电力系统自动化智能技术的应用研究

2017-12-20 12:45邓大元
科学与财富 2017年29期
关键词:智能技术电力系统自动化

邓大元

摘要:随着我国经济的发展与社会的进步,人民生活水平得到了稳定的提升。在人们的日常生产生活中,电力能源是一种不可或缺的重要能源,其直接影响着人们的正常生产生活。随着科学技术的不断发展,电力系统也在不断的提升,尤其是电力系统自动化智能技术的发展十分迅速,有效的提升了电力系统整体的稳定性与可靠性。本文重点探讨了电力系统自动化智能技术在电力行业中的相关的应用,以期为我国电力系统自动化智能技术的应用提供一定的借鉴。

关键词:电力系统;自动化;智能技术;应用

1电力系统自动化智能技术概述

1.1电力系统自动化

所谓的自动化指的是电力系统中各个设备元件能够实现自动化的运行与控制,系统能够对自身的运行状态展开实时的监测,进而提升系统的稳定性。电力系统自动化是电气二次系统的重要组成部分,通过对电力系统自动化的灵活运用,能够实现局部或者是整体电力系统以及各元件的远程协调与控制。对于电力系统自动化而言,其主要的内容包括了发电自动化、配电自动化与电网调度自动化。对自动化系统进行设计前,相关技术工作人员应积极学习智能技术,以保证自身知识架构的及时更新。

图1 电力调度自动化系统

1.2智能技术

智能技术是随着计算机技术的发展而逐渐形成的一种新兴技术,相对于传统的技术而言智能技术更强调系统的自主性与智能化,其最大的特征就体现在具备特定组织与自我学习以及适应协调能力的人机接口以及体系结构上,其能够有效地解决存在的问题,为此,在非线性与不确定问题的解决中十分适用。相比较于传统控制手段,智能技术控制能够将电力系统中存在的问题予以及时地反馈,同时也能够自动化地解决问题,为系统本身效率的提升奠定坚实的基础。由此可见,智能技术的有效应用将计算机辅助作用逐渐转向指导作用,尤其是在国家电网推广改革方面,将智能技术应用其中能够有效地提升电力系统的安全性与稳定性。

1.3电力系统自动化智能技术的内涵

电力系统自动化智能技术本质上就是自动化智能技术在电力系统中的全面应用,其相对于传统的电力系统而言管理效果更加显著,且拥有功能极为全面、广泛的技术应用体系,能够达到全面控制电力系统的目的。当前,电力系统中的自动化智能技术已经逐渐集成各个功能模块形成集中化管理体系,实现了技术互补,也确保了技术优势的全面充分发挥,这对电力系统完善、深入被利用是非常利好的。而且,电力系统与自动化智能技术的结合也对系统本身的波动性、单一性进行了有机调整,为电力系统本身运作创造了更多技术空间余地,这对自动化智能技术在电力系统中被合理有效应用很有帮助。

2自动化智能技术在电力系统中的应用意义

随着信息技术的发展与进步,当今设备对于信息技术的依赖也越来越严重,智能化技术的出现不仅有效的提高了工业生产的效率,也进一步提升了社会的稳定性与可靠性。电力工业在发展的过程中要想保持稳定的发展速度,必须要紧跟时代的潮流,而自动化智能技术就是其发展过程中一种不可忽视的重要技术,其能够确保电力系统为民众提供更加稳定的供电服务。人们通过智能技术能监控整个电力系统,包括对电能的生产、分配、消费等各个环节进行实时掌握,通过对这些信息进行处理和分析,提高电力调度的水平,避免电力系统出现故障,并且精确地控制电压、电流和频率,从而避免电力系统出现电压低的现象,节省电力系统的运行成本,用智能化技术代替人力,最终保证供电数据信息的准确度,保证电力系统的运行效率。智能化技术研究的是让机器或产品更加智能,可以独立地完成比较危险或难度较大的工作。为了保证智能化技术的实际应用,可以通过计算机对其进行模拟,开发出相应的智能机器,确保自动化智能技术的全面落实。

3电力系统自动化智能技术的应用研究

针对电力系统自动化智能技术的研究发现,在电力系统中的应用主要集中体现在以下几个方面:

3.1线性最优控制技术的运用

电力系统中远距离输电线损过高一直都是困扰着电力技术人员的终要问题,为了进一步增强发电机电压控制的实际要求,亦或是增强控制力度的情况,一般会选择使用最优励磁控制方式。其中,基本的原则就是对线性最优控制进行运用,同时比较发动机的测量电压与给定电压。在此基础上,充分利用PID方法求解偏差获取控制电压。其中,最优励磁控制的作用就是对电压进行有效控制以实现最优化,并且对电压相位的转移角进行适当地调整,使得控制电压有效地转换成输出电压,增强控制操作过程的效果。在线性最优控制原理的作用下所运用的最优励磁控制方法能够实现发电电压的控制与控制器控制目标,全面优化局部线性模型的控制内容。

3.2专家系统控制技术的运用

在传统的电力系统中,当电力系统中出现故障时,需要在第一时间收集故障信息并进行上报,由专家分析后进行处理,但是这样的处理效率过低,在故障维修之前会影响到系统的稳定性与可靠性。而专家系统控制主要指根据实际情况,在智能计算机程序系统中,将相关专家的知识和经验合理编入其中,在发生故障问题时可以使其对出现故障问题的原因进行查找,保证在第一时间解决故障问题,进而保证电力系统安全运行。在电力系统自动化中合理应用专家系统控制可以对其中的常规问题进行有效处理,其具有配电自动化,动静态安全状况分析等能力,并且对各类工作人员培训工作较为重视;在实际应用过程中可以将相关故障问题的紧急状态和报警状态作为依据对故障具体位置和带来的影响进行评估,能够对以往工作过程中故障原因查找时间长及处理不及时的情况进行规避。但是专家系统控制缺乏创造性,对其应用效果会产生一定影响,为了改善此种情况专业人员需要对其进行更多的研究和分析,提升其各方面功能,进而提升其应用效果。

3.3神经网络控制技术的运用

神经网络控制技术经过多年的发展也逐渐的趋于成熟,其是一种相对先进的智能控制技术。在电力系统运行的过程中,神经网络控制技术具备充分考虑数据非线性原则的基本特征,其能够全面优化系统的网络数据库与运行数据,合理地制定出控制方案,更好地在电力系统中运用神经网络控制技术。在神经网络控制下,有机结合人工智能系統、计算机系统与数学系统,准确地表现出能量消耗收集与能量损耗分析的框架,不断增强系统本身的工作效率。在神经网络控制技术的应用背景下,神经结构明显改善,可以准确地分析控制模型。在神经网络硬件水平不断提升的情况下,电力系统运行效果与质量也得到了有效地改进,实现了电力系统效益的全面提升。endprint

3.4模糊控制技术的运用

模糊控制技术也经常运用到电力系统自动化操作中,在迷糊系统应用的过程中,使得控制系统的动态模式精准程度不断提高,而且还能够有效地调整结构较大且内容繁杂的电力系统。目前阶段,模糊控制技术的应用形成特定规模,能够对电力系统中存在的变量复杂性问题以及无法实时掌控的系统动态性问题予以有效地解决,确保电力系统自动化控制效果的全面提升。而模糊系统控制的基本原理就是充分考虑数据控制的完整程度,同时还有控制规则的合理设置,能够针对系统内部数据展开模糊性的处理与分析。

3.5综合智能系统控制技术的运用

综合智能系统控制技术是建立在模糊控制技术的基础之上的,其主要指使用模糊控制结构将常见的智能技术进行联合使用,其稳定性和协调性较强,操作过程相对简单,并且能够最大程度的提升电力系统自动化水平。当前常见的组合方式包括神经网络系统和专家控制系统控制、专家系统控制和模糊控制、神经网络系统和自适应控制技术等,在各类智能技术合理结合后应用效率及效果均明显提升,并且实现了提升电力系统自动化水平的目标,由此可见综合智能控制技术的作用较为突出,电力企业需要根据电力系统自动化现状及要求对智能技术进行合理结合和应用,进而保证电力系统运行安全性。

4电力系统自动化智能技术的实际应用

智能化是现代工业发展的趋势,电力工业要想在未来的发展中保持良好的发展态势,必须要加强对系统自动化智能技术的研究,进一步加强对自动化智能技术的开发与应用。为了保证智能化技术的实际应用,可以通过计算机对其进行模拟,开发智能机器。目前,整个电气自动化行业的研究内容集中在智能化技术上,具体内容包括电子电气技术信息收集,而且有很强的实用性。智能化技术也是如今计算机技术中的一个分支正在被逐渐地应用到电气工程的控制工作中。实验表明,智能化技术能提高自动化控制技术的效率,并且降低工程成本、减小工作人员的压力。我国智能化技术发展迅猛,技术人员在开发智能化技术时,主要从以下几方面入手:⑴人工智能系统必须能对电气工程出现的各种故障和错误进行检查并将相应的信息反馈回来;⑵在设计电器产品时,可以应用人工系统进行辅助;⑶人工智能系统能对电气产品的安全性进行检查,保障用电产品的安全。这就要求对电路、电磁场以及电机学科知识进行合理的运用,而且必须有相应的工作经验。以前通常是以实验室为基础对产品进行设计或改进与改装,现在随着计算机行业的不断发展,计算机技术已经取得了很多突破,可以让计算机对特定的传统人工操作进行设计和计算,这就大大减少了产品的开发周期,而且人工智能系统的运用不仅能提高工作效率,还能加速电脑制图的发展。目前,智能化技术主要应用在2个方面:⑴在遗传算法中的应用,它能保证产品的优化设计的顺利进行;⑵在电气设计中的应用,它能对电气工程的工作方式进行更好的优化。智能化技术也可以将电气设备的故障瞬间检测出来,这个优势被更多地应用在模糊逻辑和专家系统方面。

结语:

随着我国经济的发展与社会的进步,电力行业的进步也十分的迅速,随着社会对于电力能源需求的不断加大,电力工业必须要加强对电力系统的优化,引进先进的智能化控制技术,提高电力系统的稳定性与可靠性,为社会的发展提供稳定的供电服务,稳步建设高质量、高效率的电力能源供应体系,为我国社会的发展做出相应的贡献。

参考文献:

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