王梓柏
摘 ?要:近年來,隨著社會的進步及經濟的穩步發展,我國電力工程事業呈現快速發展勢態。從電力工程內部層面看,除主動迎合時代發展潮流 外,還需持續提升供電企業電力系統的建設水平,以保證電力供應的穩定性及安全性。如何將電氣自動化技術與電力系統建設相結合,是電力建設單位 要關注的重要問題。文章在概述電氣工程自動化技術相關內容的基礎上,進一步提出具體的應用要點,旨在全面提升電力系統運行的質量及安全。
關鍵詞:電氣工程;自動化技術;電力系統
引言
人們不斷提升的電力需求水平,加大了電力系統運行中的負荷,一 定程度上影響了系統的安全性與穩定性。倘若不加以有效的處理措施,那 么供電就必然受到影響。通過電氣工程自動化技術的應用,有助于電力系 統性能的增強,確保電力系統運行的平穩性,同時也有利于能源消耗的減 少,促使電力系統可將社會需求更好地滿足。因而,電氣工程自動化技術 用于電力系統中,具有十分重要的作用。
1 電氣工程自動化技術應用的技術優勢
在電力系統運行環節應用電氣工程自動化技術,其優勢主要體現在以 下幾方面。
1.1 ?大幅度提高電力系統智能化控制水平
在電力系統架構逐漸復雜,供電服務需求越來越細化的背景下,電氣 自動化技術的穿插應用,可顯著提高電力系統的智能化水平,表現在其可 控性上的提升。以往在電力系統運行及控制目標的實現上主要依賴總線控 制模式,該模式控制效果已經難以適應新時期電力系統實際運行需求。借 助自動化技術,電力系統附屬的硬件設施,如電網、變電站、發電廠等, ?可以被高效串聯,從而實現電力能源在生產、傳輸到應用的全過程信息收 集及分析。在此基礎上形成的電力信息數據庫在計算分析上借助電氣工程 自動化技術,在辨別及處理系統故障源方面效率及精度更高。
1.2 ?節約電力系統管理成本
電力系統在傳統模式下進行管理時,需要大批量技術維護人員,在進 行線路檢修作業時,不可避免地會采取帶電作業措施,其工作風險較大。 引入電氣工程自動化技術后,可以減少人工維修人員的數量及工作量,同 時能快速發現故障隱患,有效節約電力系統管理成本。
1.3 ?提高電力系統維護率
如前所述,電力系統在部件及功能上漸趨復雜,在電力需求攀升的今 天,要保障電力系統始終保持在安全穩定狀態。電氣工程自動化技術憑借 技術上的先進性,可以全面監控并收集電力系統及其設備運行信息,從中 發現故障隱患信息,然后通過系統功能模塊對故障原因進行排查分析,形 成故障報告上傳到服務器端口。如此,電力系統可以得到24h的監控,減 少了電力系統大面積停電檢修的概率,提高了電力系統維護率。
2 電氣工程自動化技術的具體應用
2.1 ?電力工程基礎電網技術
電氣工程自動化技術在應用上需要電網技術作為應用基礎及對象,在 我國社會生產水平逐年加速提升的背景下,電氣工程理論、實踐及以各類 電氣設備取得了較好的發展。整體上看,在電網技術支撐輔助下,電網實 現了更廣的覆蓋范圍和面積,電網技術標準等級也在持續提高。為此,應 利用好電力工程基礎電網技術,在電網布局及電網調度上追求科學規范。 一是要考慮到我國幅員遼闊,在電網工程的建設過程中,結合電力能源需 求調研,在電網工程中增加一些自動化技術模塊,使電能傳輸及電能質量 能夠滿足基本要求。二是對電網加大管理力度,圍繞電力調度,采用電網 技術,對不同區域的電力進行調配,盡量避免低壓臺區出現。
2.2 ?人工智能技術
人工智能技術作為電氣自動化技術的重要實現條件,在電力系統中 的應用價值極高。人工智能技術依托計算機技術,借助計算機在程序上及 分析上的快捷智能化,實現對電力系統運行數據信息的全面收集及深度分 析。這一過程帶有模擬人腦思考及操作的特點,因而稱之為人工智能技 術。在應用該技術時,應把握如下幾點:第一,電力系統人工智能技術要 與計算機技術的應用相結合。通過計算機技術在數據提取及分析上的快捷 精準,實現對電力系統主架構及附屬電力設備元件運行狀況的跟蹤,進而 提高電力系統網絡及配套設備的自動化運行水平。第二,再電力系統中應
用人工智能技術,主要應用范圍應放在電力系統運行故障的自檢上,通過 對故障信息進行收集、反饋及響應,提高故障的維修效率。具體應用時, ?如發現電力系統故障,人工智能技術中的饋線安裝自動化終端會分析系統 故障, ?然后借助DTU的終端和串口485或232對故障信息進行連接及傳輸, ?之后在網絡基站及路由器上上傳故障信息,通過電力系統對故障信息進行 檢測分析,查找原因及對策。
2.3 ?自動仿真技術
自動仿真技術在數據分析及閉環系統構建中較為常用,作為電氣工 程自動化技術的重要類型,其在電力系統中的應用能夠與人工智能技術形 成技術合力,在保障電力系統運行質量上極具潛力。一是電力系統技術人 員在獲取到系統數據參數信息后,在仿真軟件支持下構建模型,然后將模 型中涉及的信息與電力系統連接并傳輸,系統對數據信息進行綜合分析, ?然后得出結果。二是比對結果修正模型。自動仿真技術具有更高的數據精 準性及更全面的數據分析能力,可以實現電力系統海量數據的篩選,因此 只對影響電力系統運行的關鍵數據參數進行針對性分析。三是通過技術下 的閉環系統組建及應用,在該技術下建立電力系統網絡之間的虛擬連接端 口,連接電力控制系統,增強電力系統智能控制層級水平。例如,在電力 系統及設備的現場安裝及調試上,在自動仿真技術及虛擬接口支持下,能 夠連接不同的電氣設備,從而提高調試效率。四是通過電力系統對數據信 息進行檢測,向控制模塊發送數據信息,控制模塊經過分析向前端發出反 饋控制信息,這一過程構成了電力系統的閉環控制。由此可見,自動仿真 技術是保障電力系統運行穩定性的重要手段。
2.4 ?監控技術
電氣自動化技術的應用過程涉及了電力信息數據的分析處理,而監控 技術主要就是對電力系統加以實時監控,確保所得出的數據信息少有或沒 有偏差。在信息技術支持下,電力系統中如果出現由內外部因素導致的電 力系統運行故障,監控技術能夠在極短的時間內完成系統主要線路及隱患 線路的分析,實現信息傳遞及故障識別。此外,監控技術在對電力系統運 行問題加以識別后,可以為維修人員提供故障維修方案,從而提高電力系 統運維人員維修效率及精度,實現無人看守的效果。
3 提高電氣工程自動化技術的相關思考
電氣工程自動化技術應擴大人工智能技術的應用范圍,解決現階段電 力系統故障排查資源用量過大的問題。在重點電力設備架設區域及用電量 高的線段,可以建設以自動化技術為支撐的自動反饋裝置,從而實現電力 系統數據信息的高效分析,起到快速發現并解決故障的作用。除此之外, ?自動化仿真技術應用前景好,價值巨大,在這一技術的應用上,一方面要 擴大應用覆蓋范圍,另一方面要做好數據信息的綜合分析,提升該技術的 立體化應用價值。
結束語
隨著電力系統復雜化及技術精益化要求的提高,為了顯著提高電力系 統運行質量,應加大電氣技術的應用頻率。電氣工程自動化技術在類型上 較為多樣,可以廣泛用于電力系統運行,在實際應用中,應結合電力系統 的等級規模,提高電氣工程自動化技術的立體化應用水平。
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