基于智能技术在电力系统自动化中的应用研究

(整期优先)网络出版时间:2022-07-29
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基于智能技术在电力系统自动化中的应用研究

谢嘉晋

身份证号码:452426198304161514

摘要:在新时代发展形势下传统自动化设备早已无法满足电力系统运行的实际需求,提高电力系统控制水平的同时,还为广大社会公众的正常生活带来了极大的便利。目前智能技术已在电力系统自动化控制中得到了广泛应用,还极大地提升了电力系统的自动化水平。基于此,本文简要概述了智能技术在电力系统自动化中的应用优势和方向,分析了智能技术在电力系统自动化中的具体应用,旨在充分发挥智能技术在电力系统自动化中的应用价值。

关键词:智能技术;电力系统;自动化

引言

电力系统是与人们日常生活和企业生产息息相关的,所以保障电力系统稳定运行尤为关键。众所周知,电力系统覆盖范围广、系统元件多,在其运行过程中随意一个系统元件出现损坏都会影响到电力系统的运行质量,由此可见电力系统控制难度较大。而且随着人们生活水平在不断提高,对于电的需求也在不断增加,这就需要保障电力系统安全运行,为人民群众提供优质服务。在21世纪的今天,科学技术的发展日新月异,将智能技术应用到电力系统自动化中,有效提高了电力系统的性能,也为电力系统安全稳定运行提供重要保障。

1.智能技术概述

当代电气工程行业中,研究与运用智能技术已然成为主流发展趋势,推动着电气系统的稳定发展。通常,开发智能技术包含智能化处理信息技术、控制策略、信息技术等。应用智能技术的主要目的在于提高控制系统的智能性,摆脱传统的人工操作方式,主动完成危险系数大以及相对难操作的工作,对智能化技术的应用与研究能够有效节约大量人力与物力,同时能明显提高工作效果。相比于以往的电气控制方法,智能技术的实用性非常强,其落实涵盖多项科目,具有很强的综合性。通常在真正运营之前,管理人员会细致地规划应用方法,并展开试运行的相关试验,此种方法的重点目标在于保障电力系统运行中智能化技术作用的充分发挥。在电气工程自动化技术普及的今天,智能化技术的应用效果显著,不仅发挥着减少人力与物力负重的效用,还能有效减少工程开支预算,对工程效益的提高意义重大。

2.智能技术在电力系统自动化中的应用优势

电力系统在实际运行过程中将会涉及各种复杂的内容,一旦相关工作人员操作不当,很可能使得电力系统运行发生故障,甚至影响整个电力系统。但将智能技术应用到电力系统自动化领域,就能有效提高电力系统的运行效率和质量,并在智能技术的支持下保证每一阶段电力系统运行的精准性,真正为我国电力系统运行线的优化提供了技术层面的支持,而我国电力系统的运行成本也能得以有效控制。站在人力资源成本角度分析,智能技术主要是将各种先进的智能设备用于生产领域,取代传统人工生产和管理方式的同时,还极大地降低了电力企业需付出的人力资源成本。与此同时,在材料使用上,智能技术不仅可以有效节约人力资源成本,还能对电源系统开发的全过程进行监督与管控,从根本上避免了电力系统运行期间可能产生的材料浪费。

3.智能技术在电力系统自动化中的具体应用

3.1综合智能系统在电力自动化系统的应用

综合智能控制系统涉及了很多方面,应用最多的是现代控制和智能控制结合以及多种不同智能控制技术的融合。由于现代化电力系统是一个复杂、庞大的系统,其运行规律、内部构造都较为复杂,以往的人工控制方式已经无法满足现代化电力系统发展需求,这就需要将综合智能控制技术应用其中,能够全面了解到电力系统运行状况以及内部组成。在电力系统自动化中运用最多综合智能系统就是专家控制系统和模糊控制系统结合、模糊控制系统和神经网络系统结合、专家控制系统和神经网络系统结合以及模糊控制系统和其他的控制系统集合。通过交叉结合的方式将不同智能控制技术之间优点互补,消除自身的缺点,将其结合后产物应用到电力系统自动化中,不仅有效提高电力系统自动化运行效率和质量,还能确保其运行安全性。

3.2模糊控制技术在电力自动化系统的应用

以往控制系统中,动态模式的精确度是决定控制技术效果的关键因素,但是在实际操作中,动态模式精确度难以真正测量到位,这是由于在控制系统中很多量很容易发生变化,系统动态情况的掌握也就无从谈起,控制技术所取得效果往往不佳。模糊控制技术是在数学理论基础上发展起来的,其能够模拟人的综合决策过程和近似推理的过程,来提高控制算法的合理性、准确性和适应性。将模糊控制技术应用到电力系统自动化操作过程中,不仅有效保障了控制系统动态模式测量的精确度,还增加了电力系统控制效果,还能有效解决电力设备运行过程中出现的噪音问题。模糊控制技术已经广泛应用到我们日常生活和生产中,人们生活中所使用的电磁炉、电饭煲以及电风扇等电器都是模糊控制技术的体现。除此之外,在现代化电力系统中,首先要做的就是构建电力系统模型才能进行实现对电力系统的控制,模糊控制技术具有应用简单的特点,也是构建电力系统模型不二选择。

3.3专家系统控制技术

专家智能控制系统在电力系统自动化控制中有着明显的应用优势,该自动化控制系统已趋于成熟,在电网系统自动化控制中也有着较高的使用频率,特别是在某些区域内已得到了广泛应用与普及。专家智能控制系统主要用于分析隔离故障点、调度系统以及判断系统的故障情况,一旦电力设备发生超载的情况,该系统就能第一时间作出反应,同时科学研究电力设备的安全性能,并为后续的人工操作提供指导。例如,当电网调度系统发生故障时,就可以利用专家智能控制系统及时反馈故障分析结果,初步判断该故障可能引发的安全事故,促使相关工作人员更好地完成人机操作,从根本上防控电力系统运行中可能发生的安全风险。在电力系统智能化控制中应用专家系统控制技术时,应以系统控制与经济效益之间的平衡为着眼点,以免因专家控制系统的知识理解能力不足而影响系统精度,或者过分追求精确度而增加不必要的经济成本。此外,专家系统控制技术还能基于原有知识库剖析电力系统运行情况,促使相关工作人员做出正确的系统运行决策,逐一解决其中存在的运行故障或问题,从源头上消除电力系统运行故障。

3.4遗传算法的应用

对于遗传算法,其就是参照达尔文生物进化论,以对自然选择、遗传选择等实施模拟的一种计算模型,其还是对生物自然进化搜索最优解这一整个过程加以模拟的方法,可以更具针对性地处理复杂性组合优化类问题。在应用遗传算法期间,能够在所给出的期限中对各个机组运转方案加以改进,在保障电力系统得到更为安全运转的基础上,把各类需要的燃料耗能减至最少。在并未违反电力系统机组所具有的各个约束条件的基础上,可以依据用户所需的用电总量,暂停部分运行质量、效率均不够理想的小型机组,借助转变电压总体的分布以降低电网各类有功耗损,这就能够让发电厂中具有可操作性的方案与其各项边界要求间最大限度相符合。

结语

随着大数据时代的到来,智能技术逐渐在电力系统自动化控制中得到了广泛应用,还对社会公众的正常生产生活造成了不同程度的影响。在电力系统自动化控制中应用智能技术时,应基于现有电力自动化控制系统提高其电力系统运行质量,以此为电力系统的安全运行提供基本保障,切实推动电力企业的健康长远发展。

参考文献

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