摘要:隨著現今計算機技術的飛速發展,在電力系統自動化技術中越來越廣泛的應用了計算機技術。電力系統自動化和計算機技術完整結合成一個整體之后,電位在調度的過程中能夠更具安全、穩定保障,電網調度運行的效率也得到了顯著提高。文章分析了電力系統自動化中應用的計算機技術,探討了計算機技術在將來的發展趨勢和潛力,希望對電網建設工作和研究者起到幫助和參考的作用。
關鍵詞:計算機技術 應用范圍 自動化技術 發展趨勢
1 電力系統自動化概述
上世紀中期電力系統自動化技術被應用于電力系統中,隨著現代社會不斷發展和進步的科學技術,電力系統自動化技術也加快了自身的發展速度。電力系統自動化技術結合了計算機技術之后,加快了自動化進程,如下幾點是電力自動化技術中所包含的重點。
1.1 電網調度自動化 電力系統自動化基石便是電網調度自動化。現今我國電網調度標準是:國家電網、區域電網、省份電網以及地區電網和縣鎮電網調度這五級標準。計算機技術在電網調度中聯系緊密,計算機網絡接口、打印機以及儲存器和顯示器等都屬于計算機終端設備,計算機系統在整合這些設備之后,設備在對電網運行狀態檢修以及參數測量過程中,必須在電力系統局域網中進行。在電力調度過程中電網的運行狀態以及電網的負荷等的檢測都需要計算機評估系統來檢測和評估,并且計算機評估系統能夠實施監控電網的運行狀態,在電網運行出現故障后能夠及時修復,對電網的運行和用電需求都有良好的保證作用。電力調度效率因為計算機技術的應用得到了顯著提高。
在我國五級電網調度標準中,自動化調度要求最低的是縣鎮級電網,PC機便是調度過程中使用的服務器,最高機構便是國家電網,在國家電網中,對各級電網調度的監控都會使用計算機網絡進行監控,對各級電網調度的適時監控能保障用電安全。
1.2 配電網系統自動化 電網改造是計算機技術升級的重要途徑,在計算機技術升級之后能夠良好的實現配電的智能化,現今配電系統一般都劃分為三級:主站、子站、終端,配電系統在進行三級結構劃分之后能夠在溝通過程中更加順暢,電網中的信息資源共享也能夠得到更好的實現,配電系統的自動化以及高效運行的狀態都能夠得到良好的保持。
1.3 變電系統自動化 用戶所使用的電能是變電系統通過輸電線路和變電站輸送的,先前變電站中沒有結合計算機技術,聯系發電站和用戶都是通過人工來進行,浪費大量人力資源的同時,取得的工作效率也比較低下,不能適時監控輸送過程,對于輸送過程中的問題也不能夠及時反映。電力系統自動化因為計算機技術的應用,工作效率得到了顯著提高,變電站在運行過程中出現故障能夠在第一時間被發現,還能夠幫助檢修工程師以最快速度制定出解決方案,變電系統因此在運行過程中更具穩定性。計算機電纜和計算機光纖是變電站自動化系統中計算機技術的重要媒介,也是計算機信息和數據重要的傳輸通道,取代了傳統電纜,使計算機傳輸通道的敷設更為簡單。變電站系統對運行檔案的管理還能夠通過計算機觸摸屏技術進行管理,給日后審查工作帶來了諸多方便。電力系統的發展必然會向著自動化趨勢發展,現今變電站系統中的重要組成部分便是計算機技術。
2 電力系統自動化在未來的發展
計算機技術經過前期積累和演化之后才運用于電力系統中,計算機技術在未來電力系統中的作用將越來越重要,計算機技術的價值和作用也會隨著電力系統自動化的深化越來越明顯。如下是對計算機技術今后的發展趨勢和特點的分析。
2.1 智能電網技術 在電力系統自動化中,智能電網技術已經突顯出了自身的重要作用,也是電力系統自動化中的典型代表,智能電網在對電網智能系統的控制中,自動化控制技術得到了充分體現,對發電、輸電、配電、調度以及用戶的管理等環節進行了有效的整合,能夠嚴密監控電力系統進程,使電力系統在運行過程中更具穩定的保障。計算機技術和電力調度的融合是智能變電技術的主要目的,智能變電技術還能夠控制柔性交流電的輸出,使系統在運行過程中更加穩定,還能夠對變電站運行進行自動調節。現今我國電網建設的重點之一便是智能電網技術。
計算機技術在智能電網中發揮著重要的作用,電網在進行實時通信的過程中就充分利用了計算機技術,需要利用計算機技術將穩定的網絡通信平臺迅速建立起,使信息在傳遞過程中更加高效、準確。對信息的收集、整理和篩選是計算機技術在信息管理系統中的主要任務,同時計算機技術還需要對電網運行情況進行仔細分析,將電網運行過程中的故障和問題及時糾正,保障電網系統的運行能夠更安全、穩定。
2.2 光試互感器 在輸電線路中的重要參數包含了電流負荷和電壓負荷,要保證這項任務能夠良好完成就需要充分利用廣電互感器。廣電互感器在工作的過程中能夠將線路中的電流和電壓按照一定的比例進行調節,使電力和電流達到可讀范圍,使測量設備不會存在過載等情況,能夠使測量之后的數據更準確,對電力損耗有良好的降低作用,并且使電力調度的經濟效益得到了明顯增高。近幾年對光電護感技術的研究已經成為了很多科研單位的重點研究對象,因為其自身的信號能量小于傳統電磁互感器,對輸出設備進行轉換的過程中要就地設置數字信號,數字信號的輸出一般都通過光纖接口進行,以此將模數轉換迅速完成,因此在轉化過程中需要對輸出信號進行設備轉換。光電互感器滋生就具有很好的絕緣性,并且有良好的兼容性,對輸電線路的安全性有良好的提升作用,能夠使電網調度運行的速度迅速提高。
2.3 計算機視覺技術 現今電力系統中對視屏技術和紅外成像技術的運用也越來越普遍,電力自動化系統中圖像信息的作用越來越明顯,因為對圖像的分析和信息的處理本身就擁有較高的要求,在很多情況下都必須由計算技術來完成,傳統的人工很難完成圖像解讀和分析的要求,處理時間一般很短,甚至需要在一微秒內完成,因此對于出現的問題也需要在一微妙之內解決,若不能夠按照要求解決,很可能造成無法彌補的損失。若在電力系統中應用計算機圖像識別技術,電力運用過程中的圖像智能化分析能夠得到良好的實現,呈現在人們眼前的直觀性也能得到顯著提升。
3 結束語
隨著現今計算機技術的飛速發展,在電力系統自動化技術中越來越廣泛的應用到了計算機技術。電力系統自動化和計算機技術完整結合成一個整體之后,電位在調度的過程中能夠更具安全、穩定保障,電網調度運行的效率也得到了顯著提高。計算機技術在電網調度自動化、配電網系統自動化、變電系統自動化中的應用非常廣泛,并且在今后智能電網技術、光試互感器、計算機視覺技術中有著非常良好的應用前景。
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