电力系统自动化控制优势及其实现关键技术研究周小阳

发表时间:2018/10/12   来源:《防护工程》2018年第14期   作者:周小阳
[导读] 在电力系统当中,自动化控制技术的应用模式主要有集中模式和分层分布式模式,两种模式的运行,提升了电力系统中相关设备的安全性
周小阳
43032219750301XXXX  湖南湘潭  411100
            摘要:在电力系统当中,自动化控制技术的应用模式主要有集中模式和分层分布式模式,两种模式的运行,提升了电力系统中相关设备的安全性,避免了各种安全隐患问题的发生。电力系统中自动化控制技术人员和相关管理者要确保应用的安全性,并对各信息进行整合分析,保证电力系统的有效运行。
关键词:电力系统;自动化控制;优势;技术
            1电力系统自动化控制技术概述
            传递系统利用信号系统对电力系统进行检测,利用数据对电力系统进行信息控制,综上所述,统称为电力系统自动化控制技术。通过对自动化技术的提高来实现对完整电力系统进行统一的管理。自动检测功能是在电力系统进行中必须实现的,在对电力系统的管理过程中需要应用有利于提高效率的装置,在监控电力系统的过程中,将这些重要的装置应用到其中,使电力系统在这些装备应用和运行下能够获得有效的技术提高和防御控制。这样能够保证电力系统的高效运行,也能保障自动化对系统的有效管理,从而为人们用电方面提供方便,也为人民的生命财产安全提供保障,提高用电的合格率,使日常的用电更加智能化。
            2电力系统自动化控制技术应用
            2.1模糊理论
            运用逻辑推理理论和语言变量,确保电力设备和电力系统可以实现模拟练习的目标,这种现象也就是我们所说的模糊理论。在电力自动化控制之中充分的运用模糊逻辑,可以确保电力系统自身具备一个相对完善与系统性的逻辑推理能力,并运用该类推理方法,来将人类的各项决策实施模拟,并运用电力自动化系统可以发送指令,进入达到操作的目的。在这种形式下,技术数据可以严格的依照相应的准则来实施,有效的控制逻辑的进程,也就说运用逻辑推理与模糊理论,可以实时模拟人的各项决策,对于电力自动化实施前期模糊输入与推理,确保电力自动化系统来达成决策的目的。
            2.2神经网络控制
            神经网络控制最早在 20 世纪 40 年代初期,众多科研人员已经逐步神经网络控制来进行相关的研究工作。但是研究与开发神经网络控制,却无法在之后的一段时间取得很好的成绩,直到人们对于神经网络的实际需求与日俱增,才促使了该项研发项目重新的进入到人们的视野之中,并运用各类新型科技的运用,在神经网络控制层面,取得了傲人的成果,进而为后期神经网络控制的建立奠定了坚实的基础。神经网络控制,主要就是充分的运用特定的方式,将庞杂的神经元来实施有效的连接,且神经网络具备特定、权重连接的信心,可以依据相关的学习算法来逐步的调整权重信息,进而完成了自 m 维空间中到n 维空间中映射的目的,且该类神经网络形成的映射是相对繁杂的非线性映射。
            2.3线性控制
            线性控制,通常也被称之为线性最优控制,其主要是在优化理论层面之上来实施相应的研究,同时也是现代化控制理论之中不可忽视的环节。且该类现象控制方式,也是目前现代化控制理论之中研究程度最深的一项,目前最为成熟化。目前,应用最为宽泛控制形式就是线性最优控制,对于其中一些专门研究线性最优控制的科学研究该工作者,将现行最优控制理论在实践的过程之中很好的予以应用,其中指出应用线性控制理论的根本依据。也就是运用最优控制之中的励磁控制,可以确保长距离输电线路输电能力得到强化,并可以很好的改善其自身动态的品质。且经过长时间反复性的试验最终得出结论,在大型设备之中运用最优励磁控制方式,最终所起到的效果十分的明显。
            2.4专家系统
            专家系统实质上就是计算机程序系统,在其内部可以预先设定人类专家处理问题与具体的解决措施来实现知识与经验的储存,换言之,专家系统是一个具备诸多专门知识和经验的程序系统,人工智能技术的合理运用,可以针对其中某一环节或者是多个人类可以解决的问题,针对其中一个领域,来实施相应的推理与判断,在应用专家控制系统的过程之中,那么相应的可以在出现紧急故障的现象或发出警告的时候,及时的针对所出现的具体部位与故障来实施预测与解决,这样一来,就可以充分的确保电力系统的安全、可靠的运行。


            3电力系统自动化控制技术应用的优势
            3.1 极高的可控性
            现如今,在人们的生活中,电力系统已经得到广泛的应用,使电力市场得到良好的发展,也使其规模逐步加大,同时也提高对电力系统自动化技术的要求,因此电力系统的可控性方面也成为重点改进的目标。例如:在日常的输电情况下,在原有的电力系统基础上加入自动化技术,在发电技术上,收集发电厂周围的有用信息,并对其进行管理和运用,在变电以及配电技术上,可以利用变电站的信息采集、实施来实现自动化应用,从而增加自动化在电力系统运行中的可控性,提高对电力系统的管理。
            3.2 系统维护的便捷性
            维护系统是实施电力系统自动化中的最大难点,在我国电力系统自动化的技术尚未成熟,为加强对电力系统技术的管理和掌握,可以适当采取网络信息的技术,这样更加有利于电力系统的维护,也使电力系统的使用更加方便快捷。同时在网络上,也可以进行对电力系统的监督,这样不仅可以提高维护系统的灵活性,还会使系统维护具有科学性,从而使电力系统的自动化应用更加便捷。
            3.3 采用先进的信息技术
            为提高电力系统的先进性,采用信息技术是至关重要的环节,它能够快速促进电力系统自动化技术的发展,还能成为维护电力系统自动化的重要方式,所以信息化处理的应用是电力维护的重要途径,它能让人们更加快捷方便的使电力管理系统,还能在电力系统出现故障时,利用采取数据信息的方式保证故障得到及时解决,这样不仅可以使管理效率提高,还可以使企业的电力系统得到有力发展。
            4电力系统自动化控制管理的要求
            第一,做好参数的收集和整理工作。在电力系统运行的过程中,为了确保安全稳定和可靠性,推动自动化的实现,相关人呢元需要对初期的供电服务进行科学调查分析,并对电力系统运行中的各个环节和部件参数进行检验和测试,以此实现对电力系统自动化的有效控制和科学管理。第二,做好调控工作。在进行电力系统自动化运行调控的过程中,要将其具体的运行情况和可行性分析相结合,建立起电力系统自动化技术管理应用的技术标准,并对其进行科学的调控,要运用不同的调控措施对不同的环节和部件进行具体调控。第三,总结运行规律特点。在对电力系统进行科学调控之后,需要对其自动化运行的各个环节进行分析,归纳总结规律特点,并建立起全面的自动化电力系统,坚持高效节能的原则,确保运行模式的安全性和高效性。
            结束语
            在电力系统自动化的发展进程中,要充分地运用起计算机通讯技术,在改革的过程中,将计算机网络技术有机地结合到电力系统自动化的技术中,是人们能够有效地规避电力发展进程和运行中各种问题,为人们的用电环境提供保障。在电力事业不断的发展和进步过程中,自动化技术的实施越来越普及化,这样的改革会为人们的生活带来很大的便利,也为电力工作人员的日常工作提供方便,在此后的发展中,电力自动化还将不断的推陈出新、不断进步,使我国的电力事业迈向更高的台阶。
            参考文献
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