徐翔
【摘 要】實踐研究表明,在電力系統自動化控制中合理應用智能技術,可以促使電力系統自動化水平得到顯著提升,更加科學地處理各種問題,較大程度上優化電力系統。在新時期下,需要深入研究智能技術,將其更加廣泛地運用于電力系統自動化控制中,促進電力系統的健康發展。
【關鍵詞】電力系統;自動化控制;智能技術
在當前的時代背景之下,電力系統已然取得了顯著的進步,同時人們也因為電力系統的自動化中智能技術的安全性、可靠性和高效而對電力系統給予了更高的重視。現階段,智能技術在電力系統中有了廣泛應用,對于其發展有著非常重要的作用。所以,只有不斷地探究電力系統的自動化中智能技術應用的意義,才能進一步推動電力系統的長遠發展。
1自動化智能技術的定義及優勢
自動化智能技術具有傳統技術所不具有的主動學習、自動適應和組織的功能。自動化智能技術能有效解決電力企業對整個電力系統的控制管理中,存在著的無法實現準確精準控制、系統無法自主自動適應系統變化進行調整控制等問題。自動化智能技術是一項集合了計算機學、電力學、控制學等多學科成果的應用型技術,在解決非線性、時變性和突發性問題上具有突出的應用功效。目前電力系統中神經網絡系統、模糊控制、專家控制能自動化智能技術已經得到比較成功的推廣。但是自動化智能技術也在不斷發展和進行中。越來越多的符合電力系統現場管理和現代化建設需要的智能技術正受到學者們的廣泛關注,可以期待在未來會有更多的智能技術為電力系統的智能化構建做出更加重要的促進作用。自動化智能技術能得到電力系統的認可,并在生產中廣泛推廣應用,主要來源于電力系統自身智能化建設的需要,和智能化技術的技術優勢。其優勢主要體現在:一是能促進電力系統智能化電能調度。智能化技術能通過對電能的智能化調度,促進電力網絡管理走上智能電網的發展軌道。智能化電能調度,利用強大的書籍采集和安全預警系統,以提高系統的積極協調性為目標,有效實現了電能調度決策中的故障排除和解決等重要功能。二是促進電力系統實現智能發電。自動化智能技術,以智能算法來優化完善電力系統網絡的電源結構,對電力系統中傳統發現和新型發電能源提供強有力的技術支撐,讓電廠和電網實現實時雙向交互,不斷提高電網對電能發電企業的有效控制。三是能提高重點用戶智能化用電水平。自動化智能用電是目前智能化技術的重要研究領域。主要是通過對用電設備的智能化和信息采集能力進行研究,構建永和電網的雙向智能化交互體系,以全面滿足用戶對用電的多元化需求。
2電力系統自動化控制中智能技術的應用
2.1專家控制系統
目前專家控制系統被廣泛運用于電力系統自動化控制中,該技術將電力領域專家的經驗和結論吸收了進來,借助計算機對專家決策進行模擬,面對一些電力系統中的復雜問題也可以有效解決。專家控制系統具有較高的專業性,且涵蓋了十分廣泛的內容,增強了電力控制系統的可靠性和安全性。從某種程度上來講,專家控制系統的出現,最優化地組合了計算機技術和電力系統。通過專家控制系統的運用,可以對電力系統中出現的各種故障、問題及時進行識別,且向維護工作人員發出警告信息,制定針對性的決策。如果有突發事件出現,專家控制系統能夠合理判斷事件的產生原因及位置,識別故障警報之后,從動態和靜態兩個方面來對故障進行自動處理。同時,在設備操作管理過程中,也可以應用專家控制系統促使設備反應速度加快,自動化水平得到提升。
2.2神經網絡控制技術
在具體應用的過程當中神經網絡控制技術的優勢較為明顯,在自組織學習、非線性以及并行處理等方面都有著較好的表現,所以其應用得到了廣泛認同和關注?,F階段,在社會當中對于智能控制技術的應用,不管是在結構模型的構建方面還是在算法學習方面的效果都很好。再者神經網絡控制對簡單神經元進行了大量的應用,這些神經元在權值連接的郭晨當中對一些信息進行了隱藏,由此形成了神經網絡,通過對算法的不斷學習,能夠從根本上調節權值,而非線性映射的構建則需在兩種不同維度的空間神經網絡之間。就現階段的情況來講,不管在是具體應用方面還是在今后的發展方面都是制備相應的神經網絡硬件制備以及構建神經網絡模型等。在發展和建設電力系統自動化的過程當中,人工神經網絡控制技術主要在電力系統的繼電保護、故障診斷以及智能控制等方面有所應用,同時在短期負荷預報等系統優化方面的效果也很好。
2.3模糊控制技術的應用
所謂模糊控制的智能技術,其實就是在利用模糊模型的基礎上,對電力系統的運行狀態進行全面地掌握。因為這項技術操作較為簡便,所以在電器的運行模塊中有著廣泛應用。比如,當電企業想要利用模糊控制的技術來對電器系統進行控制的時候,第一步要做的就是構建出電器運行時有關的模糊模型,然后在用模型控制電力分配。這樣,不但能有效到的明低碳技術確電力系統的自動化中蘊含的分配方式以及分配的過程,同時也能體現出智能化的服務特性。除此之外,還可以根據電器功率的不同需求,對電力資源進行智能化的分配,并且對構建智能化的運行系統也有著輔助作用,最終有效優化電器資源的控制。
2.4線性最優控制技術
目前,在電力系統當中,線性最優控制技術發揮著十分重要的作用。其中,最優勵磁控制就是典型的代表,系統通過對勵磁控制器對發電機電壓的測量結果進行自動對比與分析,在PID調節法的支持下,對控制電壓科學計算,用成移相角轉換勵磁,可以對硅整流橋轉子電壓進行有效控制。實踐研究表明,通過線性最優控制系統的運用,在較大程度上提升了電力系統的自動態品質、輸電路的輸電能力,電力系統運行質量也得到了極大的優化和完善。如果在水輪發電機組上運用線性最優控制系統,則可以對發電機的機制電阻進行有效控制,進而促使發電機組運行狀態得到改善。
2.5綜合智能技術的應用
綜合職能的技術其實就是指綜合利用的智能技術,綜合性的智能技術不論是理念還是思想,在電力系統的自動化發展的過程中已經有了深入的融合,其不僅能將一些的相關智能技術給融合到現代化控制的系統之中,同時也能融合到不同類型的智能技術之中,進而確保構建出的服務體系具有綜合性的特征。比如,模糊控制理念、神經網絡、專家建模和模糊建模等幾種比較普遍的綜合性的智能技術,都是把不同類型的智能技術結合到一起,然后通過“取長補短”的方式有效地彌補了單一技術之中的一些不足之處,從而讓其能夠更符合電網自動化的建設要求。
3結語
電力系統的自動化智能技術正在朝著多種自動化技術集成化、智能化的方向發展。在實際推廣應用中,自動化智能控制技術必將為提升電力系統的生產效率、管理水平和控制能力做出更為重要的推動作用。
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(作者單位:國網江西省電力有限公司贛東北供電分公司)