智能技术在电力系统自动化中的运用探讨

(整期优先)网络出版时间:2021-11-17
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智能技术在电力系统自动化中的运用探讨

李成

四川科锐得电力通信技术有限公司 四川成都 610041

摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。从科技发展的角度而言,对于智能技术的研究有着非常重要的意义,特别是对于电力系统来说,电力系统有着规模大、流动性强的特点,其中的数据信息量非常庞大,在进行电能的消耗使用与开发的过程中都需要大量的储存空间。最主要的是,电力资源的发电与用电几乎是在同一时间进行的,缺少任何一方,电力运行都难以实现。对于电力系统自动化来说,智能技术在其中的广泛应用也将成为其未来发展的主要方向。本文就智能技术在电力系统自动化中的运用展开探讨。

关键词:智能技术;电力系统自动化;应用

引言

电力系统的组成是比较复杂的,包括了大量的电气设备。其中,任何一项设备出现了故障问题,都会直接对电力系统的运行带来负面影响。而在传统的人工操作模式下,也很难及时发现问题、反馈问题合计解决问题。一方面是错过了故障问题的最佳处理时间,加剧了故障问题的恶化。另一方面也无法真正有效解决故障问题,仍是对电力系统的运行遗留着隐患。因此,通过自动化控制中的智能技术应用,便能够切实对焦这些问题,为电力系统的平稳运行创造出良好的条件。

1电力自动化

电力自动化可实现电力行业的快速发展,其以适宜的方式将计算机网络技术用于电力运行,使得系统实现较大程度的自动化。此外在电力运输时需借助各种形式的电力设备实现,借助计算机技术可对电力设备实施的具体运行情况进行在线监督,以此来保障电力系统配电→发电输电的稳步进行,且可控电子元件的应用可提升这种稳定性。

2智能技术在电力系统自动化中的运用优势

对于我国科技能源项目来说,电力系统自动化发展是非常重要的,现阶段主要是通过计算机技术在电力系统中应用智能化控制技术。发展电力系统自动化的主要目的是为了实现系统整理的自动化,其中涉及的有自动控制、自动检测、自动统计、自动审核等方面,以此来达到全方位自动化管理的目的,进而提升工作效率。从技术层面而言,在电力系统自动化中应用智能技术既能够提高系统稳定性,还能够提升系统安全性。电力系统自动化涵盖了电网自动化、变电站自动化、调度电网自动化等。通过智能技术在电力系统自动化中的应用能够对其中的相关数据进行整理与分析,然后对电力系统中的相关设备进行科学化调节,以此来确保电力系统运行的稳定性与高效性,进而强化供电用电的效率以及质量。而智能技术主要涵盖了专家控制系统、模糊控制、神经网络控制等一系列方式。随着我国科技水平的不断提升,智能技术的发展也取得了很大进步,同时在电力系统当中也取得了十分普遍的应用,现阶段,智能技术已经成为了电力系统自动化的重要组成部分。

3智能技术在电力系统自动化中的应用

3.1智能技术在人工智能故障判断中的应用

从过往的实际情况来看,如果电力系统出现了故障问题,所采用的故障诊断方式大都是单理论和单过程的故障处理。那么从单理论和单过程的故障诊断来看,虽然具有一定的作用,但是仍存在一定的局限性。尤其是在电力系统越来越复杂的当下,这样一种处理方式是很难对焦复杂问题的。因此,为切实解决这一问题,保证电力系统的稳定安全运行,就需要对人工智能技术进行应用,其实对焦电力系统的真实需求,切实把握电力系统内部的异常数据问题。同时,在企业使用人工智能故障诊断技术的过程中,还需要在大规模设备需求的基础上,针对电力系统存在或者是可能存在的故障问题开展多层次和多方位的预估工作以及分析工作,从而切实提高故障问题判断的精准性。而就相关的工作人员而言,也能够在这一基础上,进一步对电力系统的故障问题进行改善和控制,从而切实对焦故障问题的各项要素,达到解决故障问题、预防故障问题的工作目标,减少故障问题对电力系统稳定运行的负面影响。

3.2模糊控制技术的应用

针对传统的控制系统来说,动态模式的精确度是十分重要的,其与控制技术的效果有着密切联系。但是对于实际工作来说,动态模式的精确度是很难测量的,究其原因是由于控制系统当中的大部分量都会出现变化,这样一来想要掌握系统的动态情况就会变得十分困难,影响到控制技术的效果,而模糊控制技术主要是以数学理论为基础发展而来,其可以对人的决策过程以及推理过程进行有效模拟,以此来确保控制算法的准确性。在电力系统自动化当中应用模糊控制系统,既能够确保控制系统动态模式测量的精确度,还能够提升电力系统的控制效果,使电力设备运行时的噪音问题得到缓解。模糊控制技术在人们的日常生活以及工作中已经得到了普及,例如电磁炉、电饭煲与电风扇等电器当中,都会应用到模糊控制技术。

3.3综合智能控制的应用

综合智能技术主要指的是在电力系统自动化控制体系实际运行的过程中,可由工作人员针对实际的智能技术控制需求来把握电力系统的真实运行情况,结合故障的分析技术和模糊逻辑控制技术来提高现代技术和智能技术的一致性。由此可见,在今后的发展中综合化的智能发展必然成为主要的方向和趋势,还需要电力企业和工作人员切实把握好,进行深入的分析和研究。

3.4无功补偿的智能化控制技术

强化职能补偿无功控制可通过信息化技术来采集系统中的电压、电流与其他数据信息的变化状况,明确无功功率状况,最后选择最为适宜的电容器组合。依托于配电系统无功功率,选择最为适宜的电容器组合,进而实现精确度的提升以及智能无功补偿应用范围的拓展。操作如下所示:精准控制电压限制具体条件,在智能系统中进行欠压保护与过压保护设备设置,必要时还需进行投切电压值设置;可设置适宜的投切实践,并选择延时投切开关,在投切时保证同组电容有着一直的投切时间,如果有快速跟踪补偿设置,可设置时间为零。

4智能技术在电力系统自动化中的发展前景

随着我国智能技术水平的不断提升,并且在各个领域当中的广泛应用,使得人们的工作效率得到了很大提升,并且为企业带来了更大的经济效益。在电力系统自动化中应用智能化技术可以对数据进行更加精确地判断、科学分析以及有效控制,以此来为电力系统自动化运行创建良好的环境,在一定程度上提高了电力运营速度,有效减少了电力损耗,为电力企业节省了大量的运营成本,实现了电力系统的可持续发展。所以在未来,智能化是电力系统自动化发展的主要方向,智能化技术也会在各个领域发挥着重要作用,同时推动各个行业的进一步发展。

结语

电力事业之持续发展,电力系统的作用毋庸置疑。电力系统是电力事业发展的核心和关键,也是人们电力需求满足中的关键。但就传统电力系统运行而言,问题仍难以回避。还需精准对焦问题本质,积极探索智能化技术,加速电力系统运行过程中的各类问题解决,分别对焦故障诊断、智能化控制和综合化智能控制等方面来予以完善,从而促进我国电力事业的持续稳定健康发展。

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