(陕西省地方电力(集团)有限公司宝鸡供电分公司陕西省宝鸡市721000)
摘要:将智能技术和电力系统自动化技术有机的结合,可以有效地保证电力系统的安全稳定运行,更可以进一步提高电力系统的性能和效率,解决当前电力系统在运用上所面临的众多问题。因此,研究智能技术在电力系统自动化中的应用具有普遍的现实意义。
关键词:智能;电力系统;自动化
随着市场经济的不断发展,我国的科学技术水平也在不断的进步并被运用到各个领域,其中,以智能技术应用于电力系统自动化技术中最为典型。众所周知,一直以来电力系统都是一个十分复杂的系统,其使用的各种硬件和软件都有特殊的物质特性,如延迟、磁滞等,这就使得电力系统的控制操作难度较大。而随着人们生活水平的提高,对电力的需求也在不断的加大,这种背景下电力系统的安全稳定运行就成为了人们关注的重点。
一、电力系统自动化和智能技术的概念
(一)电力系统自动化
电力系统自动化技术是在传统电力系统的基础上,采用计算机技术来替代传统的人工操作,对系统的运行状态进行监测,根据当前系统实际情况自动进行管理和控制,对电力系统来说,其自动化管理主要是针对变电站、调度网和配电站等,由于是用设定好的计算机程序对电力系统进行管理,只要达到某个逻辑条件系统便会自动进行操作,整个过程不需要人为干预,因此极大降低了系统操作误差,提高了精确度,从而使电力系统的运行更加高效、安全和稳定,是电力企业提高工作效率、降低运行成本的重要途径。
(二)智能技术
智能技术是在计算机技术的基础上,结合了传感器技术、GPS定位技术、网络技术、人机交互技术等衍生出的更高层面的技术,目前已经在诸多领域内得到广泛应用。在电力系统中,智能技术可代替人的思维,通过对环境的感应和对当前系统运行信息的提取,对系统的运行状态进行精密的诊断,并根据诊断结果做出相应的措施指令,从而使系统始终处在最优化的状态下运行。除此之外,智能技术的应用也使得系统具有更好的适应能力,可根据运行环境的特点以最快的速度融入到环境中,因此使系统稳定运行,减少系统故障的发生。
(三)智能技术与电力系统自动化的结合
随着智能技术的发展,目前已经融入到了电力系统自动化中,可以说,缺少了智能技术的电力系统无法真正实现自动化的管理与控制,因此对于我国电力事业来说,将智能技术与电力系统自动化有机结合起来,可在很大程度上完善电力系统的配置,使电力系统的管理更加简单和便捷,从而实现电力系统的无人化管理。
二、智能技术在电力系统自动化中的应用分析
(一)电力系统中神经网络控制技术的应用
神经网络控制技术,是基于人脑工作原理而兴起的一种新型的智能技术,具有典型的“非线性”特征。相比其它技术来说,神经网络控制技术顾名思义有着更好的组织学习能力、管理能力和信息处理能力。将其应用与电力系统自动化技术中可以起到的作用包括:一是,神经网络控制技术可以取代人工控制,从而实现对电力系统的直接控制;二是,神经网络技术本质上也是一种计算机技术,因此,可以有效的提高对电力系统的数据计算;三是,神经网络控制技术在电力系统中与其它技术的结合,可以使得电力自动化系统的故障诊断和参数优化显著提高。
(二)电力系统中模糊控制技术的应用
模糊控制,即在电力系统自动化的控制过程中,通的优势就是简单易行,所以常常被用于家用电气领域中,从应用效果和范围来考虑的话,这种技术是目前最实用的一种技术。我们日常生活中所使用的电风扇、电磁炉、电饭煲等电器都是模糊控制技术的一种再现。而在电力系统中,现在比较常用的控制方式是通过构建一种电力系统模型来实现对电力系统的控制,这种最新型的控制方式是一种非常容易操作的智能化控制技术,模糊控制技术由于其简单易行特点,可以说是建立电力系统模型的不二之选过建立一个模糊模型来实现对电力系统的控制。
(三)电力自动化中智能技术的发展
多样化发展,智能技术在电力系统自动化中的应用,虽然提出了综合智能技术理论,但是仍旧存在发展的空间,按照电网自动化对信息技术、控制措施的要求,智能技术应该朝向多样化的方向发展,积极融入多样化的智能技术,综合应用到电力自动化内,利用多样化技术之间的互补特点,完善智能技术的实践应用。协调性发展,电力系统中的智能技术,存在技术与系统缺陷的问题,两者达不到相互融合的标准,无法实现电力资源的相互共享,进而制约了电网的自动化发展,由此,积极推进智能技术的协调性发展,有效融入到电网系统内,促进两者的协调发展,促使智能技术能够成为电网自动化的基础支持,提升实践性控制的水平。规模化发展,智能技术的规模有限,没有实现大规模的发展,致使其在电力系统自动化中规模受限,不能满足电网自动化的发展需求。电力系统自动化的规模越来越大,智能技术中应该落实规模化的发展方式,确保智能技术应用的全面性。
(四)综合智能技术应用
综合智能技术,是指智能技术的综合利用。电力系统自动化发展中,融入了综合智能技术的思想,可以将相关的智能技术,融入到现代控制中,也可以融合不同类型的智能技术,构建综合的服务体系[4]。电网自动化是负责的运行系统,内部控制的要求非常高,掌握电网自动化的运行规律和发展要求后,才能安排综合智能技术的应用。比较常见的综合智能技术有:模糊控制理论与专家建模、神经网络与模糊建模等,智能技术的相互结合,弥补了单一技术的不足之处,更符合电网自动化的建设需求。综合智能技术的优势明显,服务于电网自动化,解决电网运行中的不确定问题,体现综合技术结合的特征。
(五)专家系统控制技术
专家系统控制技术,指定应用在电力系统的特殊区域,该技术具备数据库服务,存储了专家知识,促使电力系统可以利用专家推理的方式,解决电网运行中出现的问题。专家系统控制,不仅是智能技术的代表,更是一类计算机技术,其可根据电网运行的实际情况,做出相关的推理、判断,有效识别电网的运行状态。例如:专家控制系统在电网故障诊断中,其可识别电网的故障状态,对比专家控制系统数据库中的信息,判断电网的故障类型,发出警告提示,同时制定应急处理的措施,快速恢复电网的正常状态。目前,专家系统控制技术具有一定的局限性,但是可以根据电网运行的经验,逐步丰富数据库内的信息,增加专家系统的控制深度,具有良好的发展前景。
结束语
虽然说目前国际上的智能技术还处于一个初期阶段,其对电力系统自动化的影响还没有完全的体现出来。但笔者坚信,无论智能技术的未来发展进程如何,从某种程度上来说,智能技术都会在一定程度上推动电力系统自动化技术的发展。这是由当下现代电网建设的规模不断扩大导致的无法通过人工方式来对电网进行运作管理的现实所决定的。而电力系统自动化的未来发展前景,在笔者经过多对电力企业多方面的进行调查、分析、研究之后,认为未来电力系统自动化将由以往单一的自动化技术逐步向着多元化的自动电力技术发展;由传统的单一化模式向区域性模式逐步的转变。除此之外,智能技术在电力系统自动化中所起的作用也将越来越大,这也是电力系统发展的一个重要趋势。
参考文献
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[4]孙斌,夏红光.浅谈智能电网调度技术系统中云存储技术的应用[J].城市建设,2012,(36).