电力系统中电气工程的自动化应用论文

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电力系统中电气工程的自动化应用论文

  随着经济的不断发展,人民的生活水平有了显着的提高,在解放生产力、发展生产力的同时,每一个行业都在关注着自己最新的发展,我国的发展要从传统的粗放型经济向集约型转变,就要不断加强科学技术的运用。电力系统在发展中运用了新的发展模式,实现了电气自动化的应用,这种技术减少了工作人员的劳动付出,也提高了电力系统的运行效率。

电力系统中电气工程的自动化应用论文

  1 电气工程自动化的相关概述

  1.1 电气工程自动化的发展情况

  我国经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,使科学技术在电气工程自动化中有了显着的发展。在电力系统的发展中要运用到先进的电气自动化技术,才能符合现代社会的发展要求,为了实现对电力系统管理工作的性能保障也要进行电气的自动化技术。目前在我国,电气工程的自动化发展现状主要表现在以下三个方面:首先,电气自动化以信息化为基础。呈现一种高度的信息化特点,在电气自动化技术的发展过程中,人们把现代的科学技术加入到电气的自动化发展中,主要是利用现代化的信息管理的模式使电力系统在运行的过程中能够更加方便、更加有效地去处理相关的数据,这样的处理方式能够使电气自动化在管理方面提高效率。信息化在电气工程自动化的发展过程中是一种基础性作用的存在。没有信息化的支持就不能形成电气的自动化发展;其次,电气的自动化在对系统进行维护的过程中比较方便。在电气自动化的发展过程中需要对电气系统进行有效的报账行为,电气在互联网的帮助下建立了自己电气自动化的网络模式,这种模式的存在能够对电力系统的正常有效运行提供非常高效的监督行为,这样在电力系统中,自动化的设备也就能够运用得更加有效和灵活;最后,电气自动化的发展在正常的运行过程中很容易被控制。

  1.2 电力系统对自动化控制的要求

  由于社会生产力的提高,人们生活水平的提高,用电的需求量也越来越大,这些都对我国电力行业的快速发展奠定了基础性的作用。这种用电需求就要求电网覆盖面积要不断进行扩大,那么随之而来的就是电网的结构也会变得越来越复杂,在这种情况下,电力系统运行的有效性、安全性、稳定性和可靠性就需要进一步去完善,这给电力系统的信息化水平也提出了较高的要求。

  我国的经济发展和人们的生活都离不开电能的支持,因此必须快速地解决电力系统运行的有效性和稳定性问题,只有这样,电力系统才能满足社会用电的需求。另外,只有提高电力系统的信息化水平及运行效率才能解决系统在运行中出现的各种矛盾和故障。电力系统的信息化和电网运行效率的提高,它们之间具有非常紧密的联系,要实现电力系统的正常运行,减少矛盾的出现,就要不断提高电力系统的自动化、信息化水平。

  2 电力系统运行过程中电气工程的自动化应用

  2.1 仿真技术的使用

  我国的电气自动化技术在几年的发展时间里已经有了很大的进步,做出了一些非常喜人的成绩。目前的发展情况是电气工程的自动化技术在应用的过程中已经很大程度地实现真态化。这种真态化的实现能有效提高对大数据的处理和其他方法措施的使用。电气的仿真技术能够对电力系统实现动态的监控以及仿真建模的实现。

  2.2 智能控制的应用

  在电力系统中需要对电气工程的自动化技术进行不断创新和应用,在信息科学技术的影响下,智能的控制应用主要是对电气工程和信息技术的结合,使它们之间形成紧密的联系。这种技术的利用能够在很大程度上处理电网在管理方面的种种问题,这样在电网系统中如果出现问题,就能够更加有针对性地去解决,不断改进电力系统的控制性问题,提高电力系统的安全性和稳定性。

  2.3 电气自动化的技术集成

  电气工程自动化技术的提高和应用,主要是对电力系统中各种管理技术的集成应用,这样就能够很方便地形成比较科学化、合理化的集成管理模式。在以往的电力系统中,在电力的维护和电力的安全方面以及电力的分配方面的管理都是分开来进行的,在实现电气自动化的过程以后,很多的管理步骤和管理系统都集中在了一起,这样对于电力系统中各个部门之间的统一管理奠定了基础,在管理集中的基础上还有利于更多的先进技术的使用和提升,这也是电力系统技术升级和服务进步的集中体现。

  3 电气自动化的发展应用方向研究

  3.1 配电网的自动化方向

  在电力系统的管理过程中,要想实现配电网的信息网络能够实行一体化的发展,就要对配电网的自动技术加以研究和利用。在配电网的运行过程中,要实现算法的结合就要使用相当的高级软件系统,主要的算法是利用递推的虚拟算法,这样算出的结果才能使自动化设备计算的准确性有明显提高。准确性的提高是电力系统正常的稳定可靠安全运行的保障。在电气的自动化的研究过程中,对配电网的研究是非常必要的。

  3.2 采用国际标准

  我国目前市场上有很多电子自动化生产设备的厂家,每一个厂家生产的设备都不同,存在比较大的差异性。这样不同类型的设备的存在就会对电力信息系统的信息共享造成很大的影响,阻碍信息的共享,还会制约相互之间的基本操作。我国不同的厂家之间由于生产的设备不同,所以它们之间的兼容性也不是特别好,这样的兼容性会给电力系统的管理造成不良的影响。在电气工程的自动化的应用中,要对自己将要运用的各个生产厂家进行规范化的审查,要使用有国际标准和统一规范的设备,注重设备的标准的严格性,能够在运用的过程中达到各个设备之间存在一定的兼容性。

  3.3 以太网技术的应用

  电力系统的不断发展会促使一定的复杂矛盾出现,在这样的状态下,要进行大量的电力运行数据的应用才能对数据的传输和处理进行加速。这样的数据需要进行集中的采集和处理。电力系统中电气自动化的应用必须要实现电网信息的基本特征,即有效性和真实性。以太网的利用能够在很大程度上实现电气自动化在数据的处理方面的基本要求,因此以太网的利用能在很大程度上促进电气自动化的使用。

  3.4 电力系统中各个环节之间的统一性

  在电力系统的正常的运行过程中,涉及到的环节非常多,要实现电力系统的正常运行就要实现这些环节的统一化。统一化主要体现在电力系统的安全性、维护的手段、电力的分配、部门的管理等之上,加强各部门之间的团结和合作,才能促进电力系统的集中管理。

  4 结语

  综上所述,电力系统中实现电气的自动化是我国现代化社会的进步和发展的要求。为了能够给我国的生产和生活用电带来及时的顺利供应,要对电力系统的电气自动化进行不断完善和发展,逐步实现智能化和多元化的发展,积极促进电力行业的稳定前进。

  参考文献

  [1] 刘寒冰。电气工程及其自动化技术的应用[J].中国科技信息,2014,10(2)。

  [2] 韩琦。电气工程及自动化技术的应用和发展[J].中小企业管理与科技,2014,12(11)。

  [3] 徐静龙。分析电气的自动化在电气工程中的融合运用[J].黑龙江科技信息,2012,12(33)。

  电力系统自动化建设中智能技术的应用

  在人们生活水平不断提高,生活方式日益丰富的社会背景下,如果电力管理水平停滞不前,就不能实现电力资源的合理配置,也就无法满足人们生产生活的主要需求。 因此,提高电力系统自动化的建设水平十分必要。 工业的发展离不开科学技术的支持, 所以将智能技术运用到电力系统的自动化建设中特别关键。

  也只有依靠智能技术的优势,才能使电网的安全运行得到保障。

  1 简述智能技术和电力系统自动化的概念

  1.1 智能技术智能技术是一种基于计算机技术水平上更高层次的技术,它包括 GPS 定位、传感器、以及人机互交等衍生技术[2],智能技术凭借其优势在很多领域被广泛应用。 就电力系统的运行而言,智能技术可以感知当前环境,提取运行系统中的有效信息,对系统当前的运行状态做出精准的分析,再根据分析结果给予合适的指令,使系统的运行一直处于最佳状态。 与此同时,在电力系统中运用智能技术还可以使系统的适应能力更强,减少系统的运行故障。

  1.2 电力系统自动化电力系统自动化技术主要依靠计算技术来取代传统的人工操作模式,实现对系统运行状态的监测以及控制管理。 对于电力系统而言,智能技术主要运用在变电站、配电站以及调度网的管理工作中[1]. 在电力系统的自动化建设中运用智能技术大幅度提高了操作系统的正确性, 使各项管理工作更加精确,进而使电力系统能够更加稳定、高效的运行,是提升企业效益的重要路径。

  2 智能技术在电力系统自动化建设中的运用

  在电力系统的自动化建设中运用智能技术可以使系统保持高效稳定的运行状态,科学技术的迅速发展使智能技术在电力系统的自动化建设中得到广泛应用。 一般在电力系统自动化建设中有五种较为常见的智能技术:

  2.1 模糊理论的运用在智能技术中运用模糊理论就可以把模糊逻辑以及语言变量引入其中,使智能技术的推理体系更加完善。 在电力系统自动化控制中运用模糊理论智能技术,可以使系统的运行模拟人的思维习惯,依据已有的数据信息和规则将模糊的数据信息进行推理后输出模糊控制结果。 模糊理论智能技术在电力系统自动化控制中有很大的运用优势,能使不精确的、存在异议的问题得到合理解决。

  2.2 专家系统控制的运用在电力系统中,专家控制系统的应用十分广泛。 它能够对处于紧急状态的系统给予及时处理使之恢复正常的控制状态,对隔离故障点、分析慢状态的转换过程、预警电力系统的负荷状况以及优化配电系统等方面的电力问题都有明显的改善作用。 尽管专家系统在电力系统中应用广泛,但毕竟不能代替专家头脑,具有丰富的想象力和创造力[3]. 对知识理论的理解能力还停留在比较浅的层面上,对于一些复杂的问题或者新出现的情况则难以解决。 因此,开发专家系统的工作者应该注意将系统的开发效益与软件的试验性能和获取知识的能力相结合。

  2.3 神经网络控制的运用该网络从 1943 年发展至今, 在学习算法以及模型的结构上都取得了显着的研究成效。 神经网络是由很多的神经元以其特有的方式组合连接的,因为稳定性和并行处理能力逐渐得到人们的关注。 神经网络可以依据特定的学习算法,将空间之间的复杂线性映射变得简单化。 目前我国神经网络的理论研究工作主要集中在硬件实施、学习算法以及模型结构上。

  2.4 综合智能系统的运用电力系统是一个十分庞大复杂的系统,综合智能控制系统既能结合现代控制技术和智能控制技术,又能使多种智能控制方法实现交叉结合[4],在电力系统中的很运用前景十分可观。

  在电力系统的实际运行中,单一的智能技术是无法满足工作需要的,只有根据每种智能技术的优势特点,将多种智能技术有机结合,才会使智能技术拥有很大的运用价值。 在电力系统自动化的建设中,可以利用专家系统的知识与经验给模糊控制系统更多有价值的参考信息;还可以利用专家系统丰富的知识库为神经网络构建拓扑结构提供理论指导与技术支持;神经网络控制技术还可以为专家系统的重大决定提供宝贵建议[5]. 各种智能系统的有效结合,充分保证了电力系统的稳定运行,大幅度提高了系统的工作效率。

  2.5 线性最优控制的运用在现代控制理论中,应用最广泛一种就是线性最优控制理论。 线性最优控制是控制理论中比较成熟的一个分支,是最优化理论用于解决实际控制问题的重要体现。 我国一些学者利用最优励磁的控制方法提高了远程输电线的输电能力,并且使动态品质的问题有效改善,在电力系统的一些领域取得了丰硕的研究成果。 该项研究指出电力系统中的大型机组应该运用最优励磁控制方式,而不是传统的励磁方式。 线性最优控制器已经在我国的电力生产中普遍运用,发挥着不可替代的作用[6]. 但要明确一点,这种控制器的使用是有范围的,其设计思路主要源于线性模型的变化,如果在非线性的系统中不能产生很理想的控制效果。

  3 结语

  社会的快速发展给电力系统的自动化建设提出了更严格的要求,科技的快速发展为智能技术在电力系统中的广泛运用提供了更广阔的空间。 在电力系统中,每一种智能技术都有其独特优势,但由于电力系统的庞大复杂仅运用一种智能技术是远远不能满足系统的运行需求的。 因此,必须将各种智能技术的优势有机结合实现对电力系统自动化的全方位控制,使电力系统能够高效、稳定的运行,提高企业的经济效益。

  参考文献:

  [1]闫志强。电力系统自动化与智能技术[J].电子世界,2014,14:29-30.

  [2]郭 屹全 ,方 勇 . 电力系统可靠 性评估方法综述 [J]. 电 子世界 ,2014,17:58-60.

  [3]肖鹏,盛坚。 计算机技术在电力生产中的应用探讨[J].科学之友,2013,12:150-151.

  [4]黄豪。电力系统自动化与智能技术应用分析[J].科技创新与应用,2015,12:160-161.

  [5]张晗,张 琳。电力系统自动 化技术应用及其前景 [J].科 技传播,2013,04:138,127.

  [6]陈涛。计算机与电力系统自动化技术结合探究分析[J].信息安全与技术,2012,06:11-13.

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