提高变电站电力系统自动化的技术途径探讨 王治豪

发表时间:2021/6/8   来源:《基层建设》2021年第4期   作者:王治豪
[导读] 摘要:随着社会的不断发展和电网规模的进一步扩大,对能源系统的稳定性提出了新的要求,而切换是能源系统中非常重要的一个环节。
        国网陕西省电力公司  陕西西安  710048
        摘要:随着社会的不断发展和电网规模的进一步扩大,对能源系统的稳定性提出了新的要求,而切换是能源系统中非常重要的一个环节。因此,高效的变电站自动化技术提高了保护运行的可靠性和经济性。
        关键词:变电站;电力系统;自动化;技术
        1分析目前变电站自动化运行中遇到的技术问题
        1.1监控机运行的技术问题
        目前,微变电所是否应该设置严格的后台监控机,有以下两种观点:一是小型变电站应配备后台管理人员;二是后台监控机对于微小型变电站是冗余的。前一种观点为基础,对变电站监督,必须有人值班监督监控机配备背景是加强微小型变电站的监控和管理,使监测保护系统更加完善,监测保护系统安装和调试、监控机可用于简化问题的同时,快速查询事故记录和来源。第二种观点是从变电站的角度来看,将来变电站会逐渐变得自动化,这样就彻底淘汰了需要人值守的工作模式,后台监控机完全没有必要。事实上,正是因为老变电站的设备和改造,使少数地区尚未形成自动化系统,无法快速形成无人值守等现象的原因,当前,无论对新的或过时的变电站,仍然有相应需求人员值班,如果以后能实现无人值守,这次旅程很长,实际出发,变电站监控机总是依赖于背景。因此,在购买变电站自动化系统时,应将后台监控机和相应的设备、软件考虑在内。
        1.2爱护监控系统的技术问题
        有些变电站没有保护和监控系统的滤波器。当配电线路发生故障时,误差滤波装置可记录十多个周期的电流变化,并分析错跳前后的误差流。如果后台监控系统不能正常工作,将无法远程传输数据和信息,不支持远程数据,严重影响信息的传播。后台监控系统对远程信息数据进行严格控制。一些变电站已经停止发送远程控制数据和信息。后台监控机无法正常工作,只能由厂家调整。
        1.3电力系统监控的安全隐患问题
        智能化和自动化并不等同于系统的完全运行。正是因为电网的核心技术不断强大,电力系统的高效性、智能性也随之越来越明显。电力系统的安全隐患问题主要是由于设备零件和周围的环境,这两个安全问题必须由人实时监控与观察。起初,自动化系统能够高效完成各项艰难的工作,但随着时间的推移,系统内的硬件、软件都会磨损消耗,使得高效性大打折扣。二是陈旧思维系统存在硬件老化问题,严重影响了系统的运行的速度和安全性,增加了自动化系统的安全管理风险。第三,由于设备和系统在各个层次上并不统一,不同系统和硬件的维护需要很长时间,监控设备经常出现故障,而且与其它后台系统的信息传输也不容易。环境因素造成的安全风险,尤其包括人员和操作环境。脚印和恶劣的运行环境使供电安全成为隐患,因此有必要对供电进行维护和管理。随着信息技术的发展,面临着攻击监控网络的病毒和黑客的危险。自然环境因素不容忽视,包括地震、暴雨、强风等条件,为了解决安全问题,必须将人控与机控结合起来。在安全控制方面,人仍然是主要因素,而机器控制是最有效的途径。
        1.4系统之间的联接问题
        操作系统由于长时间的运行,使得负载越来越复杂,系统只能是一种弱连接现象。弱连接是指每个系统只配置到通信机的网关,通信机必须与其他系统交换数据,而系统中的其他服务器没有网关。这种相对独立的系统设计对网络管理软件的使用有一定的局限性。
        2变电站电力系统自动化的技术发展途径
        2.1神经网络技术的优越性
        正是由于神经网络的非线性、并行解决能力和自组学习的能力等优点,使得神经网络映入了人们的眼睛。大量神经元的交错相连是神经网络的基本存在要求,其中,在连接权值上存在了人们需要的大量信息,根据一定的方法,可以修改权值,使得神经网络的空间维度数从m维度变为n维度的非线性映射。当前,神经网络模式以及其结构、学习算法在神经网络的探究、硬件方面的神经网络都是基于神经网络的基本理论。


        2.2模糊逻辑控制技术的应用
        模糊逻辑控制技术、模糊方法的应用使控制变得非常容易和容易控制,在家用电器方面也显示出优势。建立模型来实现控制是一种比较现代的方法,实践证明,它具有很大的优越性。例如,我们在日常生活中使用电炉、电风扇和其它电器。本文给出了一个应用模糊逻辑控制器对传统恒温器进行改进的实例。一般来说,恒温器用来为炊具选择几个温度等级,输入量为温度和温度变化,每种语言的领域用五组语盲变量来描述。
        2.3线性最优控制技术的应用
        线性最优控制技术的应用是现代控制理论的重要组成部分,也是最优化理论在控制问题上应用的景象。最优控制是现代控制理论中最常用和最流行的分支之一。优化脉冲控制以提高输电线路的传输容量和动态质量的问题,并取得了一些重要的研究成果。该项研究结果表明,在大型机组中,应直接采用最优刺激控制方式代替经典的刺激控制方式。另外,智能的水能发电机基于最优控制的相关理论,使得水能发电机处于高智能、高效率。近年来,能源系统的控制迅速发展,在能源行业显示出其独特的魅力。改进自动控制技术,提高自动化元件的性能,对能源系统的稳定性、安全性和经济性起着重要作用。
        3变电站自动化技术发展趋势
        3.1将现代化的操作控制平台建立起来
        接口软件设备和硬件设备平台要准确化,操作中可以自行实现数据的统一性和开放性,不同企业之间对接。业主将相应的算法制定出来,就可以实现保护功能。按照整体算法,需要运行该平台才能深化融合,系统的物资大大减少,操作管理就更加方便了。
        3.2使用新型网络
        使用新型网络,设备在运行的过程中产生故障录波,如果按照传统的操作,在保护以及变电站级监督管理流程中,需要根据有关的技术采用分布考虑的方式,变电站综合自动化系统之间是基于传统的功能效益模板实施管理的,存在各种间隔,在发展中对于间隔单元可以使用模板实施管理,从而就会出现区域位置不同造成大面积扩散的问题,此时发生故障的几率降低,避免故障问题对系统造成影响,系统的功能得以提高。
        3.3研发人机控制系统
        变电站综合管理系统是将机电智能化控制功能和保护功能融合为一体,将新型的电力控制系统和保护系统研发出来,控制保护系统有很强的逻辑性,实现神经区域网络控制系统的保护。这个控制系统正呈现出多样化发展趋势,对自动化系统智能化方向发展起到一定的促进作用,提高系统的应用性。
        3.4可视化多媒体监视系统
        在计算机控制系统的处理、通讯技术的应用以及信息处理方面,按照静态数据消除方式,使得监控管理形成,便于信息系统的紧急控制。系统运行的过程中,收集实际性监控信息之后,向计算机传输,所收集到的数据信息向相关的系统中传输,对于各个区域的工作流程以及人员的工作状态经过对比之后才能将正确的评价做出来,找到事故发生的原因,对于发生事故的画面以及文字予以介绍,从而减少人工操作量。
        结束语
        通过上面的研究可以明确,变电站自动化运行效率的提高,主要体现在形式结构以及技术类型,已经向智能化方向发展,实现无人操作,采用数字化运行模式。随着各种新技术应运而生,变电站自动化技术也需要面对诸多的挑战,这就需要变电站抓住机遇,提高技术水平,以更好更快地发展。
        参考文献
        [1]欧佐元.基于数字化变电站自动化技术的应用研究[J].科技风,2018(08):131,133.
        [2]卓晓冬.数字化变电站自动化技术的应用研究[J].电子测试,2018,402(21):135-136.
        [3]王建宽,李敬娜,梁睿.自动化技术在智能变电站自动化系统中的应用[J].百科论坛电子杂志,2019(03):305-305.
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