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摘要:在电网建设中,应用自动化技术可有效加快变电站、输配电等核心环节的运行效率,提高智能电网的建设水平。基于此,本文先简单分析了自动化技术功能,然后,强调了自动化技术优势,最后,详细分析了自动化技术的应用。通过全面推广自动化技术,提高电网建设效率,完善电网结构,为电力事业发展助力。
关键词:电网建设;电气工程;自动化技术
引言
当前,我国的电厂正处于大规模并网建设时期,光伏电自动化运行的模式已经得到了全方位的实施和推广。但是,同西方一些发达国家相比,我国自动电网建设仍然存在较大的差距,同时存在诸多的漏洞。为此,必须要进一步强化对电网建设中电气工程自动化技术研究。
1电气工程自动化技术的功能
电气自动化是一种新型技术手段,可有效提高工业生产质量和效能,推动工业发展。随着信息技术高速运行,应用范围进一步拓展,在能源、建筑以及发电输电领域均有所应用。自动化技术具有强大的控制和监控功能。首先,具备集中监控功能,利用处理器作为中心监控系统的运行,第一时间发现问题,并积极处理,能够保证电力系统的稳定运行。其次,具有总线监控功能,在电力工程现场利用自动化系统对电力系统展开针对性监控,可有效减少连接隔离设备,降低设备成本,提高生产效益。最后,对系统展开远程监控,利用远程网络和数据传输进行远距离监控,可有效节约设计成本,实现灵活的监控管理和操作。
2自动电网的内涵机理和建设中须遵循的要点
2.1提升电网自动化运行水平
如果电网系统中存有某些较为理想的自动化运行功能,那么在其实际的运行过程中,就可以对有关问题作出更为理想化的自动诊断,从而更好地实现智能化调节电网中的各种故障以及确保系统功能的安全稳定。
2.2达到电网运行的经济性和交互性效果
从经济性上来说,我国在开展电力系统自动化建设的工程时,必须要充分考虑各类因素,从而确保在合理控制和降低建设成本的同时极大程度地提升电网系统的能源供应及其他一些相关服务的水平,进而真正创造出更大的经济效益和社会效益。此外,交互性也是一个十分重要的问题。交互性主要强调了在电网系统为各类用户进行能源供给的环节中,需要建立起一种用户与市场之间进行交互的沟通模式。在这种模式下,可以根据用户所反馈的内容及时有效地做出反应,从而不断提升服务的质量、优化各项决策,并实现未来市场的发展动态同步。
2.3坚固网架结构
对电网的架构进行坚固性处理,是因为这样可以确保电网系统的承受性能进一步加强,同时具备抵御极端天气破坏的能力,进而维持系统持续、稳定地运行。
2.4改良电网资源
通过改良电网系统中的各类资源,可以在极大程度上提升电力系统实际的运行质量和运行效率。
2.5坚持绿色环保
遵循绿色环保的基本原则,要求人们在自动电网的建设中维持各类资源循环应用的状态,从而确保将工程对生态环境造成的污染控制在最低程度,确保工程能够符合可持续发展理念的要求。
3电气工程自动化在电网建设中的应用
3.1变电站
在变电站内,应用电气自动化技术能够压缩劳动成本,让变电站工作质量进一步提高。使用自动化系统可将相关信息传递给现代化设备,方便相关人员对数据和信息的分析,从而能够提供给各个部门便捷性,最大程度上降低故障率。
变电站发生事故后,电气自动化技术能够快速响应,分析故障类型和问题,提出修复方案。相比电磁监控技术,计算机技术更具优势,自动化技术能够有效纠正人为错误,不仅能够保证系统稳定运行,也能减轻工作人员的工作压力,减轻其劳动量。在电力环节,利用自动化技术实现远程操作,可避免工作人员在高危区域作业,保护工作人员的生命安全。在变电站内应用电气自动化技术,可维护变电站的稳定生产,保护变电站安全,为电气行业发展创造良好的条件。
3.2电网调度
在电网调度系统中,自动化技术的应用主要体现在借助于计算机实现科学控制电网发电和供电,在电网调度系统中使用电气自动化技术,能够快速掌握系统具体信息,快速制定切实可行的处理方案,实现电力调度,保证电网系统的稳定运行。对于电网实时监控而言,技术人员根据电力负荷以及电压信息了解电网运行情况,在此基础上,评估电网调度需求,验证电网数据的准确性。电网调度系统中全面推广自动化技术,能够快速发现系统中存在的问题,短时间内确定故障位置,并根据提前设定的程序和方案,做出快速响应,能够最大程度上控制安全事故的发生。自动化技术的应用大幅减少了工作人员的劳动量,规避高危操作,给工作人员提供了一个安全舒适的工作环境。如今我国国民经济水平大幅升高,电网稳定性进一步升级,有利于提高电力服务水平,响应日益增长的社会用电需求。
3.3分散控制
在发电厂的发散监控系统中,引进电气自动化技术,一般情况下,发散监控系统采取分布式结构,分层控制发电厂。借助于以太网以及控制系统实现科学控制发散控制系统。在发电厂运行期间,需要对热电阻和脉冲等数据进行检测,整合基础数据后,工作人员能够依据数据对发电厂进行管理。如对发电厂监控系统升级,监控系统主要包括总监督系统、监控系统、传输系统、客户端等几部分。在中心服务器中,设定用户权限管理功能,规避非法入侵或外部人员不当操作,对电力系统造成经济损失。监督系统设置检测功能,能够短期内快速获得有价值信息。监控系统能够起到良好的保护效果,相比传统系统,融入自动化控制技术后,操作更加便捷,能够自动搜索信息,保证系统稳定运行,提供切实可行的发散监控系统。
3.4供配电系统
电力供配电系统中应用电气自动化技术实现了自动化供配电,运行供配电系统中,应用自动化控制技术,能够有效控制安全风险,利用自动化控制和管理,保护供配电系统。目前,计算机操作系统实现了自动化控制,可对电网供电功能展开安全巡防,随时发现供电安全问题,并及时维修故障问题,保证供电网络的安全运行。目前,自动化技术逐渐取代人工管理,让供配电系统的效率和稳定性得到保护,进一步提高电力人员人身安全,降低操作难度,也有效地推动了自动化技术的发展。在供配电系统中,自动化技术的应用范围逐渐扩大,能够提供更加稳定的短路保护和继电保护。如电流超过额定值的情况下,利用自动化控制技术,供配电系统可以自动调整,保证系统的稳定运行。自供配电系统应用自动化技术依赖,系统中断路器和继电保护器得到保护,系统实现了自动化管理,系统故障概率显著降低,有效提高了电网系统的稳定性。
3.5继电保护器
继电保护是电力电气工程十分重要的环节,加强继电保护,能够利用自动化技术提高继电器装置的安全稳定。在继电器运行过程中,误操作和故障是最常见的问题,多由于人为操作失误造成故障。应用自动化技术保护继电器,可有效提升继电器精度以及响应速度。系统中出现安全事故时,利用自动化继电保护器,能够对电气设备运行情况展开实时监控,将监控结果对比其他设备参数,确认是否提供保护。
结论
自动电网建设期间的电气工程自动化技术应用问题是十分复杂和繁琐的,有关技术人员需要对此设计出更为科学、更为人性化的控制应用方案,从而实现我国自动电网建设水平和建设效率的快速提升,进而推动电力系统的快速、高效发展。
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