周平
(國網江西崇義縣供電有限責任公司 江西 341300)
電力自動化技術在電力工程中的應用研究
周平
(國網江西崇義縣供電有限責任公司 江西 341300)
電能是現代社會最主要、最普遍、最常用的能源種類。從進入實際應用階段起,電能就以其清潔高效、適用范圍廣、傳輸距離遠等優點受到人們的廣泛歡迎,被應用到社會生產、人們生活的方方面面。在新的歷史時期,電力產業迫切需要一種電網運行管理方式來提高工作效率和安全水平,以適應越來越高的國民經濟發展和社會活動開展的電能需求。本文通過對電力自動化技術在電力工程中的應用分析,以期更好的推進我國電力工程建設的順利有序發展。
電力自動化技術;電力工程;應用
電力自動化應用于電力系統實行的是基于中央計算機協調性基礎上的分層控制。中央計算機分層控制是通過監控網絡和控制網絡向電力系統分散分布的基礎上,對各種電力系統和設備進行實時數據處理集合與處理,對微故障進行自動修復,對各層次器件確保其工作狀態穩定,最終通過系統終端與中央計算機的數據響應保障整個電力系統運行的正常化。
電力自動化技術是將現代的電子技術、信息的處理技術以及網絡通信技術融為一體的基礎上,發展起來的綜合技術,是在電力工程的電力系統中實現遠程監控以及監視管理的有效地途徑。電力自動化技術,為電力系統的平穩運行提供了良好的條件,并且隨著發展,電力系統也得到了更為優質的服務。從技術角度上看,電力自動化技術在一定程度上實現了電力網絡的自動控制,不但降低了人工成本要求,而且減少了電力系統運行中的人為因素,對于由于人為原因導致電網控制水平波動,甚至是電力調度事故的發生有著極為有力地改善作用。電力自動化系統能夠對電網運行過程中的各項數據、指標進行監測、檢查,及時發現其中不符合要求或者超出規定范圍的情況并予以恰當處理,從而在很大程度上保障了電力系統運行的穩定。
2.1 電網調度自動化技術
電網調度自動化技術是將計算機作為核心,對電網運行狀態進行實時監控,從而進行經濟調度,并進行安全分析和故障處理。通過借助數據庫技術,構建監測及控制系統,從而獲得所需的多種信息數據。通過電子數據的采集,能夠將電網運行的實時狀態展示出來,從而使電網損耗得到切實有效地控制,可以根據電網運行特性有效地進行調度,最大可能地降低電網電力損耗。電網調度工作人員可以借助計算機信息技術掌握變電站運行情況,增強電網應急事件的處理能力,從而增強電網系統的服務質量。
2.2 變電站自動化技術
變電站技術自動化發展趨勢主要是借助計算機技術以及通訊技術為主,從而實現對信息數據的集中處理,確保電力工程中變電站信息有效處理,優化電力系統內部結構,為信息收集和處理提供全面的數據依據,更為合理有效的監督和控制電力系統的運行情況,規避其中潛在的安全隱患。此外,配電網技術的自動化發展,主要是針對城鄉配電網進行改造,促使電網建設持續發展,電力系統得到了廣泛的應用,確保配電自動化技術的實際應用,充分發揮原有作用。
2.3 數據庫自動化技術
電力工程在實際工作中是一項較為復雜、多樣的系統,而數據庫自動化技術主要應用于電力工程中的監控系統中,這一項技術對于電力系統的開發、運行具有很大的作用,在一定程度上能夠促進軟件技術的完善與發展。例如,隨著社會技術的不斷發展,主動對象數據庫在電力系統中得到了越來越廣泛的關注與重視,與一般的數據庫相比較,主動對象主要對技術功能進行了一定的支持。在電力工程實踐過程中,數據庫技術通過對對象函數進行一定的利用可以在自動化系統中實現自行監控的目標,這樣不僅可以節省工作人員的數據錄入時間,還可以充分利用數據庫對數據的管理和分析的功能,進一步提升電力工程中數據的可靠性。通過新型自動化技術的不斷應用以及完善,數據庫自動化技術也會得到進一步的進步與發展。
3.1 現場總線技術在電力工程中的應用
現場總線技術主要是為實現對電力工程現場的控制管理而設計、實施的。該技術通過采用先進數字化通信技術,對現場信息進行采集并匯總至控制中心,憑借控制中心計算機的高速運算能力,對信息進行處理,從而實現對電力工程現場的有效控制。現場總線技術實際上是通過上位機和前置機共同運作、協調配合而實現對電力系統的控制的。在電力系統運行情況日益復雜的今天,現場總控技術豐富的功能可以滿足系統多方面的需求,為電力工程的順利實施提供優質服務。
3.2 主動對象數據庫技術在電力工程中的應用
注重自動化技術術語借助觸發機制和對象技術,能夠自動控制數據庫,且能夠提供信息數據處理的準確率,提升數據信息的有效利用率,從而可以恰當地處理技術人員。在操作過程中,可以獲得更加準確的數據資料。特別是隨著計算機技術的不斷發展,數據庫的功能也更加復雜和全面,從而能夠更好地適應工業及生活的需要。在電力系統的自動化監控方面,通過大量的實踐,主動對象數據庫技術得到比較成功地運用,并日益走向成熟化,對軟件技術的全面升級和系列化變革起到了極大的推動作用,也極大增強了供電能力。
3.3 光互連技術的實際應用
光互連技術在電力工程建設中的實際應用,主要是基于機電裝置的控制系統,具體表現在以下幾個方面:不受平面限制以及電容負載,有助于提升系統集成度,滿足其監控需求。經過大量的實踐證明,通過電子信息的傳輸,能夠重組編程結構,促使電力系統更為靈活的應用管理。但是這種技術抗磁干擾性較為突出,所以在實際應用中有助于數據通訊,能夠為電力系統提供更為安全、可靠的功能。
3.4 自動化安全監測系統的實際應用
電力系統自動化安全監測是體系電力系統自動化水平的重要指標。電力系統自動化安全監測并不是初期系統自動化對相關數據進行整理和收集功能,還要根據結合數據庫存在數據分析,對運行狀況進行實時追蹤,數據異常時要實現自動化報警。自動化安全監測要保證數據收集的準確性與運行狀態的實時性,保證客觀性,確保電力系統工作性能與穩定。一日_發生潛在風險要及時啟動自動化報警工作,例如,某個發電機組在城市用電高峰階段的溫度相對更低,運行功率極低,則警告故障的出現,相關人員就能夠針對此類故障實行檢修,確保系統恢復正常的工作狀態。
綜上所述,自動化已經成為電力工程發展的必然趨勢從電力技術自動化的應用實踐證明這是一項廣泛受到歡迎的技術。因此在未來發展中作為電力行業應切實加強對電力自動化技術及其應用方面的探索不斷采用先進的電力自動化技術、設備和手段從而提升供電設備的利用率增強供電質量,降低電網運行中的故障發生率為我國電力發展做出更加顯著的貢獻。
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2016-7-10