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【摘 要】电气自动化技术的理论依据是自动化控制理论,通过对电力系统的电气设备进行控制,来完成相关的操作任务,电气自动化技术涉及的知识面较广,其中电气技术、电机及电力拖动、单片机技术、过程控制系统等都是电气自动化技术的核心。本文笔者对电气自动化在电力系统运行中的应用进行了探讨,希望对相关从业人员具有借鉴意义。
【关键词】电气自动化;电力系统;运行;应用
前言:
随着科学技术的进步,大量的新技术、新材料应用于电气自动化技术中,大大提高了电力系统的设备自动化水平,同时也提高了设备运行的可靠性。通过本文的论述,笔者一方面希望能够起到一个抛砖引玉的作用,另一方面希望能够给相关的工作人员提供参考借鉴的材料。
1电力系统中电气自动化技术的应用现状
电气自动化的发展离不开信息技术的支撑,两者之间相辅相成,一方面信息技术的发展提升了电气自动化技术的发展,同时电气自动化技术的发展为信息技术提供了提升的平台,当前电气自动化的应用领域显示出了如下的特点。
1.1信息化水平高
当前我国电气自动化技术飞速发展,按照行业的规范来看,电气自动化水平的高低体现在技术水平的信息技术能力,同时也体现在相关数据的处理与应用。信息技术的发展让不同设备之间的界限不断弱化,甚至出现了不同设备概念的融合,但是信息自动化技术的发展需要强有力的设备支持,这就需要提升硬件、软件、信息通讯的技术水平。此外没有计算机技术的支撑,也没有电气自动化技术的发展,而从长远来看,就是多媒体技术和信息技术的发展也直接决定了电气自动化技术的发展程度。
1.2可维护程度高
电气自动化技术的发展离不开计算机网络技术的飞速发展,计算机网络技术的显著特点就是其具有强大的灵活性和集成性,因此,电气自动化技术也具有高度的灵活性和集成性,相对于传统的技术,其拥有更加优秀的可维护性。
1.3可控性更强
电气自动化技术的显著优势就是其可控性较强,电气自动化技术的发展正是电力系统需求推动的,为了应对电力系统的应用需求,电气自动化技术不断升级其操作功能,其相应的操控技术也不断进行着创新,尤其是操作技术的不断升级,大大提高了其自身的稳定性,甚至实现了IE控制,有效增强了其应用效果。当前电气自动化是通过总线进行控制,并在控制总线上连接了马达、变压器等控制设备,使其在操作性上更加方便。
2电气自动化技术在电力系统中的应用
电力系统的自动化技术的发展离不开计算机技术的发展,正是计算机技术的飞速发展为电气自动化提供了更加良好的技术依托,也促进其在电力系统中的更好的应用。例如:在计算机技术的应用,有效提高了电力系统的控制、维护等,使电力系统在管理、发展过程中更加的方便快捷。当前电气自动化技术在电力系统中的主要应用体现在以下几个方面。
2.1仿真技术的应用
我国的电气自动化水平不断提高,和世界最先进的电气技术不断接轨,在这一过程中,其技术属性和创新能力不断提升,已经到达了世界先进水平。当前电力系统中的自动化技术向着仿真技术的方向发展,把电力系统中的海量实验数据呈现出来,同时支持海量数据的分析归纳,并通过数据型号的方式帮助实验人员进行设备的测试,并实现了操作的同步控制。毫不夸张的说,仿真技术的出现为电力系统带来了翻天覆地的变化,为电力系统开展相关的实验提供了稳定的实验条件,同时实现了自动化运行的动态监控和仿真模型技术应用,提高了其操作性和控制性。
2.2智能技术的应用
微机技术、网络通信技术在电气自动化技术中不断应用,提高了电力系统的故障诊断的全面性和精确性,当电力系统的某处发生故障时,网络能够及时的进行预警处理,把故障的位置、状况以通信讯号的形式通知到控制中心,有助于电力部门做出及时有效的应对。因此智能化技术的应用提高了电力系统的安全性和可控性,为电力系统的稳定安全运行提供了保障。
2.3多项技术集成的应用
电气自动化系统的统一化加强了电力系统的统一化,促进了电力系统中各项技术的合成。传统的电力系统中各个环节是相互独立的,例如电力管理、安全维护等环节都是分开管理的,其日常工作都是由不同的部门分管,但是这种管理方式过于分散,造成了电力系统工作的低效性。而多项技术集成的应用,使电力系统的管理更加合理化,把各个部分集成一体,并在管理中采用多项先进技术,增强了电力系统的整体实力,并能够满足日益复杂的电力需求。此外電气自动化的统一化不仅可以支持项目进行中的设计、实施及测试、开机、维护等环节的进行,而且可以减少各技术单独运行花费的时间及物力。
2.4人工智能技术的应用
当前人工智能是电力系统自动化发展的方向,人工智能的应用增强了系统的故障自动诊断能力,同时在最短的时间内确定故障位置和故障状况,并提出相应的解决方案。
传统的电力系统一旦发生故障,只能依赖于人力进行故障检测和分析,而现代的职能技术应用,加强对电力系统运转过程的监控,例如一旦出现了区域停电故障或者线路故障,传统的电网管理就需要把该区域的相关线路进行全面的检测,甚至会把所有电路进行断电,这种检测方式浪费人力物力,同时还具有一定的危险性,但是随着人工智能化技术的发展,一旦出现了局部的系统故障,就可以通过网络信号及时的反馈出来,维修人员能够准确的掌握故障的位置和鼓掌类型,甚至某些故障能够通过网络远程操作技术直接就地解决,大大减少了故障检验和维修的人力物力消耗,提高了工作效率。
2.5电网技术的应用
电网技术的应用推进了电网技术一体化的进程,同时也促进了电力调度自动化的发展,也有助于加强电力系统中配电模型及高级软件等技术的发展,提高其数字信息技术处理能力。电网的调度是电力系统中重要的工作,调度工作直接关系到区域用电的供应,因此电网调度工作至关重要,在调度自动化技术中应用计算机技术可以解决调度工作复杂化的问题,在电力系统的复杂的区域中安装计算机处理网络,利用计算机强大的数据处理功能进行电力的调度,有效地提高了电力调度的合理性。
3电力系统中电气自动化应用的不足
随着科学技术的进步,当前电力系统电气自动化应用取得了良好的应用效果,但是在实际的应用过程中,依然存在着较多的问题,严重制约了自动化的运行,下面结合实际的工作经验归纳了以下几点问题:①部分自动化设备的设计不合理,一旦某个工作环节出现故障,容易造成整个线路的瘫痪,例如在电力系统的继电保护设备的设计中,部分电力系统中没有完善的继电保护设备,从而降低了整体设备的运行安全性,尤其是在保护数值调整、设备运行稳定性上都有着较多需要改进的问题。②系统通信接口标注化问题,电力系统中的通信设备较多,由于没形成规范的行业内规范,各个厂家之间的通信接口不兼容,造成接口困难的。③自动化系统行业内的设计规范没有达到相应的统一,也没有统一的标准验收方案,当前在电力系统的电气自动化系统中,由于设计方案较多,不同电力系统都结合自身的状况设计了不同的设计标准,但是却没有达成相应的统一规划来参考,从而造成了市场的混乱,严重影响了用户的正常应用,也影响了生产厂家之间的交流。
4结语
总之,电气自动化技术是一种综合性技术,其在电力系统中的应用极大的提高了电力系统的运行稳定性和安全性,尤其是在故障诊断和处理方面显示了极大的优势,此外电气自动化技术可以极大地提高信息的反馈速率,提高电力系统的工作效率。
参考文献:
[1]李爱民.电气自动化的发展趋势以及在电力系统中的应用[J].科技资讯,2012,(27)
[2]宾建勇.电气自动化技术在电力系统中的应用[J].科技创新与应用,2013,(16).
[3]任杰.电气自动化技术在电力系统中的运用浅谈[J].理论研究,2012,(3).
[4]朱月华.电气自动化在电力系统中的应用[J].自动化控制,2013,(16)
【关键词】电气自动化;电力系统;运行;应用
前言:
随着科学技术的进步,大量的新技术、新材料应用于电气自动化技术中,大大提高了电力系统的设备自动化水平,同时也提高了设备运行的可靠性。通过本文的论述,笔者一方面希望能够起到一个抛砖引玉的作用,另一方面希望能够给相关的工作人员提供参考借鉴的材料。
1电力系统中电气自动化技术的应用现状
电气自动化的发展离不开信息技术的支撑,两者之间相辅相成,一方面信息技术的发展提升了电气自动化技术的发展,同时电气自动化技术的发展为信息技术提供了提升的平台,当前电气自动化的应用领域显示出了如下的特点。
1.1信息化水平高
当前我国电气自动化技术飞速发展,按照行业的规范来看,电气自动化水平的高低体现在技术水平的信息技术能力,同时也体现在相关数据的处理与应用。信息技术的发展让不同设备之间的界限不断弱化,甚至出现了不同设备概念的融合,但是信息自动化技术的发展需要强有力的设备支持,这就需要提升硬件、软件、信息通讯的技术水平。此外没有计算机技术的支撑,也没有电气自动化技术的发展,而从长远来看,就是多媒体技术和信息技术的发展也直接决定了电气自动化技术的发展程度。
1.2可维护程度高
电气自动化技术的发展离不开计算机网络技术的飞速发展,计算机网络技术的显著特点就是其具有强大的灵活性和集成性,因此,电气自动化技术也具有高度的灵活性和集成性,相对于传统的技术,其拥有更加优秀的可维护性。
1.3可控性更强
电气自动化技术的显著优势就是其可控性较强,电气自动化技术的发展正是电力系统需求推动的,为了应对电力系统的应用需求,电气自动化技术不断升级其操作功能,其相应的操控技术也不断进行着创新,尤其是操作技术的不断升级,大大提高了其自身的稳定性,甚至实现了IE控制,有效增强了其应用效果。当前电气自动化是通过总线进行控制,并在控制总线上连接了马达、变压器等控制设备,使其在操作性上更加方便。
2电气自动化技术在电力系统中的应用
电力系统的自动化技术的发展离不开计算机技术的发展,正是计算机技术的飞速发展为电气自动化提供了更加良好的技术依托,也促进其在电力系统中的更好的应用。例如:在计算机技术的应用,有效提高了电力系统的控制、维护等,使电力系统在管理、发展过程中更加的方便快捷。当前电气自动化技术在电力系统中的主要应用体现在以下几个方面。
2.1仿真技术的应用
我国的电气自动化水平不断提高,和世界最先进的电气技术不断接轨,在这一过程中,其技术属性和创新能力不断提升,已经到达了世界先进水平。当前电力系统中的自动化技术向着仿真技术的方向发展,把电力系统中的海量实验数据呈现出来,同时支持海量数据的分析归纳,并通过数据型号的方式帮助实验人员进行设备的测试,并实现了操作的同步控制。毫不夸张的说,仿真技术的出现为电力系统带来了翻天覆地的变化,为电力系统开展相关的实验提供了稳定的实验条件,同时实现了自动化运行的动态监控和仿真模型技术应用,提高了其操作性和控制性。
2.2智能技术的应用
微机技术、网络通信技术在电气自动化技术中不断应用,提高了电力系统的故障诊断的全面性和精确性,当电力系统的某处发生故障时,网络能够及时的进行预警处理,把故障的位置、状况以通信讯号的形式通知到控制中心,有助于电力部门做出及时有效的应对。因此智能化技术的应用提高了电力系统的安全性和可控性,为电力系统的稳定安全运行提供了保障。
2.3多项技术集成的应用
电气自动化系统的统一化加强了电力系统的统一化,促进了电力系统中各项技术的合成。传统的电力系统中各个环节是相互独立的,例如电力管理、安全维护等环节都是分开管理的,其日常工作都是由不同的部门分管,但是这种管理方式过于分散,造成了电力系统工作的低效性。而多项技术集成的应用,使电力系统的管理更加合理化,把各个部分集成一体,并在管理中采用多项先进技术,增强了电力系统的整体实力,并能够满足日益复杂的电力需求。此外電气自动化的统一化不仅可以支持项目进行中的设计、实施及测试、开机、维护等环节的进行,而且可以减少各技术单独运行花费的时间及物力。
2.4人工智能技术的应用
当前人工智能是电力系统自动化发展的方向,人工智能的应用增强了系统的故障自动诊断能力,同时在最短的时间内确定故障位置和故障状况,并提出相应的解决方案。
传统的电力系统一旦发生故障,只能依赖于人力进行故障检测和分析,而现代的职能技术应用,加强对电力系统运转过程的监控,例如一旦出现了区域停电故障或者线路故障,传统的电网管理就需要把该区域的相关线路进行全面的检测,甚至会把所有电路进行断电,这种检测方式浪费人力物力,同时还具有一定的危险性,但是随着人工智能化技术的发展,一旦出现了局部的系统故障,就可以通过网络信号及时的反馈出来,维修人员能够准确的掌握故障的位置和鼓掌类型,甚至某些故障能够通过网络远程操作技术直接就地解决,大大减少了故障检验和维修的人力物力消耗,提高了工作效率。
2.5电网技术的应用
电网技术的应用推进了电网技术一体化的进程,同时也促进了电力调度自动化的发展,也有助于加强电力系统中配电模型及高级软件等技术的发展,提高其数字信息技术处理能力。电网的调度是电力系统中重要的工作,调度工作直接关系到区域用电的供应,因此电网调度工作至关重要,在调度自动化技术中应用计算机技术可以解决调度工作复杂化的问题,在电力系统的复杂的区域中安装计算机处理网络,利用计算机强大的数据处理功能进行电力的调度,有效地提高了电力调度的合理性。
3电力系统中电气自动化应用的不足
随着科学技术的进步,当前电力系统电气自动化应用取得了良好的应用效果,但是在实际的应用过程中,依然存在着较多的问题,严重制约了自动化的运行,下面结合实际的工作经验归纳了以下几点问题:①部分自动化设备的设计不合理,一旦某个工作环节出现故障,容易造成整个线路的瘫痪,例如在电力系统的继电保护设备的设计中,部分电力系统中没有完善的继电保护设备,从而降低了整体设备的运行安全性,尤其是在保护数值调整、设备运行稳定性上都有着较多需要改进的问题。②系统通信接口标注化问题,电力系统中的通信设备较多,由于没形成规范的行业内规范,各个厂家之间的通信接口不兼容,造成接口困难的。③自动化系统行业内的设计规范没有达到相应的统一,也没有统一的标准验收方案,当前在电力系统的电气自动化系统中,由于设计方案较多,不同电力系统都结合自身的状况设计了不同的设计标准,但是却没有达成相应的统一规划来参考,从而造成了市场的混乱,严重影响了用户的正常应用,也影响了生产厂家之间的交流。
4结语
总之,电气自动化技术是一种综合性技术,其在电力系统中的应用极大的提高了电力系统的运行稳定性和安全性,尤其是在故障诊断和处理方面显示了极大的优势,此外电气自动化技术可以极大地提高信息的反馈速率,提高电力系统的工作效率。
参考文献:
[1]李爱民.电气自动化的发展趋势以及在电力系统中的应用[J].科技资讯,2012,(27)
[2]宾建勇.电气自动化技术在电力系统中的应用[J].科技创新与应用,2013,(16).
[3]任杰.电气自动化技术在电力系统中的运用浅谈[J].理论研究,2012,(3).
[4]朱月华.电气自动化在电力系统中的应用[J].自动化控制,2013,(16)