李姍燕
摘要:智能技術是新時代下先進科技的代表,因為本身技術優勢,在諸多的領域被廣泛應用。因為人們對供電可靠性、供電質量要求不斷提高,社會的電能需求不斷增加,所以人們對電力控制提出更高的要求,而在電力自動化中對智能技術展開應用,可以提升電力自動化的整體效率,并保障電力系統的穩定運行。
關鍵詞:智能技術;電力自動化;應用
為了緩解電力資源緊張的趨勢,則需不斷提升電力系統自動化水平。在電力系統中引入智能技術,不僅能夠改善電力自動化的建設,使其具有智能化性能,而且能夠增強電力自動化控制功能,從而實現電力資源的有效利用。基于此,論文主要概述了智能技術與電力系統自動化,分析了智能技術在電力系統自動化中的應用及發展前景。
1智能技術和電力系統自動化概述
1.1智能技術
隨著互聯網時代的到來,計算機技術和信息技術目前已經被廣泛應用到各個領域,這就為智能技術的快速發展和該領域的不斷拓展創造了有利的條件。在電力系統自動化中應用智能技術,其實就是在保留以往傳統控制技術所具有的優勢之外,對其進行一定的補充和完善,從而實現了電力系統對發電、調度以及用電過程的智能化管控,工作人員也可以第一時間發現電力系統運行過程中的存在的各種,并及時采取相應的解決對策,將設備運行故障給系統造成的不良影響降至最低。除此之外,智能技術的應用還可以對外部環境中的各種信息實現更加精準的捕捉,然后對這些信息進行詳細分析和審核,進一步加強對區域系統的控制,更好地保證系統運行過程的安全性和穩定性,提高實際生產效率,為企業創造更大的經濟收益。
1.2電力系統自動化
電力系統自動化將自動化控制技術和自動化理論進行很好地結合在一起,然后通過對計算機相關軟件功能和互聯網技術的綜合利用,實現了電力系統運行過程中發電、轉化、輸送、信息以及結算多個環節的自動化管理,體現最為明顯就是系統當中的各種電力設備可以自我管控、自動監測和自動調度。同時還能根據電廠具體管理要求和實際情況實施遠程操控和監測,使工作人員對電力系統實際運行狀態有一個全方位的了解和掌握,保證系統運行效率和運行質量。
2智能技術在電力系統自動化中的應用研究
2.1模糊控制的應用
模糊控制的應用是通過一種模糊的宏觀控制系統實現的,即在自動化目標明確的前提下,有效運用模糊方法,進行相應的控制工作。模糊控制具有簡單化、隨機性、易操作等優勢,將其應用到電力系統中,能夠在一定程度上降低自動化的難度,通過簡單易懂的模型實現電力系統自動化的功能,并能強化自動化的運行與控制。同時,基于模糊控制的簡單模型,一些相關的監理模型也變得簡單明了,充分發揮出模糊控制方法的優越性。模糊理論在電力系統自動化控制中,具有一定的應用價值和實用價值。模糊理論是對已生成的控制規則、相關數據、模糊量進行推導,通過一系列的計算方法,獲得最終的輸出結果。輸出結果通常包括模糊推理、模糊判決、模糊化幾部分。在電力系統中應用這種智能技術,能夠智能處理一些電力系統方面的問題,從而為人們生產生活提供便利:(1)通過該種智能技術處理電熱器、電風扇等家用電器帶來的噪聲,以改善人們周圍的環境;(2)模糊智能技術能夠有效處理一些不確定、不精確的問題,使其變得確定、精確;(3)該智能技術能夠快速獲取并表達所獲的知識,即可模擬專家的經驗,利用與人的表達方式進行有效表達,從而實現知識的傳遞和共享;(4)當電力系統的網絡拓撲圖、環境變量發生改變,該種智能技術的應用能夠及時做出反應,并給出正確的解決方法。
2.2人工智能神經網絡在電力自動化控制系統中的應用
電力系統自動化控制中的人工智能神經網絡,是一個可以進行電力系統數據信息處理的數學模型,人工智能神經網絡的構造形式與人類的大腦中的神經網絡有很多的相似之處,這種神經網絡控制系統,在復雜的自動化控制系統當中可以發揮十分巨大的作用。像電力系統、通信系統、航空系統等自動化控制體系較為龐大且復雜的系統的建設,都可以將人工智能神經網絡納入到系統中來,從而實現對復雜系統的智能化管理與控制。目前,人工智能神經網絡技術在我國的發展還處于研究和初步應用的階段,在電力系統自動化控制中的人工智能神經網絡,目前已經可以實現電路故障的智能化處理和控制的能力,它利用人工智能神經網絡中的各個神經元來模擬電力系統不同的節點,通過將這些神經元進行連接,構建了完整的電力系統神經網,對各個電路在運行中產生的數據、圖像等進行自動的抓取和分析,幫助電力自動化系統優化輸電方案,降低電力損耗,提升供電能力。
2.3電力系統中的專家系統控制
專家系統是智能技術中的代表,在電源中可以得到非常廣泛地應用。專家系統是對人類專家進行模擬的一種計算機程序,其中會蘊含諸多領域專家的知識以及經驗。近年來,國內的專家系統開始在電力自動化中發揮出作用,可以對警告狀態進行識別,并對系統恢復以及規劃都非常有幫助。此外,專家系統被運用到電力靜態安全分析中,有效維護系統安全。只是當下的專家系統還有諸多的問題存在,組織能力還需要強化。因此,在系統研發中,需要對相關原理進行深入了解,并對施工過程積極完善,讓專家系統發揮出自身的價值和作用。
2.4電力系統中的線性最優控制
線性最優控制,是現代自動化的一種經典理論,也是現階段被運用最廣泛的控制技術。在電力自動化中,大型以及水力發電機,對該技術的應用是更加廣泛的。國內的電力自動化中,該技術發揮的作用是不可忽視的。將該技術運用到電力自動化中,可以借助計算機的線性模型。電力自動化本身的線性特征是非常突出的,將該技術融入到電力自動化中,需要不斷進行完善以及補充。最優控制是未來發展的關鍵問題,在電力自動化方面,長距離輸電常用勵磁控制,可以讓線性動態得到提升,促進經濟效益的提升。因此,要在國內加強對大型機組的電力自動化應用,運用勵磁控制。現階段,最優控制還是有一些缺陷存在,需要進一步完善。
3智能技術在電力系統自動化中的發展前景
智能化技術的普及和應用,提高了人們的工作效率,給企業帶來了效益;在生活方面給人們提供了便利。在電力系統自動化中,智能化技術的應用能夠實現數據的準確判斷、科學分析、有效控制,從而改善電力系統自動化的運行環境,使得電力運營速度大大提升,在一定程度上降低了電力的損耗,節約了電力系統自動化運營的成本,有利于電力事業的長久發展。總之,智能化是未來發展的主要趨勢,智能化技術將逐漸走向各個領域,并促進各行業的發展。在未來的日子里,智能化技術還會不斷完善和發展,從而在電力系統自動化中發揮更重要的作用。
4結語
電力自動化控制系統中的智能技術,是基于信息技術與人工智能的快速發展而產生的新型智能控制技術,其應用有效提升了電力自動化控制系統的運行效率,減少了故障發生的幾率,提高了故障排查和處理的效率,從而為電力系統的運行管理提供了巨大便利。
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