田勇
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電力系統是復雜的發電廠、變電站、配電網絡和用戶系統。根據電力生產和分配的要素,發電廠自動化由七個組成部分組成:發電廠自動化、電網自動化、電網傳動自動化、電力系統自動化、電力系統自動化和電力系統自動化。它們結合在一起形成了一個等級化的自動化系統。
電力系統自動化是兩種使用計算機變電站技術和現代通信設備的技術,這些設備由功能的理性組合和變電站的優化自動控制、測量、控制和協調。自動化系統可以利用計算機的快速處理能力和自動評價功能收集越來越多的數據和信息,這些功能自動控制變電站內不同設備的運行和管理。目前,變電站自動化技術在高壓、中低壓發電廠非常成熟和廣泛應用,大大提高了它們的效率和可靠性。但與目前海外自動化發電廠相比,仍有許多問題需要改進。例如,分布式變電站系統和傳統的RTU模型可以可靠地為變電站提供未經保護的監視,這需要學習中國變電站自動化系統的建設和重組。對變電站工作原理的控制對變電站自動化的設計和設備的選擇產生了重大影響。目前,考慮到使用和管理等各種因素的影響,人們強調,在幕后,電力自動化系統是巨大而復雜的。這使得變電站的維護工作更加困難,而且相對困難的是完成每日監控服務和處理故障。主管部門應根據不同的控制模型在不同的變電站工作,優化監視系統的功能和配置。
整個電力系統的自動化傾向于多層次和全面的發展,從監測開放環到自動控制自動化,例如從系統電力到自動化控制,從高壓電力到低壓使用,從一個組件到整個系統的一部分。從一個函數到多功能、綜合發展、數字、快速、柔和的方向,追求優化、協調和智能的電力系統。
智能適應是電網未來發展的必然趨勢。智能適應技術使用先進的數據整合技術,有效地將穩定、動態和過渡信息整合到電力系統中,監測和優化電力系統,以提供必要的警告、動態控制和控制。該系統可以增強自動事故識別、故障修復和系統恢復,從而更好地協調和優化發電廠效率、工作場所功能和電網傳輸。在緊急情況下,系統還可以根據工作狀態自動協調控制,實現自動適應、操作和管理。此外,電網適應應用程序的效果將與視覺效果相同。
在未來的自動化電力系統中,企業將不斷適應市場發展,改革將既是機遇又是挑戰。為了適應市場體系的改革,能源公司為用戶提供了更廣泛的選擇和更全面的服務。與此同時,用戶增加了控制負荷、降低峰值負荷、降低了身份等領域的電力、功率和效率消耗、相互支持、促進能源系統獲得更大的經濟效率、有利于能源系統和可持續能源發展規劃,并不斷促進管理系統的積極發展,最大社會效益的實現和創造。
隨著數字時代的發展,人們越來越意識到信息技術的重要性。數字電網和數字變電站的發展將越來越受歡迎。自動化電力系統的數字發展趨勢主要是針對網絡信息來源的數字發展。通過數字化網絡工作數據,網絡數據被轉換成傳輸系統中的復雜信息和通信,以便接收和處理分區。整個電網監測過程被統一、標準化,并在電力系統中產生了智能和可視化,使其運行更穩定、更安全。
發電廠的控制系統主要是多層和分布式的,由多個控制部門組成。過程控制單元主要由基本模塊和智能模塊組成。主模塊和智能模塊通過智能總線連接,以實現兩個部分之間的信息傳輸功能。在發電過程中,過程控制單元可以直接接收數據參數,并協調個別部分的工作,以確保生產過程的質量和控制。
變壓器自動化是通過現代技術實現人工操作自動化,自動化電子設備和變電站內部的操作控制,高效生產率和安全與穩定。計算機網絡和光纖電纜技術在自動化變電站系統中廣泛使用。通過系統內部設備交換信息和數據,有效地協調變電站監測系統的有序工作。變電站自動化不僅可以提高變電站的效率,而且將成為將發電廠納入電網適應自動化的關鍵環節。
電力系統的自動化主要是通過適應電網的自動化來實現的。確保電網控制中心和較低級別控制中心之間的及時傳輸和信息交換將允許對整個網絡的功能進行更全面的分析,預測電網的負荷和合理的供電分配。它可以有效地控制發電機和自動調節系統,這些系統主要滿足電力系統的市場需求。
管理系統的研究和應用可以分為三個階段:一個輸入-一個輸出-線性最佳管理階段、非線性控制和多個管理協調系統和智能管理階段。智能電氣控制是現代管理理論發展的一個新階段。它主要用于處理傳統方法難以解決的復雜系統管理問題。特別適用于不確定性模型、強非線性和高適應性的復雜系統。知識控制在電子技術領域具有廣泛的應用能力。它的應用包括對人工神經網絡的適應性控制,快速閉合的閥門,基于人工神經網絡的刺激,電制動,復雜控制系統的快速關閉,以及多運動系統中的ASVG自學功能的快速關閉。
隨著計算機網絡、管理技術和信息技術的發展,電力系統的自動化也預計會發生前所未有的變化。多媒體技術和知識控制將迅速轉移到電網自動化領域,在那里發展新技術將促進電力自動化,并推動電力管理系統發展到更高水平。