时间:2024-05-19
王健
摘 要 我国能源应用最广泛和最主要的就是电力能源,科学技术的高速发展促进了电力设备的应用范围增加,电力系统运行水平也不断提高,传统电力系统运行模式已经不能满足人们对电力系统运行负荷的要求,电气自动化开始应用于电力系统运行中。本文主要综合我国电气自动化发展现状及电气自动化在电力系统中应用的优势,研究如何在电力系统运行中应用电气自动化技术,并指出了电力自动化的发展方向。
关键词 电气自动化;电力系统运行;应用
中图分类号 TM7 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2017)15-0081-02
随着社会科技水平的不断进步,电力资源作为我国最主要的应用能源,在人们生活中不同领域的应用越来越频繁。由于电力能源需求量和应用范围的不断增加,导致传统的电力运输水平和运行模式跟不上时代发展的要求,新的運输方式和新技术亟待出现。随着信息技术日臻完善成熟,为电力系统的管理和发展提供了新的技术支持,自动化技术的出现全面提升了电力系统运行能力及运行水平,节约了电力系统运行中人力、时间和成本的投入,保障了电力供应稳定的同时促进了国民经济的发展。
1 我国电气自动化发展状态
随着电气自动化技术发展的成熟完善,电气自动化技术在人们的生活和工作中占据的份量越来越重要。首先,在人们的生活中,电气自动化的家用电器出现在人们的生活中,电气自动化不但提高了电器设备的工作效率,还节约人们的操作时间,提高了人们的生活质量。其次,在人们工作中,我国许多大型企业都应用了电气自动化设备,电气自动化主要应用于设备的货物装卸、电力系统运行数据分析及电力系统运行故障的处理,当电力系统的设备出现故障时,电气自动化技术可以直接对设备故障进行分析,并准确将出现故障部位的位置反馈给工作人员,节约了故障查找、处理时间。电气自动化在电力系统运行中的应用,不但为居民提供了电力供应的保障,更促进了我国国民经济的发展。
2 电气自动化的优点
2.1 信息化程度高
电气自动化技术是信息技术应用于电力系统运行的一种表现形式,是社会生产方式不断进步的表现。信息技术涉及到电气自动化的每个领域,不但电气自动化设备运行时需要信息技术的支持,并且在设备的管理及数据处理的过程中,信息技术也不可或缺。信息技术的应用使设备与设备之间的距离不断缩短,不同种类的机械设备之间的界限也开始模糊,功能则开始不断融合,由此,新型设备不断产生,促进了社会生产效率和生产水平的提高。
2.2 易维护,易操作
电气自动化是信息技术的实际应用形式之一,因此,在实际应用中,电气自动化技术与网络技术是不可分离的,两者之间是相辅相成的关系。网络技术可操作性较强且功能完善,可以在纷繁复杂的信息数据中筛选出可用数据,由此可以简化电气自动化设备的维修护理工作。现今计算机技术与网络技术的综合应用,使电气自动化的控制和操作程序不断简化,技术人员只需在控制室下达有效指令,指令就会通过网络直接传递到设备的执行端,电气自动化设备即可按指令运行,这种操作方式简单便捷,极大提高了自动化设备的可操作性。
2.3 节约成本,提高工作效率
由于电气自动化维护和操作的简便化,电力系统运行中应用电气自动化可以在减少电力企业人力、时间、资金等方面投入的同时,保证电力供应的安全性,这样不但提高电力企业的工作效率和经济效益,还降低了电力系统运行的成本投入。
3 电气自动化在电力系统运行中的应用
3.1 应用智能技术
电力系统运行应用电气自动化技术,在系统运行过程中出现故障时,不用依靠人工检测,电气自动化技术可以根据预定条件对出现故障的部位进行智能化处置,不但减少了电力企业成本投入,而且提升了故障的处置速度,增强了电力系统运行安全的控制能力。例如,某电力企业的电力系统中出现问题,智能技术可以在快速取得故障实际情况后,启动处置预案,再利用网络技术将处理指令下达到相应单元进行执行。整个故障处理过程耗时较短,准确性较高,有力地推动了电力系统的发展。
3.2 应用仿真技术
仿真技术在现代生活中应用较广,电气自动化应用的电力系统也引入了仿真技术。在高超的仿真技术支持下,电力系统可以在分析、整理和计算各种数据后,通过模拟某些特定条件得到既定条件下的处理结果,并可由此验证相关理论。仿真技术的应用使技术人员可以模拟分析电力系统运行中出现的故障,提高了分析处理故障的准确性,并且可以实现同时控制多项系统。
3.3 应用电网技术
电网技术愈发向一体化方向发展,这使电力系统的操作和调度实现自动化,配电模型及高级软件技术得到强化,并增强了电力系统数字化程度和信息处理能力。国家电网调度的自动化中,为了确保电网运行效率,应用计算机控制数据管理、电力预测及电网发展等方面,并以高超技术为基础实现电力调度灵活化。
3.4 应用人工智能技术
科学技术的应用为电力系统运行提供了极大支持,保障了电力系统的运行稳定。电力自动化技术实现了电力系统运行问题诊断、分析、识别和规划自动化,缩短了电力系统运行过程,并提升了其工作效率。传统的电力运行方式一旦出现电力事故,则很难准确定位故障位置,这就需要技术人员对整个区域的电网进行检查,人工排查故障时需要掐断该区域线路,这会造成整个区域的电力资源不能使用,给人们的生活和工作带来极大不便。现在电气自动化技术的应用可以快速准确定位故障位置,在不进入故障现场的同时,通过网络远程控制解决问题,实现了人工智能化。
3.5 应用多项集成技术
电气自动化不但在业务领域实现自动控制,在管理上实现了多种技术合成控制。传统电力系统中,电力系统由不同部门或单位管理、维护,耗费大量人力物力资源,而电气自动化技术的应用改变了传统的电力管理模式,简化了运行流程,实现了电力设计、实施、测试、维护等项目的共同进行,减少了各项目单独运行中人力物力的花费,使各电力管理环节更简便流畅,配合更密切,实现电力系统管理统一化,增加了我国电力系统的市场竞争力。
4 自动化技术未来发展方向
4.1 全控型电子开关
以前电力控制使用的开关多数为半控型晶闸管,这种开关不能管控整个电路系统,不利于电力系统的管理和控制。现代技术的不断发展,全控型电子开关技术开始应用,开关速度的提高和大密度电流控制的实现,促进了电气自动化技术的发展,为电气自动化技术发展提供了新途径。
4.2 变换器电路高频化
电子自动化技术的发展和创新,促进电力系统中变换器的不断发展更新,电路的未来会从低频化逐渐向高频化方向进步,电路高频化可以全面减少外界电压影响,运行功率得到提高的同时降低了开关的消耗。随着科学技术的不断发展进步,没有跳闸设置的变频器会被逐渐替代,电力系统的操作会更加自动化简便化。
5 结论
我国电力系统发展规模的不断扩大,以及电力供应负荷的不断增加,电力系统运行管理方式也需要不断发展。电气自动化在电力系统中的应用,改变了传统的电力系统管理运行模式,提高了工作效率的同时节约了投资成本,增强了电力系统应对、解决故障能力,增加了电力系统运行的安全性、快捷性和稳定性,为我国电力事业的发展提供了强大技术支持。
参考文献
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