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摘要:电力系统运行出现问题会影响到社会供电的稳定性,影响到企业的生产发展以及人民的日常生活,所以保障电力系统化的安全稳定运行十分重要。电力工程自动化技术在电力系统运行中的应用,对于保障相应系统的安全稳定运行具有重要意义,分析其对电力系统运行中的作用,可以为其的实际应用奠定一个良好的基础,从而为社会提供一个良好的电力服务。
关键词:电力系统;电气工程;自动化技术;应用
1电气工程和自动化技术
电气工程和自动化技术具有较强的综合性,所涉及的内容主要有:电力电子技术、网络控制技术和自动化技术、机电一体化技术等。自动化技术主要是将强电和弱电进行相互结合,同时将原件和系统、软件和硬件等结合应用。其属于电气信息行业当中的一项新兴科技,该技术主要出现在上个世纪70年代,等到90年代后期阶段,该技术逐渐进入到工业领域,在工业领域中对该技术进行应用,促使其进入到一个新的发展阶段,工业生产率得到提升,工业生产方式得到改变,对经济发展和建设起到促进作用。在2002年,自动化技术得到国家重视,被视为国家重点科学,该技术的水平越高,技术形式也就越多,在技术体系方面也得到了不断完善,也逐渐被应用到更多领域当中,在相对较短的时间内,就已经成为我国工业生产工作中的核心力量,最终促使工业生产实现了自动化。
2电气自动化技术的具体运用要点
2.1集中式监控技术
集中式监控技术是经过一个监控系统来监管每个分项目的一种技术。相比于电力系统中传统监控技术,集中式监控技术对工作环境要求不高,操作维护方便,已普遍应用于电力系统中。如果选取常规监控系统,一定会利用更多处理器,从而提升工程成本,且无法有效控制监控效果。集中式监控技术是一种可行性较高的手段,有利于进一步提升电力系统运行效率和电气工程质量。
2.2远程监控技术
电气自动化的远程监控技术是利用电脑终端进一步监控其他区域设施设备的技术。在电力系统的电气工程中使用远程监控技术,不仅可减少工程成本,提升电力系统的运行效率,而且不易受空间因素的约束,可进一步填补地空空间区域的盲区,促进电力系统控制工作的成功实施。在电气工程中使用远程监控技术将受通信因素的影响。如果电力系统的建设规模很大,建设地点独特,监控技术成效就会被网络信号所影响。因此,远程监控技术普遍应用于部分小型电力系统建设工程。
2.3现场总线监控技术
电力系统的电气工程中,使用现场总线监控技术可使现场管理更具针对性和实效性,提高电气工程的质量,方便控制成本。如果选择此监控技术,需进一步开展现场勘查,按照电力系统的具体情况开展布局和安装。此外,该监控技术是针对现场具体问题制定合理监管策略,即使电气工程中某一设备产生故障,也不会影响其他设备,保证了电力系统的顺利运行。
3电气工程自动化技术在电力系统运行中的应用
3.1监控技术
监控技术是自动化技术中尤为重要的一项技术内容,也是电力系统运行中尤为关键的一项技术内容。通过应用监控技术,可以实现对电力系统运行的全过程、实时监控,一旦发生任何问题,监控系统都会发出警报,进而便于工作人员对电力系统进行维护和检修。这样不仅可以有效降低故障问题发生率,同时还可以更好的保证电力系统运行的质量和效率。监控技术的应用还可以根据电力系统预先制定的处理办法进行维修和替换,这样一旦发生故障,也不会造成停电问题的发生,进而可以为人们的正常用电提供保障。监控技术的应用就是使用电气自动化监测系统对整个电力系统运行进行监控,实现电力系统运行的“无人看守”形式,最大程度保证电力系统运行的稳定和健康。
3.2仿真技术
仿真技术是电气工程自动化技术中尤为重要的组成部分,将仿真技术应用到电力系统运行当中,也可以有效提高电力系统运行的质量和效率。在以往的电力系统运行过程中,需要进行严格的模拟操作,以此来检验系统是否具备运行条件,在复杂的模拟操作过程中就会耗费大量的时间,并且容易出现偏差,这并不利于电力系统的安全稳定运行。而通过应用仿真技术,就可以代替传统的模拟操作检验环节,仿真技术可以在短时间内对各项指数进行核对分析,如发现问题可以第一时间进行反馈,这对于确保电力系统的安全稳定具有重要的作用。仿真技术的应用简单来说就是建立仿真实验室,利用仿真系统实现对电力系统实验的模拟,进而为电力系统的运行提供大量的参数支持。仿真系统可以在不同的环境下开展稳定的实验,且实验数据完整精准,可以为电力系统稳定运行提供有力的保障。
3.3人工智能技术
电气工程自动化技术在电力系统运行中的应用中,人工智能技术的应用是尤为重要的一部分,将其应用到电力系统运行中,可以有效提高电力系统运行的质量和效率。电力系统在长期运行过程中难免会出现各种故障和问题,而如果应用传统的故障排除法进行维护和维修就会耗费大量的人力物力财力,且维护维修效率较低,这样就会直接影响到电力系统的正常运行。而通过应用功能人工智能技术就可以有效解决这些问题。人工智能技术主要是通过程序连接中央控制系统,进而实现对各种故障信息的实时获取,在经过FTU分析后,可以将故障信息数据发送到检测端,进而确保故障在第一时间发现,进而得到及时的维护和维修。这样就可以最大程度降低维修过程中的经济损失,同时还可以有效保证电力运行的安全和稳定。
4我国电气自动化的未来发展趋势
4.1 配电网自动化方向
近年来,对通信工程进行具体的建设过程中,人们广泛应用光纤通信方式。伴随着我国配电自动化技术的进一步发展,我国继续加大对配电网的建设力度。但是在对配电网进行具体建设的过程中,缺少在技术上和资金上的投入,这就在一定程度上和我国电力企业发展的初衷不符。这种情况下,人们需要在配电网中适当的融入自动化技术,同时还需要在配电网自动化方面,加大投入力度,最终促使电网自动化技术得到迅猛发展。
4.2 使用国际化标准
当前我国电气工程自动化技术发展中,还处于初级发展阶段,对此在电气工程自动化技术的具体应用中,需要充分适应国际化建设标准。我国信息技术得到迅猛发展,各个企业将信息化的高度共享作为设备工作的发展目标。对此,我国要顺应国际发展趋势,从国外引进先进技术,促使电气工程自动化水平得到不断提高,进一步促使电力行业实现可持续性发展。
4.3 广泛应用以太网
当电力系统在具体的运行过程中,借助以太网技术,可以对资源进行有效共享,也可以使用该技术,针对电力系统化问题作出详细分析,对其进行精细化处理。伴随着电力企业的进一步发展,对以太网技术进行应用,可以促使电力系统的运行得到更加广泛的推广。在对以太网进行具体应用过程中,具有较高信息化以及开放化的特点,这两个特点能够促使电气工程自动化的发展水平得到有效提升。
结束语:电力系统中应用电气自动化技术,极大地提升了电力系统的自动化水平。电网结构的复杂度持续提高对电力系统数据的相关处理提出了更严格的要求。因此,需加强电气自动化技术在电力系统中的运用。
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