趙方渤
(國網呼倫貝爾供電公司,內蒙古 呼倫貝爾 21000)
近年來,神經網絡系統普遍地應用于電力自動化控制系統中,這是由于應用神經網絡可以實現電力控制性能的大大提升??v觀當今的實際現狀而言,在實際控制中重點是通過非線性原則最優地控制系統網絡數據庫、工作數據信息等。神經網絡控制系統的應用可以有效地統一計算機系統、人工智能系統、數字系統等,如此一來,可以切實使健全的收集系統消耗能量和研究損耗能量的框架形成,大大提升電力自動化控制系統的應用效果。
在應用邏輯推理理論和語言變量的基礎上,確保電力系統和電力設備實現模擬練習的效果,如此的現象就是模糊理論。在電力自動化控制系統中應用模糊理論可以確保電力系統有著非常系統、完善的邏輯推理能力,且結合如此的模糊推理的手段,更加深入地模擬人的決策行為,以及結合電力自動化系統進行指令的發送以及操作?;谶@樣的條件之下,技術數據可以結合相應的規則嚴格地控制邏輯進程,也就是結合模糊理論及其邏輯推理,可以對人的決策行為進行模擬的基礎上,對電力自動化系統執行前期的直觀推理、模糊輸入,確保電力自動化系統決策行為的順利完成。
因為應用智能化技術而逐步地使專家系統形成,所以被普遍應用于電力自動化控制系統中。其牽涉到非常多的環節,不但涵蓋切換和調試電力系統的一系列運行狀態、應用應急處理系統、恢復電力系統的性能等,而且包括短時間的電力負荷預警、排除和隔離故障、識別系統電源的狀態等。其中,專家系統具備比較強的制約能力,以及依舊需要提高其智能化水平。專家系統能夠實現操作的智能化,然而難以將模糊理論滲透到一系列的操作中,難以進一步認知適配功能,這反映其存在學習能力、分析和處理問題能力上的不足之處。并且,因為專家系統缺少足夠的分析和處理問題的能力,所以造成專家系統難以有效地組織復雜化的問題。因此,應用專家系統主要是為了迅速恢復電力系統的正常運行。
線性最優控制也簡稱為線性控制,該分析是基于優化理論的分析形式,也屬于現代控制理論當中非常關鍵的一個組成部分。并且,如此的線性控制方式也屬于當今現代控制理論當中最為成熟、研發深度最大的一種理論控制形式,確保線性控制轉變為當今具備普遍應用價值的一種控制形式。一些對線性控制進行探究的科技工作者通過不斷努力,能夠在實踐中研究和應用線性控制的理論,且清楚地分析了應用線性控制理論的根據,也就是結合最優控制當中的勵磁控制,可以進一步強化長距離輸電線路輸送電力的能力,且明顯地優化動態品質。與此同時,在重復、長時間地試驗之后,能夠得出下面的結論:在大型的設備中應用最優勵磁控制形式能夠實現顯著的效果。另外,在有效統一實踐和理論的基礎上,水輪發電機制動電阻的最優時間控制上也成功地應用最優控制理論。
集成智能系統不但涵蓋智能系統和智能控制方法,而且還牽涉到進一步交聯電力自動化控制系統。并且,對于應用于電力自動化控制系統中的研發和集成智能系統比較低的情況,在有效統一神經網絡和專家系統的基礎上,能夠確保集成智能系統步入研發的新時期,并且也給深入研發集成智能系統提供很多能夠借鑒與參考的信息。除此之外,在電力自動化控制系統中進一步滲透智能技術的影響下,研發的集成智能系統也達到了前所未有的高度。這種新型的集成智能系統有效地滲透了電力自動化控制系統中智能技術所具備的作用,且在系統的基礎架構中應用能夠模擬人的決策觀念的模糊理論,從而確保集成智能系統具備非常高的智能化水平,最終推動電力自動化控制系統發展的日益完善化。
總而言之,在電力事業的發展進程中,電力自動化控制系統體現著非常重大的功能,合理、科學地應用智能技術,能夠確保智能化的電力控制實現,從而完善電力系統的運行。在電力自動化控制系統中可以應用神經網絡系統、模糊理論、專家系統、線性控制,以及集成智能系統等。只有如此,才保障電力自動化控制系統可以體現最為理想的功能,從而推動國內電力事業的智能化發展。
[1]蔣敦旗.淺議在電氣工程自動化控制中智能技術的應用[J].科技創新導報,2014,(32).