楊士奇 李媛 楊懷江
摘要:近年來,我國工業生產速度在不斷加快,應用于電力生產中的電力系統,其安全程度備受關注,而電力系統的控制和運行過程較為復雜。輸電、配電、用電的過程都有其自身的內在規律,并且這些環節之間都是緊密連接,相互影響的,如果其中有一項環節出現故障就會影響到整個電力系統的安全運作。電力系統中的各個生產設備每年都要定期檢修,但是常因天氣和自然災害的影響,故障發生率會增多。電子系統自動化調度,可以提高電力系統的自動化水平,確保電力系統更加安全穩定的運行。
關鍵詞:電力系統;自動化水平;控制措施
最近幾年,我國工業生產量不斷提高,在工業中電力系統應用越來越多,在生產中其安全系數受到人們關注,在進行供電過程中內部線路和分布比較復雜。傳輸電能、供電、電路控制都有不同的機制和規則,而且不同的部分具有一定的聯系。要想讓電力系統正常運轉,需要保證各個部分都安全運行。在電力系統中的每個設備都要進行定期維修,但是在生產過程中,非人為操作出現的故障,也會影響電力系統正常運行。電力系統的自動化功能可以進行自動修正,來增加其安全系數。
1電力系統實現自動化控制的意義
電力系統發生事故的原因主要有兩個大類,一類是內因,一類是外因,外因的種類也有很多種,通常就是指狂風和暴雨或者是雷電和地震等多種自然災害。內因通常就是指系統的功能本身就存在著一定的缺陷,設備運行的各種隱患或者是運行的人員在技術水平上還存在著很大的不足。通常情況下,電力系統的事故都是外因造成的,這種事故的波及范圍會因為內因的影響而不斷的擴大。而在電力系統運行的過程中,想要徹底的杜絕這一事故的產生是不可能的,但是可以在事故發生之后及時的進行妥善處理,從而將損失降到最低的水平,想要實現這一點就需要做好兩方面的工作,一個是要完善輸配電系統本身的性能,保證其在發電能力和輸配電能力等方面都有非常好的表現,同時還要保證安全設備能夠穩定的運轉,這樣才能提高電力系統自身抵御電力運行事故的能力。另一方面是電力系統運行控制的相關技術也無法很好的滿足相關的標準和要求。當今的電力系統在不斷的發展,所以其在結構方面也日益呈現出復雜化的趨勢,同時在控制的過程中所需的信息數量也越來越多,所以僅僅依靠個人的知識和技術是很難滿足其運行需要的,所以,只有應用最為先進的電網調度自動化系統,才能真正的實現科學決策和系統的安全運行。
2電力系統運行控制目標
2.1電力系統安全運行的方法
在進行生產過程中,電力系統出現了問題,可能使供電設備不能正常供電,供電系統不能正常運轉,需要進行維修。但是出現了非常大的問題時,不僅會使供電設備停止供電,減少產量,蒙受巨大的經濟虧損。有時候還可能到導致人身事故,出現爆炸等危險情況,給工作人員和企業帶來不可估量的損失。因此,保證電力系統中供電設備的安全運行,對于個人和企業都有重要作用。
2.2控制能源方面
要想使正弦波不發生畸變,就要對正弦波進行相應的監控,減少供電裝置對其的影響。電能頻率可以確保電力能源的好壞。為了電力能源的質量,必須保證電能頻率的穩定,對應的電能頻率也有相關的規定進行參考,頻率一定要與規定的標準一致。電能產生負荷也是很普遍的現象,如果負荷過大引起電力設備如變壓器重載過載會引起隱患。所以,加強對電能的載荷和頻率進行實時監測,時刻關注其變化情況。為了提高電力系統的安全系數,減少故障發生概率,對其負載進行監控,所有操作一定要按照標準規范進行
3電力系統自動控制技術應用
電力系統自動控制組成系統包括電網調度自動化、分散控制體系以及變電站自動化三個主要部分。電網調度自動化通過收集電網數據,對比實際檢測數據和理論數據,判斷在電力自動化過程中電網運行狀態并進行評估,進行合理調整,是電力系統自動化管理的重要組成部分。分散控制系統主要是診斷電力系統并進行故障排查,首先接收發電系統的信號,然后進行分析處理并將結果傳輸給Es或Os進行檢測診斷,判斷故障。變電站自動化系統能夠提高工作效率,鏈接發電廠和電力通信終端,保證電力系統的正常運轉和穩定工作。電力系統自動控制技術包括主動面向數據技術、現場總線控制以及光互聯技術。
3.1主動面向對象數據技術
主動面向對象數據由于其能夠簡化代碼、共享性強、數據多、成本低、安全系數高等優點成為近幾年來發展較迅速的技術之一。電力系統利用其優點通過數據接觸和數據收集對自身進行監控和管理。此外,數據庫中的數據明顯能古北自動化控制函數提高其輸出量,加強其安全系數,完成自動化監測技術。
3.2現場總線控制
現場總新控制技術的產生為數字化通信技術和生產裝置的結合提供了可能性,在電力系統中具有突出地位。另外,現場總線技術具有自動化特征的同時還能夠進行遠程傳輸,將現場測量數據傳輸出去?,F場裝置和計算機網絡可以組成自動化系統,并對現場數據進行處理,加快了數據傳輸。
3.3光互聯技術
光互連技術是電力系統中的一項非常重要的技術,主要應用在自動控制和繼電保護中。具有以下幾個特點:不會受到電容負載的影響,數據輸出和輸入的靈活性較高;扇出數會受到系統內部探測器的影響;很多時候,無終端形式的電互連接會受臨界線路長度的制約,而光互連技術卻可以解決這個問題,并能在計算機系統中實現電力線路的高性能連接。
綜上所述,本文主要對電力系統運行控制目標的主要內容進行了論述,可見,電力系統能夠有效控制能源的使用,并能控制企業經濟效益以及發電廠污染物的排放量。最后,分析了電力系統自動控制化技術的具體應用,通過應用這些新技術,可以提高系統的靈活性和科學性,實現對系統的實時監督。