电力系统运行控制目标分析与控制自动化

(整期优先)网络出版时间:2021-07-19
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电力系统运行控制目标分析与控制自动化

万千惠

国网北京昌平供电公司 北京 102200 

摘要:人们对于电力资源的需求量越来越大,社会各界逐步广泛关注电力系统的运行情况。在实际的电力系统运行期间,实现电力目标的有效控制,是评价电力系统运行水平的重要标准。应当正确认识到电力系统运行控制的重要性,合理制定控制目标,加强对电力系统运行方方面面的自动化控制,以此来规避不良因素,促进电力系统长期安全、稳定、高效、可靠运行。

关键词:电力系统;运行;控制;目标;自动化


1电力系统运行存在的危险因素

无论是任何类型的工厂企业,其生产经营都要以“安全”为前提条件,否则容易引发安全事故,造成严重的生命财产损失。电力系统本身就具有一定的危险性,如若受到某些因素的影响,电力系统正常运行将会受到影响,甚至产生严重的安全事故,轻则会导致电力设备损坏,供电停止;重则会引起整个电路系统崩坏,不仅用户失去用电,电力生产设备会遭受大规模严重的破坏,更有甚者会出现人员伤亡,给国家及人民带来巨大损失。基于对以往电力系统运行实际情况的分析与总结,确定能够诱发安全事故的因素有多种,大体可以分为内部因素和外部因素。其中内部因素包括电力设备老化、工作人员整体水平有待提高、电力系统自身存在缺陷等;而外部因素则是各种自然灾害,如暴雨、冰雹等。


2电力系统运行控制目标

生产生活对电能的依赖程度越来越大,对电力系统运行质量要求越来越高。因此,电力单位应提高认识,认清当前社会对电能需求的变化,尤其应明确当前电力系统运行控制目标,在此基础上运用相关控制技术,提高对电力系统运行控制水平,保证电力系统安全运行的同时,确保电能供应质量,同时,还应采取措施降低系统运行能耗,使电力系统运行与环境更好的协调,实现电力供应的可持续发展。

2.1控制系统安全运行

随着社会经济的飞速发展,各行业均取得了突出的成就。目前,在一定程度上,城市化进程的加快,导致电力系统的结构日益复杂。在电力系统运行当中,能否对电力系统目标进行合理的控制,是影响其运行水平的重要因素。对电力系统安全运行加以控制,是十分重要的。首先,相关管理工作人员需要加大系统运行考察工作,在进行实际工作考察中,根据电力系统的实际运行情况,结合相关规章制度,从而使电力系统检查工作细致化,并有效规范管理工作人员在执行工作期间的操作行为,有效控制电力系统运行故障发生率。其次,维修工作人员需要对电力系统的实际运行情况及电力设备进行定期检查。无论电力系统是否处于运行状态,维修工作人员都需要对电力系统进行及时检修,更换损坏的电力设备,维修破损的电力设备,坚持自身的职业操守,确保工作的质量,从而全面控制电力系统运行目标。

2.2控制系统供电质量

在控制电力系统运行目标时,需要加大力度控制电力系统电能供应质量。一般情况下,电力系统的实际运行可能会受到多种因素影响,而稳定运行的电力系统具备一定范围的电压、频率等标准参数。在实现对电力系统供应质量的控制时,第一,要保证电气设备在额定电压下运行。电力系统运行中涉及到的电气设备,在应用中均具有相应的额定电压,通过对电气设备额定电压的掌握,保证电气设备在允许电压下运行,不仅可以使其在电力系统中正常使用,同时也能够使其充分发挥其应有的性能。第二,滤除电力系统中的其他杂波。电力系统运行中的波形会在通过电磁场的生产,影响电气元件的运行。因此,在控制电力系统电能供应质量时,要采用相应的滤波技术,及时将电力系统中的其他杂波加以过滤,进一步提升电力系统供应的电能质量。

2.3控制系统运行能源消耗

外界因素的干扰会使电力系统运行产生大量能耗,基于此,需要合理分析电力系统运行的各个环节,从而有效控制运行能耗,是确保电力系统运行控制目标得以实现的重要因素。目前,电力系统在运行期间,电气设备元件老化、供电线长度过长、供电线阻率过高等问题都是增加电力系统运行能耗的主要因素,为了有效控制电力系统运行能耗,需要加强控制供电线长度、电线阻率以及电力设备的实际运行。首先,供电线过长时,根据电力系统实际运行情况,适当缩减供电线长度;其次,电力系统供电线阻率过高时,在确保电力系统稳定运行的前提下,适当减少供电线的数量;最后,电气设备元件老化时,应及时对其进行考察,维修或更换电气设备元件。


3电力系统运行控制自动化技术

3.1计算机远动控制技术

计算机远动控制技术是常见的应用于电力系统运行的自动化技术之一。一般情况下,其具体应用包括信道编码技术、数据采集技术等。在信息化时代下,计算机远动技术得到普遍的创新和发展。电力系统运行中的计算机远动技术,主要是由远动装置和远动信道组成,利用对二进制数字信号的收集和分析,实现对参数通信的采集和传送。远动控制技术在电力系统运行中的应用,也设置了混合纠错和检错重发等技能,以便能够有效提升信号传输的正确性。与此同时,在利用计算机远动技术采集电气设备参数相关信息时,会利用变送器实现对大型电气设备参数信号的转化。

3.2现场总线技术

现场总线技术的具体应用主要是利用电力控制中心和现场自动化仪器,综合自动控制电力系统运行。通常情况下,现场总线技术具有分散性、开放性等优势,但在实际应用时容易受到外界因素的影响,为使该技术在电力系统中得以真正的应用价值,应加强使用各通信设备支持通信协议。除此之外,在实际的现场总线技术应用期间,现场总线可以作用于不同层或同层的网络,建立两者之间的连接,从而实现相关信息数据共享。统一管理现场设备与相似的功能模块,有效减少电力系统相关工作人员的劳动量。由此可见,现场总线技术应用于电力系统运行中,可以提高电力系统整体的工作效率,降低人为操作失误产生的系统故障现象,确保电力系统的稳定运行。

3.3综合智能控制

综合智能控制技术,也是电力系统运行中重要的自动化技术。根据对综合智能控制技术的分析,发现其包含较多的先进性和复杂性技术。通常情况下,遗传算法技术、模糊技术、神经网络技术等,均属于综合智能控制技术。将上述诸多先进技术应用于电力系统运行中,能够充分实现电力系统的合理化运行。同时,利用上述综合智能控制技术,可以在不同程度上提高对电力系统运行的监督力度,提高电力系统运行的自动组织能力,从不同层面上实现对电力系统运行水平的自动化判断。由此,使人们在系统运行过程中,能够更进一步实现对电力系统自动化和智能化的控制。除此之外,在电力系统实际运行期间,通过进一步优化电力系统设备,使综合智能控制技术在电力系统运行的过程中得以充分发挥作用,为电力系统运行水平发展奠定坚实基础。


4结语

结合电力系统当前的实际运行情况,明确系统运行控制目标及自动化发展,从而对电力系统进行安全、供电质量、运行能耗等方面进行综合防控,并制定合理的系统运行控制目标。通过探讨电力系统运行控制目标及其自动化,期望为日后电力系统运行水平的有效提升提供理论支持。总之,在当前电力系统运行的安全性、稳定性及经济性不高的情况下,应当注意加强电力系统运行安全、电能质量标准、环境保护要求等方面的自动化控制,从而保证电力系统稳定运行。


参考文献

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