简介:摘要:随着现代科技的快速发展,人工智能技术得到大范围的普及使用,且成为时代发展的一大必然趋势,能够在很大程度上推动各行业领域的创新发展。与此同时,将人工智能技术与计算机网络技术有效结合,具备较强的技术应用优势,可以加快计算机网络技术的革新速度,进一步为社会大众日常生活及工作提供极大的便利。并且,人工智能技术可以通过计算机网络技术模拟人类的思维意识,替代人工操作流程,使信息技术转化为更高的生产力。此外,人工智能可以利用自身信息编辑及处理能力,与计算机网络技术之间相融合连接,确保两者的协调性。由此可见,为了全面提高计算机网络技术与人工智能技术的融合应用效果,本文围绕“计算机网络技术与人工智能技术的融合应用”进行分析研究具有重要的价值意义。
简介:摘要:进入 21世纪以来,在社会经济稳健发展的背景下,我国电力事业获得了长远发展。从现状来看,在我国电网建设过程中,以 330kV、 550kV为主的网架建设工程做得比较好,且在这些电力工程建设工作完善及优化的条件下,能够为区域电力事业的发展得到有效促进。综合考虑,便有必要加强 500kV变电设备状态检修工作。本文在分析变电设备的状态检修相关内容的基础上,进一步对 500kV变电状态检修策略进行探究,以期为变电设备状态检修工作的优化及完善提供一些具有价值的参考建议。 关键词: 500kV;变电设备;状态检修 近年来,随着我国社会经济的稳健发展,我国电力事业也获得了快速的发展。从变电设备检修角度来看,以往采取的是计划检修方法,此类方法检修次数多,盲目性大,且检修效果不佳,需花费大量的资金 [1]。为了使变电设备检修工作得到有效优化及完善,便有必要采取行之有效的现代化检修方法。鉴于此,本文对“ 500kV变电设备状态检修”进行分析与探究意义重大。 1.当前供电企业变电设备检修工作的现状分析 在现阶段大部分供电企业的变电设备检修主要是进行定期性的检修和故障性的检修两种方式。变电设备的定期性检修是在以预防性试验的基础上对变电设备进行有计划地检修的制度。而变电设备的故障检修则是在变电运行设备部门功能失效后对变电设备进行的修理和拆修,并对其部分或者全部的变电设备进行更换。 现阶段供电企业开展的变电设备定期检修不具有科学性,在实际应用中存在较大的盲目性,没有考虑到变电运行设备的环境差异和初始状态以及实际的运行情况而实施“到期必修”的策略,其结果则往往会导致变电设备的检修不足或者是检修过剩。另外供电企业在承受频繁的变电设备检修任务上变得非常困难,定期检修导致一些运行状况良好的设备到期必修,增加了电气设备的检修费用,而且也加快了变电运行设备的磨损,降低了变电运行设备的可利用率;另外有些变电设备出现缺陷但检修期未到,也就不能得到及时的修理,以至于等到发生了事故才进行抢修,这就造成了不必要的经济损失。 变电设备的故障性检修是十分必要的,但是故障检修同样存在着很大的不足之处。故障检修又称作修正性检修,它同样不能以预防为主,对于变电运行设备状态的“在控”也不能实现,变电运行设备发生的故障后果大都是比较严重的,也会使得供电企业出现较大的损失。 变电设备状态检修关系到对变电设备的精准掌握,在检修之前,有必要分析处理设备多年来的各类试验数据及监测数据,进一步将正确的结论的出来。对于数据分析计算来说,大多数是通过人工处理获取出来的。这样,一方面显得费时费力,另一方面作业负荷量大,容易出现错误 [2]。所以,综合考虑,有必要将一套功能完备、实用价值高的检修系统研发出来,使数据分析的自动化得到有效实现,并使设备状态分析及诊断的自动化得到有效实现。总而言之,从变电设备运行的可靠性及安全性考虑,有必要加强变电设备的状态检修,并在检修过程中,采取有效手段或方法。 2.变电设备状态检修系统的构建 在上述分析过程中,已经提到为了事变电设备状态检修工作得到有效优化及完善,有必要构建有效的变电设备状态检修系统。在系统构建过程中,需注重的重点内容包括:设备一床、故障诊断方法的研究等。与此同时,对系统的基础加以了解,即系统的组织结构、系统的角色以及用户数据的安全性管理等。对于系统软件来说,设置了三层结构,具体为:( 1)业务逻辑均设置于中间层服务器当中,如果软件需对业务逻辑的升级进行修改,则客户端不需要更新,只需对中间层程序进行更新,即可完成升级。( 2)而对于中间层服务器来说,因在数量上偏少,因此升级较快。中间层程序可实现灵活配置,并以需求进行相应的扩展。可和数据库服务器分布在同 1台服务器上,也可以独自占有 1台服务器,此外也可以在多台服务器上分布。对于中间层程序来说,其设计需若干个客户端共享数据库连接的支持,也就是全部客户端经中间层提供的若干个数据可连接和后台数据库之间形成交互,以此使数据可的连接数得到有效减少,进一步使数据库的负荷得到有效减轻,最终使数据库连接数受到的限制得到有效突破。( 3)因应用程序业务逻辑写在中间层,但是客户端机器只对简单的界面逻辑关系进行处理,因此在客户端配制要求上并不是很高,这样便能够使企业的投资得到有效节省。总之,需构建完善的变电设备状态检修系统,这样才能够为变电设备状态检修工作的顺利开展奠定夯实的基础。 3.500kV变电设备状态检修策略探究 针对 500kV变电设备,在状态检修过程中,需采取相应的策略。这样,才能够使这项工作得到有效优化及完善。结合上述构建的系统,需采取的主要策略如下: 3.1加强在线监测数据的采集 通过 Webservice技术与 XML总线技术的应用,进一步实现与相关厂家的在线监测设备与信息系统的数据交互,从而确保系统的实用价值 [3]。与此同时,需合理、科学地配制设备的在线监测系统,从而使在线监测数据的检索显示得到有效实现,并且使相对应越界监测数据确信的检索显示得到有效实现。当在线监测数据的采集得到有效强化之后,需进一步完成变电设备状态的即时评估,对变电设备是否存在异常加以明确,确保提前预测出设备潜在的故障,进一步采取有效检修措施。 3.2对试验数据加以维护 在 500kV变电设备状态检修过程中,有必要对试验数据加以维护,即加强变电设备缺陷记录的管理以及变电设备的检修工作。与此同时,在维护试验数据过程中,还需重视强化自动或者手动添加的在线监测数据越界缺陷的消缺工作。对于维护好的数据,能够应用到设备状态评估诊断过程中,从而将其视为评估诊断的有效参考数据,最终为 500kV变电设备检修工作的优化及完善奠定基础。 3.3设备故障诊断的强化 对于设备的故障以及缺陷原因维护来说,均是以设备类型为依据,进而进行详细划分。并且,以设备类型的包容关系为依据,设备子类型原因项目自动继承父类型原因项目,这样便确保了原因项目能够与专业习惯及逻辑相符合,进一步设计维护工作量大大减少。除了需要对设备故障诊断加以强化之外,还有必要加强数据的存取控制,一方面实施动态责任区控制,对相关功能模块的全部数据记录下来,并明确责任,包括数据的编辑、审核、上报以及回退等。另一方面,加强系统数据安全性控制,使系统的数据安全性得到有效强化,进而为 500kV变电设备状态检修工作的顺利、有序开展奠定基础。 3.结语 在本次研究过程中,认识到做好 500kV变电设备状态检修工作非常重要。为了使这项工作得到有效优化及完善,有必要对 500kV变电设备检修系统加以构建,在系统构建过程中注重业务逻辑层、中间服务层以及应用程序层的构建。并且,还有必要进一步采取有效策略,总结起来,有效策略包括:其一,加强在线监测数据的采集;其二,对试验数据加以维护;其三,对设备故障诊断加以强化。相信从以上方面加以完善, 500kV变电设备状态检修工作将能够得到有效优化及完善,进一步为电力事业的发展奠定夯实的基础。 参考文献 [1]何东升 .500kV变电设备状态检修分析 [J].通讯世界 ,2015,17:163. [2]王少华 .胡文堂 .梅冰笑 .董建洋 .童杭伟 .浙江电网输变电设备智能化及状态检修体系 [J].高压电器 ,2013,04:8-13. [3]陈惠 .郑慧斌 .500kV变电设备运行故障及处理措施分析 [J].中国电力教育 ,2013,05:196-200.
简介:摘要:当前,风力发电越来越受到人们的重视,这是一种无污染、环保的发电模式,依靠大自然的力量向人们的生产生活提供电能,因此成为研究人员的重点研究课题。因为该发电模式与传统的发电模式有所不同,因此寻求更为有效的发电调频技术就显得尤为重要。本文重点对该技术进行详细的探讨。 关键词:风力发电;调频技术;研究
简介:【摘 要】现代测绘技术是指在计算机、全球定位系统(GPS)、激光雷达、卫星遥感等技术的支持下,对地球表面进行测量、记录和分析的技术。随着科技的飞速发展,现代测绘技术在工程测量中的应用正日益广泛。工程测量是工程建设过程中不可或缺的环节,它涉及到土地测量、建筑测量、道路测量等方面。传统的测绘方法存在着工作效率低、数据准确性不高等问题,而现代测绘技术的出现,极大地改善了这些问题。本文旨在探讨现代测绘技术在工程测量中的应用,以期为相关领域的研究者和从业人员提供一些参考和借鉴。
简介:摘要:建筑行业中的安全事故发生率较高,导致建筑施工安全问题一直是社会普遍关注的热点话题。由于建筑施工安全事故发生率较高、形式多样,如建筑物坍塌事故、触电事故、高空坠落事故等,均与建筑施工安全防范意识不到位有密切的关系。因此,如何有效防范和识别建筑安全隐患是建筑安全施工管理过程中的研究重点。BIM技术是以现代化计算机技术发展起来的新型技术,具有可建模、可视化、可三维模拟的优势,并广泛应用于建筑行业,从BIM建立的三维模型中寻找潜在的施工安全风险,对施工风险进行合理评估,进而有针对性地制定相应的解决措施,确保建筑施工安全平稳推进。基于此,将BIM技术应用于建筑施工安全管理体系中,能够有效降低建筑施工安全风险,确保建筑施工安全平稳推进。