用程度不足,其生产效率和质量也受到不利影响。为了满足电气市场需求,增加电气工程的产能和产量,电气工程必须重视自动化技术应用,借助人工智能技术优势,全面控制电气系统故障点和数据信息,落实全过程检测管理,才能保障电气工程运行的质量和效率。例如,在人工智能技术支撑下,建立全过程、全时段的监测技术,利用信号传输模式实现及时制动,精准确定故障源,这样既可以避免故障问题扩大,保障工程检修维护的及时性,又能避免影响电气工程运行。而且,在传统人工模式下,无法精准确定故障范围和原因,需要根据经验排查或逐个检查,导致故障排查耗费大量时间,影响工程进度和生产效率。将人工智能技术应用于其中,可以根据反馈数据和符号,快速确定故障源和原因,不仅减轻人工排查的负担和压力,还展示出智能技术的高效性,为电气工程稳定运行提供保障。

3.3 诊断故障

传统人工的检查方式都是相关人员凭着自身经验完成,但有时经验也会出错,这就使得机械运行中出现的故障无法及时得到检修,造成很大的损失。因此,智能化技术涌现后,能够有效地诊断出电气设备中存在的故障,并对其中的问题及其成因进行精准的评判,这样才能对设备问题进行有针对性的处理,以防造成更大的损害,影响电气工程的正常运行。同时,对智能化技术中控制神经网络技术的应用中,就算是系统中存在微小损坏也能被诊断出来,

进而选取科学、合理的方法进行处理。因此,运用智能化技术,能够将电气系统中的故障准确地找出来,并提出有效的处理方法,以防造成更大破坏,同时缩短维修时间,节约维修资金。

3.4模糊逻辑

在实际的自动化控制中,需进行模糊模型的建设,这样才能对电气工程进行严格管控。应用此类技术的主要原理在于模糊定理,此种系统由于操作简单,被广泛地用于家庭用电管理。在用电的过程中,此种系统纳入了冰箱等一般电气系统中。利用此类技术,可以实现科学、合理的操作,最明显的特点就在于排除系统中存在的故障,此种技术效果显著,可有效地运用于电力系统电气工程的自动化控制,进而提高使用效果[3]。

结束语

综上所述,在电气自动化建设过程中,加强电气工程与自动化技术的融合,充分发挥自动化控制优势和监测管理优势,增强电气工程的集成化程度。通过分析自动化技术的应用现状,总结出加强节能技术升级、构建管控一体化系统、优化人工智能技术、建立网络管理一体化模式的应用策略,从多角度分析自动化技术的创新方法,不仅有利于推动电气工程“人工转智能”进程,提升工程数据整合和运行质量,还能减少人工负担和能源消耗,有效控制运行成本,为电气工程发展提供保障。

参考文献

[1]吕颖利.电气自动化技术在电气工程中的应用分析[J].湖北农机化,2019(24):89.

[2]石玉鹏.智能化技术在电气工程自动化控制的应用[J].南方农机,2019,50(24):170+177.

[3]杨晓玲.电气工程中电气自动化融合技术的应用[J].时代农机,2019,46(12):80-81+83.

[4]杨兆实.电力系统运行中电气工程自动化技术的运用[J].通信电源技术,2019,36(12):122-123.

[5]路程博.电气工程及自动化技术的应用及发展[J].科学技术创新,2019(36):189-190.