摘 要:隨著智能技術的產生與不斷完善,也使其在社會各個領域中獲得了日益廣泛的應用,尤其是在電力系統自動化中的應用更加具有代表性。將此項技術應用在電力系統自動化中,有效地實現了自動化技術以及智能技術的充分結合,提升了電力系統的自動化與智能化運行水平,使系統運行更加安全可靠,因此可以有效促進電力事業的更好發展。本文主要分析了智能技術在電力系統自動化中的應用,僅供參考。
關鍵詞:電力系統;自動化;應用;智能技術
當前,在電力系統中,自動化系統已發展成為一個重要的組成部分。電力系統自動化會直接關系到電力系統運行的安全性、可靠性與穩定性。因此,為了使其自動化水平得以不斷的提升,那么就要在其中運用更多的先進技術。例如智能技術。此項技術在電力系統自動化中的合理運用,可以使得系統的自動化水平得以不斷提升,而且更加省時省力,方便快捷,可以有效地節約成本,增加收益,值得廣泛應用推廣。
1 電力系統自動化概述
作為電力工程二次系統的一個關鍵的構成部分,所謂的電力系統自動化即為在電能的生產、傳輸與管理的過程中,在電力調度管理中能夠實現自動化操作[1]。其能夠自動地監視、管理與控制較多各種電力設備。而且能夠實現對電力系統的自動協調控制以及監視等,確保電力系統可以穩定、安全的運行。這有效減少了人工的工作量,有效節約了人工成本,更加自動化、智能化。
2 智能技術概述
所謂的智能技術即為一種人機接口以及體系結構,其有著組織與使用等多種功能,能夠對產品的相關問題進行深入、準確的分析[2]。而且對于傳統控制不能夠有效處理的問題,其也可以進行妥善的處理。其比較適合應用在一些不確定性以及非線性問題的處理工作當中。然而,目前此項技術在電力系統自動化中應用還不夠成熟,其中還存在許多不足的地方,因此就需要對其進行深入的研究與探討。
3 電力系統自動化中智能技術的應用分析
3.1 線性最優系統控制
與其他控制技術比較,線性最優控制技術更加成熟,其在電力系統中也獲得了更加廣泛的應用。其中最為代表性的即為最優勵磁控制。通過對此項技術的科學合理利用,可以對動態品質問題給予有效的處理與完善。除此以外,有專家指出其還能夠對遠距離輸電過程中,輸電線上輸流橋的轉子電壓進行有效的調節,使其數值得到有效的提升,這樣就可以實現電線輸電能力的增強目的。盡管當前這只是一種提議,但是經過實踐驗證證明其是確實可行的。盡管此項技術的應用范圍日益廣泛,然而其只是僅僅在電力系統的局部線性化模型當中應用才能夠充分地發揮其巨大的作用。將其應用在非線性電力系統中,應用效果并不良好。因此有待于對其進行不斷的完善與優化。
3.2 模糊系統控制
此項技術是基于模糊理論進而形成的一項智能控制技術。其中包含一套比較健全的推導體系,具有理解容易、操作簡單等優勢。由于在電力控制系統中許多的量是處于動態變化的,因此難以對其進行準確的把握。在現實中也很難十分準確地掌握動態系統的精確度。但是模糊控制理論則能夠較好地解決這一問題。模糊控制技術借助于比較科學、先進的推理智能技術,基于比較科學的數據控制規則,可以對各種數據進行自動的分析[3]。而且對結果進行自動的輸出,最終獲得比較精準的模糊控制參數(如圖1)。將此項技術應用在電力系統當中,能夠更好地獲得動態的變量,使得系統數據更加準確、實時。而且還能夠有效地改善噪音對電力的設施設備所造成的影響,因此在電力系統建模中獲得了非常廣泛的應用。
3.3 神經網絡系統控制
這一系統主要是根據動物的神經網絡特征,對數據信息所采取的一種分布式并行處理的算法模型。其利用內部系統當中所存在的多個節點彼此間的關聯進行有機的協調,進而更好地實現處理信息的目的。在神經網絡當中包含大量的神經元,諸多神經元利用相應的方式實現了有機的連接。并且可以借助于預先設置的算法對系統的權值進行有效的調節,最終達到對神經網絡的非線性映射。此項技術當前在電力系統中也得到了一定的應用,其應用方面主要表現在圖像的處理以及自動化管理等,而且應用效果較為理想。但是,由于其還存在一定的弊端,即其硬件設施還無法充分地匹配一些復雜程度較高、規模較大的電力系統,與此同時,算法技術還存在一定的缺陷。因此這就影響了此項技術在電力行業中更為廣泛的應用,這是值得相關工作者在今后進行研究與探討的。
3.4 專家控制系統
當前此項技術在電力系統自動化中的應用最為廣泛。其主要指的是一種設定的計算機程序。可以在程序中設定許多不同領域專家的實踐經驗以及理論知識。借助于對專家思維方法的模擬,進而對各種問題進行妥善的處理。其有效地實現了計算機技術以及人工智能技術的有機融合[4]。將其應用在電力系統當中,可以對系統發出的警告進行準確、及時的辨別。除此以外,其還可以提出有效的解決措施,妥善地處理一些緊急的狀況,幫助電力系統更快更好地恢復正常。盡管此項技術的優勢較多,然而其存在一定的不足,即為由于其計算機的程序是提前設定的,因此其創造能力與分析能力比較有限,僅僅能夠對一些簡單的事故進行解決,然而在發生新狀況時,其不能進行及時、準確的分析。所以,在今后就需要加強對此項技術的時效性與科學性展開進一步的研究。
3.5 綜合智能系統控制
此項技術是對以上各種技術進行綜合運用的一種技術方法。其不但有效地實現了現代控制理論以及智能控制技術的有機融合,而且實現了單一控制能控制技術相互間的交叉。將其應用在電力行業當中,能夠獲得極大的應用優勢。例如,在具體工作時,可對專家控制系統以及模糊控制系統進行有機的融合,于是就可以將前者儲存的一些經驗知識有效地提供給后者,進而為后者的良好運行提供有力的依據與參考[5]。綜合智能控制技術實現了多種智能技術的有效融合,使得多項技術的優勢能夠得到有效的發揮,對電力系統的良好運行發揮極大的促進作用。
4 結語
作為一種新型的控制技術,智能技術在我國的各行各業中都得到了日益廣泛的應用,尤其是在電力系統自動化中的應用更為顯著。在電力系統自動化中妥善地使用此項技術可以使得電力系統更加安全、正常的運行,能夠有效地提高自動化的水平。而且在此領域的應用包括很多方面,例如模糊控制技術、專家系統技術以及線性最優系統控制技術等。這些技術的合理應用都會為電力系統創造更多的價值,帶來更多的利益,因此,值得對其進行更加深入的研究,使其應用范圍得以有效拓展,有效地彌補其存在的不足,提升其應用效果。
參考文獻
[1]熊進.智能技術在電力系統自動化中的應用探析[J].科技與創新,2014,(9):40.
[2]劉青松.智能技術在電力系統自動化中的應用探析[J].中國新技術新產品,2015,(1):46.
[3]劉圳.智能技術在電力系統自動化中的應用[J].廣東科技,2014,(Z1):35.
[4]關斌.淺談電力系統自動化中智能技術的應用[J].建材發展導向:上,2014,(12):239-240.
[5]陸華兒.淺談電力系統自動化中智能技術的應用[J].科技創新與應用,2015,(23):207.
(作者單位:1.國電南瑞南京控制系統有限公司;2.南京光輝人力資源管理服務有限公司)