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電力系統自動化中智能技術的應用

2022-04-16 15:37:05盧迪
科技創新導報 2022年22期
關鍵詞:智能服務能力

盧迪

(國網黑龍江省電力有限公司超高壓公司 黑龍江哈爾濱 150000)

電力系統在實際的電力服務中需要為電力用戶提供個性化的電力服務,所以,就要求電力系統保持較好的工作能力,在這種情況下,電力系統自動化就顯得十分重要。自動化技術可以為電力系統的穩定運行奠定基礎,全面提升電力系統的服務能力。針對電力系統的基本情況,還要對智能技術進行利用,進一步提高電力系統的服務能力,確保電力系統能夠更好地為電力用戶提供服務[1]。基于此,本文對電力系統自動化中智能技術的應用進行研究,確保智能技術得到合理的運用,全面提升電力系統的安全性與可靠性。

1 電力系統自動化智能技術的發展現狀研究

1.1 電力系統自動化現狀

結合電力系統的基本情況,可以發現,電力系統自動化能夠有效減少人工操作的概率,從而降低人工管控的相應問題,確保電力系統的服務能力,避免因為人為操作失誤所導致的問題,影響電力系統的穩定性。所以,為了滿足電力系統的基本需求,要對電力系統自動化智能技術進行應用,從而進一步滿足電力系統的控制要求,使得電力系統的服務能力得到進一步提升,全面滿足電力企業的基本要求,最終滿足電力用戶的用電需求。結合電力系統發展現狀發現,隨著電力系統發展水平的逐年提升,電力系統的服務能力也有明顯改善,所以,自動化技術也在逐漸完善,現在已經趨近于完善,但是,還有少部分技術仍舊處于發展階段,如智能技術。然而,智能技術在電力系統自動化中的應用對電力系統而言有很大的促進作用,是推動電力系統發展和進步的基礎[2]。

1.2 電力系統自動化智能技術的限制

本文結合電力系統的基本情況,對電力系統自動化智能技術進行分析,研究智能技術的基本情況。電力系統自動化技術的發展受到很多因素的限制,這些因素會影響智能化技術的應用,主要包括以下幾個方面。

(1)當前,電力系統在實際的服務中,智能技術發展存在研發上的相應問題,眾多電力企業之間存在一定的市場競爭,也就導致電力系統自動化智能技術的研發中存在自顧自的發展情況,眾多企業間沒有較好的溝通和交流,限制了該項技術的運用,不利于該項技術發展。

(2)由于國家電力系統自動化智能技術的起步相對較晚,所以,很多技術都存在一定的問題,如技術成熟度不夠、技術完善程度不夠,這些都影響了自動化技術的價值。另外,電力系統中還存在相應的智能技術應用實踐效果不佳的情況,這樣就會給電力系統自動化智能技術的發展帶來限制。

(3)國家對電力系統自動化智能技術的支持存在不足,導致智能技術的應用價值不夠理想。另外,由于資金投入不足,導致智能技術的發展得不到相應的支持,進而影響電力系統的自動化智能技術的服務能力。

2 智能技術和電力自動化系統的內涵研究

信息時代的到來給電力系統的發展提供了基礎,各種自動化技術的運用提升了電力系統的服務能力,使得電力系統的功能性和安全性得到了保證,進一步滿足了電力用戶的基本需求。同時,電力系統在發展過程中對自動化技術的要求越來越高,僅依靠自動化技術已經不能滿足電力系統的基本需求,當前,電力系統要求加入智能技術的運用。通過智能技術的運用,可以使得各項技術得到進一步利用,確保系統的服務能力。另外,智能技術又可以被稱為電子技術,是由人機接口和系統接口等部分構成,而且,智能技術在應用時還有很多分類,和傳統系統相比,智能系統的管理方式可以對電力系統呈現更好的服務效果。智能技術在不斷應用中已經隨著電力系統的發展具有較好的應用價值,使得系統更加滿足電力系統的需求,全面提升了電力系統的服務能力。另外,電力系統在管理方面具有較好的利用價值,能使得電力系統的服務能力得到進一步提升,降低各類問題對電力系統的影響。各項技術的合理運用能夠提升系統的功能性和安全性,降低干擾對電力系統的影響,全面提升電力系統的服務能力[3]。

電力系統管理過程中,使用各類智能技術,能夠進一步提高電力系統的管理效果,發揮智能技術的作用,體現智能化的意義,全面降低電力系統的控制難度,組成一個可以優化管理的智能化系統,發揮電力系統的優勢,全面提升電力系統的服務性能,改善電力系統的問題。另外,電力系統智能技術的應用不僅對電力系統自身的波動和單一性進行調節,并創造了更具應用價值、更具價格優勢的電力系統,使得電力系統中智能技術有了新的應用價值。

綜合上述內容分析,可以發現,電力系統中,智能技術的運用對電力系統自動化具有較好的應用價值,是推動電力系統發展和進步的基礎,能夠全面提升電力系統的功能性和安全性,避免電力系統出現服務問題,從而全面推動電力企業發展,使得電力系統的相應問題可以得到合理的控制,進而發揮電力系統的功能和價值[4]。

3 電力系統自動化中智能技術應用的分析

結合電力系統的基本情況,對電力系統自動化智能技術的具體應用進行分析,詳細的應用情況如下。

3.1 勵磁控制器的應用

結合電力系統的基本情況,對智能技術進行研究,得到勵磁控制的應用可以提高遠程輸電的效率,而且還可以使得電力系統的服務能力得到提升。由于我國的國土面積相對較大,因此,電力系統服務中容易出現長距離運輸的情況。為了滿足電力系統長距離運輸的需求,就需要保證輸電的效率和電能的質量,并控制線損等問題,從而全面提升電力系統的服務能力。所以,使用勵磁控制器,實現長距離輸電的效率和電能損耗的控制,可以把發電機電壓與給定電壓進行比較,將偏差按照固算法計算出控制電壓,并將控制電壓轉化為相應的移相角,就能實現對改晶閘管理整流橋的輸出電壓,從而實現對發電機電壓的控制,確保發電機的服務能力[5]。另外,勵磁控制器在實際的構建時采取了線性最優控制技術,這項技術也在控制器利用時發揮了較好的作用,全面提升了長距離輸電的效率,并降低長距離輸電的損耗,全面提升電力系統的服務能力。

3.2 專家系統控制的應用

專家系統控制是電力系統自動化智能技術中的關鍵,同時,也是實現智能技術應用的基礎,是推動電力系統發展、實現電力系統合理服務的基礎。所以,為了滿足電力系統的發展需求,要對電力系統自動化智能技術進行合理的發展和利用,而使用專家系統控制,就能滿足對技術人員的操作和監控,并且降低操作誤差,利用專家級別的知識,實現問題的解決。專家系控制在自動化操作中可以清晰地實現對緊急狀況的辨別,并且根據緊急狀況的基本情況,實現對緊急狀況的報警,促使相關技術人員采取合理的維護措施,確保系統的穩定性與可靠性。另外,智能系統的運用可以實現對故障的自行處理,確保系統的功能快速恢復。結合當前電力系統的基本情況,在智能技術運用的基礎上,專家系統控制都得到了合理的應用,全面提升了自動化智能技術的應用效果,提升了電力系統的可靠性和服務性。

3.3 神經網絡控制的應用

神經網絡控制是智能技術的重要控制理論和控制方法,它是由人工神經理論和控制理論結合而成的,在實際的應用中,具有較好的控制效果,并且是一種符合智能技術基本需求的控制方法,屬于智能控制方法,同時,該控制方法具有較高的反饋效率,可以在很短的時間內實現對問題的發現,并完成對問題的控制,確保問題得到合理的控制。使用神經網絡控制,能夠實現較好的控制效果,并且它還具有較強的控制能力,適合一些復雜的數據處理,而且神經網絡控制和優線性控制不一樣,神經網絡控制具有非線性的特性和較強的處理能力。同時,神經網絡控制還是人工智能系統、數學系統、計算機科學理論和自動控制系統、智能技術等的重要延伸,是實現智能技術應用的基礎。

3.4 模糊控制的應用

模糊控制是智能技術的重要體現。通過模糊控制,能夠實現對智能技術的應用,確保智能技術的應用價值,降低各類因素給智能技術帶來的干擾[6]。另外,模糊控制運用了模糊輸血思想及理論的系統對系統進行控制,保證系統的掌控效果,全面提升系統的服務能力。另外,系統在服務中時,為了掌握系統的基本情況,需要使用模糊控制,通過該項控制的應用,可以實現對系統的控制,在自動化控制中,具有較高的利用價值。同時,這種控制技術主要針對具有很強動態性的系統進行最精度的動態掌控。另外,由于電力系統本身具有較大的變化性,再加上電力系統中的變量相對較多,所以,在實際的應用中,容易導致電力系統自動化的實際情況并不容易被掌控,會影響電力系統的服務能力。而在模糊控制的應用下,上述問題就能得到合理的控制,實現對實際情況的模擬,從而使得自動化系統能夠掌握電力系統的實際數據,并且根據一套十分完備的推理系統,完成對全套數據和常規控制的模擬,并實現對相應數據的分析和推導,進而完成模糊控制輸出和結果。

3.5 綜合智能系統的應用

電力系統自動化智能技術在實際的應用過程中受到電力系統本身存在的復雜性影響,會造成管理出現困難和費力的情況。結合我國電力系統的基本情況,可以發現,我國小型電力系統已經基本被淘汰,剩下的基本都是一些大型的電力系統,這些大型的電力系統在實際的應用中具有系統復雜程度相對較高、系統存在相應管理困難的問題,這樣一來,就給電力系統的管理帶來影響。所以,需要結合實際情況,對電力系統的管理進行分析。可以發現,電力系統自動化智能技術能夠實現對電力系統的管理,可以保證電力系統的服務能力,降低各類因素給電力系統帶來的影響。使用電力系統自動化智能技術,可以將系統結合到一起,使得龐雜的系統能夠變得簡單容易,使得系統具有較好的管理效果,降低各類因素給系統帶來的影響,全面提升系統的服務能力。目前,我國的電力系統中,智能技術已經得到了合理的應用,并發揮了相應的作用,滿足了電力系統的基本需求。

3.6 線性最優控制技術的應用

電力系統自動化智能技術應用時,線性最優控制技術是實現智能化技術運用的關鍵,所以,線性最優控制技術的應用有利于智能技術的合理運用。電力系統正常運行中,電線是不可缺少的部分,如果缺少了電力電纜,就會給電力系統的正常服務帶來不利影響。但是,電力電纜在實際的服務中也容易出現相應的問題,這些問題的發生就會給電力系統帶來影響,不利于電力系統的服務能力。所以,需要結合實際情況,對電力系統自動化智能技術應用時的線性最優的控制技術進行分析,確保線性最優控制技術實現對電力電纜的控制,確保電力電纜的服務能力,降低電力電纜的故障問題,并且實現對輸電途中電力電纜所造成的線損問題,從而提升電力電纜的服務能力,降低各類因素給電力電纜帶來的影響。通過線性最優控制技術,能實現對電力電纜各種問題的控制,確保電力電纜在實際的電能傳輸過程中發揮較好的性能,確保電力運輸的效果,全面提升電力企業的經濟效益,推動電力企業的積極健康發展,同時,電力系統自動化智能技術的相應障礙也得到了控制。可以說,智能化是電力系統未來發展的基礎,同時,也是電力系統實現智能化的關鍵,運用這些技術,能夠全面推動電力系統實現智能化的發展趨勢,并且還能保證電力系統的服務能力,從而為電力用戶提供更加具有服務性的電力服務,滿足電力用戶的諸多需求,推動電力系統的持續健康發展,促使電力企業獲取相應的經濟效益[7]。

除了上述技術外,電力系統中還包括自適應控制、變結構控制、H∞魯棒控制、微分幾何控制等方法。這些方法的合理利用可以滿足電力系統的基本需求,全面提升電力系統的服務能力,降低各類隱患給電力系統帶來的影響,降低電力系統中可能出現的隱患。另外,智能技術的合理運用對推動電力系統的發展具有十分積極的作用,智能技術的應用還在不斷深入,同時,人們對智能技術的研究也更加符合應用需求,使得智能技術具有較高的應用價值,同時,更加滿足電力系統的基本需求,全面提升電力系統的服務能力,減少電力系統的各類問題。

4 結語

本文結合實際情況,對電力系統的基本情況進行分析,全面分析電力系統自動化智能技術的基本情況,再對智能技術的具體應用進行分析,確保智能技術在電力系統自動化中得到合理的運用,全面提升電力系統的服務能力,減少電力系統的問題,全面滿足電力系統的發展需求,進一步減少電力系統可能出現的隱患,發揮電力系統管理的效果,全面提升電力系統的功能和價值,最終滿足電力用戶的基本需求。

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