电力工程系统中的自动化技术应用

(整期优先)网络出版时间:2023-04-14
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电力工程系统中的自动化技术应用

聂文慧

广州环投增城环保能源有限公司 广东省广州市510000

摘要:当今时代,我国综合实力显著增强,国际地位不断攀升,科学技术取得了新突破,并且许多先进科学技术被应用到各行业与领域中,推动了国民经济水平的进一步提高。自动化技术作为电气工程建设领域中的重点研究项目之一,其能够有效保证电气工程施工和效率,确保其各方面参数和指标都达到设计标准和要求。电气工程具有较强的综合性和专业性特点,积极应用并升级自动化技术,扩大其整体的应用范围,从而实现电气工程的自动化和信息化的发展目标,同时,还能在一定程度上提高电气工程施工安全性。

关键词:电力工程;自动化技术;应用

引言

我国电力行业已经取得了快速发展,各类相关技术都得到了很大程度的进步与提高,在这种情况下,要想进一步保证系统运行可靠性,需要转变原有的控制模式,通过引入自动化技术来提高设备及系统的控制水平,从而为电力系统运行提供良好的辅助支撑。对电力工程而言,应始终以用户自身利益为出发点,为用户创造一个安全可靠的用电环境,这就需要做好设备及整个系统的日常维护。在电力系统中通过引入自动化技术可以帮助设备更好运行,最大限度发挥出设备自身各项功能,尽可能减少电能浪费,这样还能为企业创造可观的经济效益。

1自动化技术特征

当前,随着自动化技术的发展和进步,我国的供电系统的运行能力和水平实现了显著提升,通过投入大量的资金和资源,使其整体的发展过程一直处在比较稳定的情况和状态下,在一定程度上推动了社会经济的发展和进步。自动化技术在18世纪末到19世纪后期经过了一段迅速的发展历程,一些比较著名的物理学家也逐渐发现并拓展了电磁学的知识和内容,电气工程的理论知识在很大程度上得到了完善和发展。通过对当前的社会经济发展形势进行分析可以得知,越来越多的国家认识到了自动化技术的重要意义和作用,再结合信息化技术的发展和应用,进一步推动了自动化技术的深入发展。然而,我国在自动化技术领域的研究时间比较短,在初期阶段并没有准确地认识到自动化技术的重要性,随着此项技术的推广和普及,逐渐在工业农业和其他等许多行业中得到了广泛应用,从而为各行业的生产作业和经济活动的有效开展提供了可靠的保障。

2电力工程系统中的自动化技术应用

2.1实时仿真系统技术

随着我国电能使用的增多,我国现有电力系统必须进行改进,才能满足人们使用时的需要,考虑到现有电力系统的各子系统在运行时是配合使用的,所以为了保证电力系统的稳定运行,使电力系统在运行过程中不出现技术问题等,使用“实时仿真系统”必不可少,因为现有的实施仿真系统可以对电子系统内部可能发生的问题进行预测,才能保证系统的正常工作。实时仿真系统对电力系统自动化而言,其优点不仅在于为电力系统的工作提供了大量的实测数据,它还可以实现对不同电力系统的试验分析,通过对比实验结果为相关设计人员对电力系统的优化提供依据。而且三维仿真系统可以结合现有的地理空间数据,以此来实现数据的统一管理以及交互操作。三维仿真系统还具有强大的图形表达性能,这将为电力系统的施工和维修工作提供一定的便利。而且利用虚拟仿真系统对实现电力设施的建设工作也有一定的参考价值,通过利用仿真系统内部的逻辑资源,再结合GIS地理信息定位等技术来实现电网设施和电网传输的组织与优化工作,而且当线路出现故障时,通过地理信息定位也可以对维修工作提供技术支持。为了保证仿真系统技术的实现,还有对相关的电力工作人员进行技能的培训与考核,通过让工作人员模拟和操作电网的相关技巧,以此来提高工作人员的业务技能;通过规范工作人员的操作,也可以避免其犯下基础错误,为完善电力系统的设计提供帮助,而且工作人员专业水平的提高,也可以增加电力系统的现有价值。

2.2人工智能技术

自动化技术的重要条件即为人工智能技术,这一技术在电力系统发展中有着非常关键的作用。人工智能技术主要是运用计算机技术的强大数据分析能力与程序的智能化、快捷化水平,实现对电力系统运行数据的深入收集与全面分析。人工智能技术的应用过程中,具有一定的人脑思考与操作的特征,因此被称作人工智能技术。实际应用期间,需要重点关注下述几项要点:(1)将人工智能技术应用在电力系统运行过程中时,需要与计算机技术融合,借助计算机技术精准的数据提取与精准的数据分析能力,实时跟踪电力系统主要架构与周边电力设备元件的运行情况,强化电力系统与配套设备的自动化水平。(2)将人工智能技术应用在电力系统运行时,一般情况下关注重点在于对电力系统故障的自检方面,提前收集系统运行故障信息以及相关设备元件的运行反馈,做出相应的响应措施,能够大幅提升电力系统运行故障运维效率。若人工智能技术在实际应用时发现系统故障,安装的馈线自动化终端将会针对故障情况进行深入分析,根据DTU终端或485/233连接并传输故障实际信息,向网络基站与路由器上传故障实际信息,在电力系统的作用下检测分析故障信息,明确故障原因后在数据库中查询相应的处理措施。

2.3状态监测技术

在以往早期的电气工程中,构建的自动化控制系统在故障处理等方面都受到技术的限制,始终是被动处理。简言之,是在设备或生产现场发生故障(或其他问题后),再进行报警、故障诊断、处理、连接正常部分等,会对电气工程的实际生产运行造成实质上的影响及损失。为解决此问题,企业可在电气自动化的状态监测场景中融合AI技术。该技术有强大的运算能力及逻辑分析能力,不仅可采集电气系统当前的运行数据,还能搜集历史数据,并预测未来运行工况,例如是否存在“超载”“欠压”“过流”等问题。当故障出现率达到临界值,及时进行设备参数的自动调节、停机便于检修等。通过AI技术进行状态实时、动态化监测,有利于将电气设备的故障隐患消弭于无形。基于AI识别技术利用特定的行业算法,能帮助电气自动化系统在安全生产中解决安全隐患管理问题。

2.4 PLC技术

PLC技术具有广泛的应用和技术领域,其核心是控制技术。PLC控制技术包括CPU、电源和存储介质的内存输入和输出端口四部分。将这四部分结合起来,实现了PLC技术的控制技术。CPU可根据系统进行调整和扩展,响应各种外部设备,并接收和分析各种指令。电源主要为整个控制系统提供开关和闭合功能,以确保完全运行。入口端是外部资产的连接端子,可让内部和外部有效地通信和交换资讯。存储介质的工作方式类似服务,可提供更快、更准确的数据。

结语

电力系统是社会生产与人们日常生活的重要保障,为适应不断提高的用电需求,满足管理模式转换等方面的要求,必须在电力系统中引入电气控制自动化技术,以此提高电力系统的运行控制水平,通过自动化状态监测获取系统各项运行参数,再通过对状态参数的分析处理及时发现系统内潜在的故障隐患和问题,从而为下一步维修和改造决策的制定提供可靠参考依据。

参考文献

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