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摘要:随着科技的不断创新,自动化技术被广泛的应用于电力系统中。电力系统在运行时的故障可以通过信息技术及时自动处理,保障各设备的稳定性,实现最大的运行效果,确保配电网系统有效供电。在经济社会发展过程中,工业和民用对电力的需求逐年增大,如今呈现不断上升的趋势。随着生产方式的转变,人们对电网的运行需求逐渐从安全性向可靠性转变。
关键词:电力系统;自动化技术;应用;发展方向
1电力自动化技术概述
电力工程中运用电力自动化技术能够处理电力工程中的问题,而且还可以发挥监管的作用,能够第一时间知道哪里出现了问题,并进行及时补救,保证整个电力系统安全稳定的运行。电力自动化技术包含了信息处理技术、自动化技术和网络通信技术,是一门比较复杂综合性强的技术。如果想要在电力系统中大面积运用电力工程自动化技术需要满足很多要求。首先要保证电工人员的技术水平,能够解决各种突发情况,保证每一个环节都能够得到及时解决,保证整个系统以及各个电力设备正常运行。其次不管做什么事,安全是第一位的,不能因为提高效率增加效益不把安全放在第一位。因为电力自动化技术是比较困难的技术,一定要熟练掌握好技术,避免因为技术欠缺和失误而造成事故的发生。再者就是因为电力工程中加入了电力自动化技术,数据的数量一定是以前的很多倍,在原有电力设备的基础上一定要加强设备的储存和处理能力,能够分辨异常的数据,解决问题,保证整个电力系统安全稳定的运行。最后在满足人们需求和保证安全的之后才会考虑的问题,那就是尽可能的降低运行成本,从系统的开头进行降低成本,节约电力工程正常运行所需要的能源,减少能源的消耗。
2配网自动化在电力系统中的应用
2.1电力系统变电站自动化方面的应用
变电站自动化就是要代替人工的监视和操作,提升对变电站的监控能力,有效提升工作效率以及运行安全性。变电站自动化的应用就是通过信息控制装置来取代传统电磁式设备,对于二次设备进行数字化、网络化和集成化改造,并且通过计算机光纤来取代电力信号电缆等。另外,变电站的操作需要通过监控屏幕完成,并且能够自动储存管理记录。变电站的自动化不但要实现变电站运行操作任务,同时也是电网调度自动化中无法分割的组成部分,属于电力系统生产现代化的重要环节。例如,海南地区农网改造变电站虽然基本满足了变电站自动化系统要求,但某些运行多年的变电站设备老化,严重影响了运行的安全性和效率,所以需要对其进行自动化改造。采取的措施主要包括:将两套110kV线路及母联兼旁路开关的保护装置更换为微机型,使其具有通信功能;主变保护为更换不久的电磁式保护,设备运行良好并且容易引出保护动作控节点信号,因此不再更换。所有引出空接点信号经YX采集板接入系统;将弱点选控装置拆除,建立全站统一的自动化控制系统;组合站内自动化系统和相应的分布式通信网络;更换站内非脉冲式电度表为脉冲式电度表,并重新组合成几块标准屏。通过自动化技术的应用,使得变电站更加优质、高效地运行。这样不仅延长了一部分设备的寿命,而且从可持续发展的角度来看也节省了使用空间和资金,具有积极的现实意义。
2.2应用在电网调度中
当前的自动化技术在电力系统中的应用范围十分广泛,其可以有效联合电力系统中的远端调度服务器、相关的配套设备以及自动化系统,这一联合实现了电网调度的自动化。众所周知,电网调度在电力系统中占据着至关重要的位置,一旦实现其自动化,就意味着工作人员能够在电网调度的任意位置进行操作,这从很大程度上提高了电网系统运行的高效性和安全性。与过去的人工控制相比,自动化技术能够解决电力系统运行过程中的很多异常现象。例如在电网的运行严重超负荷时,利用电力自动化技术可以推动整个系统的高速运算。
2.3在继电保护中的应用
继电保护在电力企业电气工程建设中占据重要地位,其发挥的作用能够提高电力系统管理质量。一般情况下,电力系统运行中的继电保护会产生误动、拒动等问题,其主要是受到较多不良因素的影响所致,从而导致发出警报错误的现象,无法有效保护电力系统。因此,为了提高继电保护的应用效果,可采用电力系统自动化技术,其为避免出现以上问题奠定良好基础。比如,以微机继电保护硬件系统来说,为了使数据处理单元方便分析与处理电流、电压等继电保护的相关参数,可通过将模拟输入量转为数字量的方式实现;同时,为了拓展系统存储器,满足继电保护设置需求,可进行数据处理单元中可编程制度存储器、外部存储器等设备的配置;为了满足不同通信需求,可以灵活的使用同步通信与异步通信。另外,为了使工作人员在分析与处理故障时更加便捷,显示器、打印机等配置,能够使系统交互性得以提升。
2.4现场总线控制系统方面的应用
现阶段我国的大部分电力系统都是通过计算机进行现场总线控制,将不同的控制测量仪表进行连接,形成完善的网络系统,从而实现数据信息的沟通以及分享。现场总线控制系统具有开放性、全分布的特点,将智能设备进行连接而形成自动化系统,从而实现对信息数据的计算、显示和控制管理的自动化。现场总线控制系统是我国绝大多数电力系统采用的形式,此系统利用转换器能够将设备运行情况传输到计算机中,管理人员通过分析判定相关信息,从而针对性地解决问题,进一步提升电力系统的可靠性和效率,有效提升电力系统控制性能。
2.5主动对象数据库技术的应用
数据库技术普遍应用于电力系统的监控方面,在设计、开发和封装等环节中都有着数据库技术的参与,以其良好的使用效果和适应性获得了大众的青睐。电力自动化加持下数据库技术较传统的数据库技术来说更具有针对性,通过远程监控的功能,保证了监控对象函数分析的准确性,对系统的信息化程度的提高有很大帮助。另外,在现阶段科技发展的情况下,触发机制的应用变得越来越广泛,在数据的传输速度和信息化管理方面极大程度地提升了利用效率。主动的对象数据库与传统的关系数据库不同,主要优势在于主动功能与对对象技术的支持。关系数据库要实现数据的判断和变化以及数据的分析都要通过外来程序完成。而在主动的对象数据库中,通过数据库的触发可以实现系统的监控功能,利用数据库的函数可以实现系统的控制作用。
3电力自动化发展技术的前景
电力自动化技术因为可以及时提取电力系统中的大量数据资料信息,结合自动仿真技术能够进一步对其进行有效整合分档,因此在动态仿真方面,能做到动态数字模拟系统的大范围应用,对设备及电气工程整理进行实时模拟,可以借此收集相关参考数据,针对模拟仿真系统中发生问题制定解决方案,做到实际中防患于未然。而由于自动化技术中包括了智能保护的方向,其在电力工程中的应用既加速了各种电力自动化保护设施的创新发展,保证了电力系统运行的稳定性,也减少了工作人员压力,提高电力工程整体工作效率,增强运转效益。随着电力自动化技术的应用范围越来越大,为了保证跟得上时代发展与专业领域要求,人们对其的研究也越来越深刻,也就造成了我国关于电力系统的自动化智能化研究在国际上已处于领先水平,这无疑是国际对我国科研技术水平的肯定。
结语
只有把握我国电力建设的发展方向,对资源配置进行优化调整、将用户的用电开销损耗进行有效降低、改变运输方式来降低能源消耗成本,才能为我国电力的发展作贡献。
参考文献:
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