廖圓圓
(廣西電網公司南寧供電局,廣西南寧 530029)
電力系統自動化中智能技術的應用分析
廖圓圓
(廣西電網公司南寧供電局,廣西南寧 530029)
新時代背景下,中國經濟進入高速發展階段,整個社會對電力需求越來越大。使得電力產業成為推動經濟發展、城市建設、工業生產的核心力量,不論日常生活,還是企業生產都離不開對電能的應用。但用電需求的不斷極大,使得供電難度也隨之提高,傳統電力系統運維模式逐漸無法滿足電力發展需求,自動化電力系統成為現代電力發展的主流趨勢,對智能技術與自動化技術的應用越來越廣泛。通過智能控制技術的應用,電力系統能實現更加精準的自動化控制,能有效提高系統穩定性與安全性,降低電氣設備故障率,規避故障風險,確保供電持續穩定。本文將很對電力系統自動化中智能技術的應用展開研究。
電力系統 自動化電力 智能控制技術 技術應用
電力工業是基礎性行業,發揮著重要社會職能,是推動經濟發展和科學進步的核心動力,人類社會已對電能產生依賴性。新時代背景下,人們對供電穩定性與可靠性要求越來越高,電力系統運維難度越來越大。而自動化技術與智能控制技術在電力工業中的應用,則為電力系統改革創新提供了途徑和技術支持。智能技術宅電力系統自動化中的應用,能實現電力運營自動化、智能化、無人化,有效降低電力系統運維成本,提高供電經濟利潤,實現電力設備故障自動檢測和排除,全面提升電力系統運維效率,促進電力工業轉型。
二十一世紀是一個信息時代,信息技術被融入各個領域,自動化、智能化生產已成為現代社會生產發展主流趨勢。電力工業若想適應時代需求,提供高質量供電服務,就需要加強對自動化技術與智能化技術的應用,構建自動化智能電力系統,提高電力系統運維質量。智能技術是自動化電力系統功能實現的關鍵技術,影響著系統控制,關系著系統自動化程度,若想實現電力系統自動化智能控制,實現電力系統的高效、可靠、安全、經濟運維,就要加強對智能技術的應用[1]。通過智能技術能實時監控電力系統狀態,對電能生產、輸送、分配、消費等多種信息進行快速處理、傳輸、控制、分析,為電力調度提供依據,提高電力調度水平,對電壓、電流、頻率進行精準控制,避免電力系統發生誤動,出現電壓、電流偏低現象,影響供電穩定性,提高電力系統運維效率,實現少數人或無人化運維,節約電力系統運維成本,使供電信息數據采集更精確,確保電力系統安全運行。
通過前文分析不難看出智能技術宅電力系統自動化中應用的重要意義,通過智能技術能對自動化電力系統功能進行優化,對電力設備運行情況、執行情況進行監測、控制。就目前來看,智能技術在電力系統中應用的主要方式是通過工業單片機和相關智能設備來實現,比較常見的電力智能系統有:SD-6000、KD-30B、CC-2000、OPEN-2000等等。其中CC-2000系統技術手段已經非常成熟,融入了VME總線控制機系統,在系統結構上采用了開源設計模式,基于B/S架構實現,系統靈活性與穩定性強,很多電力工程都已對其進行了應用。而SD-6000采用的是多源數據處理方法,數據處理效率更高,準確性更好,基于SCADA數據庫實現數據調取,并將各子系統連接起來,同時采取了EMS功能和遠程RTU直采技術進行數據源采取和轉發及計算,由:智能通信網關、工業以太網環網交換機、數據采集器、GPRS RTU控制器、保護測控裝置、諧波保護裝置、電流差動保護裝置等幾大部分組成。而且該系統具有較強抗干擾能力,增添了云圖功能,能有效彌補傳統電力系統控制缺陷。
自動化、智能化電力是現代電力工業發展的必然趨勢,構建智能電力系統運維模式,能有效提高電力系統穩定性,降低電力系統運維人力物力投入,使電力系統操作更便利,便于多種接入方式的入網。下面通過幾點來分析電力系統自動化中智能技術的應用:
3.1 故障診斷中的應用
智能技術在電力系統故障診斷與檢測中的應用具有重要意義,只有降低故障率,才能避免非計劃性停電,規避故障風險,提供高質量供電服務。電力系統中涉及到的電氣設備多,任何部件故障都可能引起更大故障隱患,危及電力系統運行安全。傳統故障診斷技術,檢測效率低、準確性差、耗時長,且成本高。通過智能技術進行故障診斷與檢測,便能實現智能化、實時化、自動化檢測,無需過多人為操作,即可完成故障診斷與檢測,而且診斷信息具有可視性特點。例如:MBC-HIII設備的應用,就能快速對變壓器進行自動化變比測試,且系統操作界面友好,均為中文操作,檢測結果可打印輸出,操作方便,功能完善。因此,能有效提高電力系統運維效率,縮短系統維護時間,使系統長期處于穩定運行狀態。
3.2 在系統控制中的應用
傳統電力系統控制技術條件下,非線性協調控制階段中很多復雜控制無法實現,控制難度非常大,且容錯率高。而智能技術條件下,通過物聯網技術、微處理技術、遠程遙感技術進行系統操作控制,便能解決以往的技術難題和復雜控制問題,全面提升電力系統可控性與輸電效率[2]。例如:HYGD-01設備,采用智能采集模塊,能對一次和二次電力設備進行智能控制,自動進行無功補償和繼電保護,應用了電流電壓互感技術和模擬表記技術。
3.3 在電力調度中的應用
電力調度在整個電力工程中占據著重要位置,影響著供電質量,傳統電力調度技術,時效性和準確性差,能源浪費問題提出。而智能技術宅電力調度中的應用,實現了智能化電力調度,使電力調度針對性更強[3]。智能化電力調度系統與用戶終端相連,能實時接收用電信息數據,監控電網負荷,通過網絡服務器進行自動化的智能調度,避免電網超負荷,確保電力系統運行安全,高效配置電力資源,實現電力經濟調度,節約電力調度成本。
現如今隨著電力體制改革的深入,能源市場競爭越發激烈,電力企業若想適應新的市場環境,提供高質量的供電服務,必須加強對智能技術的應用,構建智能化、自動化電力系統運維模式,確保電力系統運行的穩定性和可靠性,降低電力系統運維成本。
[1]周墨菁.淺談電氣自動化控制技術在電力系統中的應用[J].湖北大學,2015,13(11)∶119-124.
[2]李志搏.商務智能在電網調控系統歷史數據分析統計中的應用[J].浙江大學,2014,11(14)∶132-136.
[3]王慧靈.EPON技術在配電自動化及智能化中的應用研究[J].吉林大學,2014,12(04)∶119-126.