楊文俊
摘 ? 要:隨著科學技術與信息技術的不斷完善與發展,相關人員對電力系統電氣工程及其自動化的智能化技術應用的研究越來越深入,尤其是智能配電系統架構是智能電網系統的重要部分,也是智能電網系統的核心技術,直接影響著配電系統運行質量和運行效果,也關系到電力企業的發展。基于此,文章從多個角度與層面就電力系統電氣工程及其自動化的智能化技術應用進行深入分析。
關鍵詞:電力系統;電氣工程;智能化技術;應用分析
1 ?前言
在科學技術不斷完善的時代背景下,人們對電力需求量日益增加,而且對于供電質量和電網運行要求越來越嚴格,這就促使了智能化技術在電力系統電氣工程以及其自動化領域中的應用。但是,在電力系統電氣工程以及其自動化智能技術應用過程中還是存在一定問題,文章就電力系統電氣工程及其自動化的智能化技術應用進行分析,以此保證電力企業的可持續發展。
2 ?智能化技術概述
智能化技術可以對數據進行綜合分析與處理,對每一個環節進行精準判斷和控制,掌握電力系統電氣工程以及其自動化設備運行的每個狀態,不僅提高設備的運行效率,還可以降低設備故障幾率的發生。電力系統電氣工程以及其自動化具有較強的綜合性與復雜性,隨著人們對電力系統電氣工程以及自動化要求越來越高,傳統技術已經滿足當前社會發展需求以及企業生產需求。在產品市場競爭日益激烈的時代背景下,智能化技術在電力系統電氣工程以及其自動化領域中的應用,針對電氣相關的自動控制、信息收集和處理,減少傳統技術出現的缺陷,提高電力系統電氣工程的自動化控制系統的能力。
傳統的電力系統電氣工程技術系統很難操控,而智能自動化控制系統通過遠程操作,不需要專業人員坐班操作,就可以實現對數據參數進行調整的目的,提高工作效率。此外,智能化技術沒有復雜的動態控制程度,只要將數據輸入到系統中,就可以得出正確的結果,從源頭上消除各種不穩定因素,大大提高了系統控制器參數的準確性和可靠性。電力系統智能化技術主要是在電力企業的生產以及運營過程中為了推動生產的效率和質量,并且提升管理水平而應用的一種新型技術形式,是在科技的發展下 產生的。電力系統智能化技術融合了計算機技術、互聯網技術以及電子技術等多種技術,將智能化技術在電網的運行中進行使用,可以對電網運行實行監控,并且對電網運行狀態進行分析,做好維護措施。在電力工程中智能化系統的應用主要是對系統進行檢測,與傳統的電力系統進行比較電力智能化系統更加安全、高效,通過智能化技術可以減少人力資源的投入,減輕工作人員的工作量,提高工作效率。智能化技術可以對信息進行收集和整理,將信息進行匯總,工作人員對信息進行分析,可以對電網系統進行實時監控,保障電網系統的穩定運行,及時對隱患進行防范。
3 ?基于電力系統電氣工程自動化的智能化應用探究
3.1 ?故障診斷以及優化設計技術的應用
隨著信息技術與科學技術的不斷進步與發展,對生活和生產產生了巨大變革。在故障發生之前當然會有一系列的征兆,也就是說故障發生是有一定原因,無論是受外界環境影響,還是人為因素的影響,從這些因素中可以發現故障本身與這些因素是有必然聯系的。比如,變壓器是電氣設備的重要組成部分,傳統的檢測和維修方法,根本不能及時發現變壓器存在的問題或者可能存在的安全隱患。為了及時地將故障診斷出來,必須合理運用智能化技術,對警告信息進行分析處理,針對警告信息所反映出來的狀態進行智能判斷,對運行數據信息進行全面檢測和分析,對設備進行一次全面的檢測,可以迅速找出故障的位置,然后制定出解決方案,提高企業的經濟效益。
此外,電氣設計要求設計人員需要過硬的設計方法和設計經驗,傳統電氣設計都是依靠電氣設計人員本身的專業技術和實際施工要求來確定的,一般都是通過手工進行設計,根本無法達到設計標準的要求和水平,也給后期工作開展帶來了不利影響。而在電力系統電氣工程自動化控制過程中,通過CAD技術以及計算機技術進行設計,或者可以采用遺傳算法對設計進行優化,不僅為電氣系統運行提供科學的設計方案,而且設計出來的方案無論是水平還是使用性能方面都是最好的。
3.2 ?神經網絡控制技術的應用
神經網絡控制技術具有較強的處理能力,不僅縮短了定位時間,還實現了對電力系統電氣工程自動化系統的實時控制。由于神經網絡技術反向轉波算法具有較高的性能,通過神經網絡控制技術可以進行反向學習算法,對電氣設備運行狀態進行有效控制。
在神經網絡子系統中,以高效的配電網架構,以自動有效地控制和管理高滲透率分布式能源,智能神經網絡針對控制對象具有良好的效果,通過這種控制技術所使用的算法,無論是對輸入的數據還是未輸出的分析數據,可以進行有效一致的控制,還可以對噪音進行抵制,在電氣傳動自動化控制方面被有效運用。過分析和處理網調層的信息數據,對全景信息進行預測和計算,主界面信息可以進入到下一層級中國,然后根據保護裝置處于不同的狀態,對壓板機械以及其他附件的運行期情況進行實時跟蹤和監督。尤其是在變電站層,通過可視監控和視頻警告等方式,對設備狀態進行實時展示和監督,全面了解設備運行狀況,然后對設備信息進行采集、分析與處理,以此提高運維狀態的穩定性與安全性,保證整體運行的穩定性與安全性。
3.3 ?仿真技術的應用
仿真技術是電力電氣系統智能化技術在電力電氣工程中應用的重要形式,仿真技術可以通過對電力電氣系統運行過程中產生的信息以及數據對電力電氣系統進行監測,通過對數據進行有效分析可以了解到電力電氣系統的狀況,并且實時對信息進行查詢,減少信息滯后給決策帶來的失誤。并且仿真技術在對信息進行收集的過程中可以按照實際情況對資源進行合理分配,提高資源利用率,有利于成本的合理控制。仿真技術還可以對電力電氣系統的穩定運行進行監測,一旦出現波動,可以及時采取措施,保證電力電氣系統運行的平穩。仿真技術為技術人員提供了電力電氣運行的數據圖,通過數據圖的分析和應用,可以提升電力電氣工程的整體質量,促進電力電氣工程的長遠發展。
3.4 ?計算機技術的應用
在科技不斷發展的過程中,計算機技術得到了普及和發展,在信息化時代背景下,計算機技術的應用可以改變生產經營模式,推動實現產業升級。在電力電氣工程中應用計算機技術主要可以對電力電氣系統的流程進行操作,電力電氣系統智能化需要提前對電力電氣系統運行程序進行設置,并且通過下達相應指令對電力電氣系統流程進行操作。并且通過計算機技術的應用可以提高管理的質量和效率,保證電力電氣系統的穩定運行。計算機技術對流程進行操作,減少了人力資源得到已投入,并且避免因為認為失誤而影響電力電氣系統的運行,保障供電的質量。
4 ?結束語
綜上所述,隨著社會經濟的高速發展,電力市場競爭越來越激烈,對電力系統電氣工程以及其自動化提出考驗。當前我國已經有很多行業開始運用了智能化技術,智能化技術作為一種新型技術,在電力系統電氣工程的應用不僅減少電氣設備故障發生了幾率,也實現電力企業經濟效益最大化的目的。
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