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摘要:随着社会经济的高速发展,科学技术得到了十分普遍的应用,这也使得电力行业取得了前所未有的发展。人们在生活水准不断提升的情况下,对于电力的需求也逐步增加,电力企业每天需要传输更多的电量,这在一定程度上带动了企业发展,但同时也让企业面临更大的压力和更多的挑战。在此情况下,如何实现科学而广泛的电力自动化技术应用,就成为了一项十分重要的问题。本文首先简要分析了电力自动化技术的含义及要求,阐述了电力工程中电力自动化技术的发展,最后结合实际,探讨了该项技术在电力工程中的实际应用,以供参考。
关键词:电力工程;电力自动化技术;应用
1 引言
无论是对于我国的普通居民,还是对于每天用电量需求庞大的工业企业,用电过程的稳定性、安全性都是两大不容忽视的因素。电力系统当中能够对这两大因素产生较大影响的,则是其所使用的自动化技术本身所具有的水平。随着时代发展,电力系统不断优化其自身所具有的自动化技术,使其能够在输送电源的过程中发挥更加显著的作用,保障整个输电过程的整体安全性与用户用电过程的稳定性,为各行各业的长期发展保驾护航,同时有效降低用电成本。
2 电力自动化技术的要求
总体而言,电力自动化技术的重点要求包括以下几方面的内容。第一,在电力工程当中采用自动化技术,必须要严格遵守相应的操作规范和标准,确保系统当中的每一个运行部件都能够切实符合运行条件,如此才能够充分保障电力系统的节能性、经济性,促使其安全稳定地开展运作。第二,该技术的运用能够有效优化电力系统安全性,能让系统自动化管理水准得到进一步提高,从而让系统表现出更强的自动化管理水准,避免因为人工操作出错而给工作人员与系统造成损害。除此之外,该项技术的运用还可以达到节约成本的效果。第三,在电力系统中采用自动化技术,可以高效完成数据搜集和处理工作,并详细核实与验收数据信息,对出现的数据问题进行及时分析和解决。如此便能给电力系统提供切实可靠的信息,让系统的安全性进一步增强。第四,电力自动化技术的广泛运用还能够使得系统整体运作效率得到显著提升,实现系统利益最大化的目标。
3 电力自动化的基本特点
电力自动化的发展属于整体全范围的技术突破,在电力自动化的全范围控制解析中,综合性技术可实现几个特别功能:一方面是及时维护维修网络,另一方面是对网络进行更新换代。在电力电网系统运行过程中,针对安全性要求可使系统特点尽可能的降低电力工程整体性的运行成本,在电力系统的全方位使用过程中确保建设性工作完善,可促使整体电网安全稳定运行。在技术的整体操作中,依托电力电网的全方位操作可在全面的阶段去促使电力系统运行。在电力工程的建设过程中,为实现统一集中集成电路的要求,电力自动化技术可促使整体设备的发展。在电力运行运用的过程中,通过一些电力自动化与计算机的结合可促进设备的全方位运行,在信息的处理完善后实现计算机的发展。在计算机的信息处理过程中,针对相应的处理结果,在认真分析一些情况后在维护电力设备中可全面的控制运行。目前在电力自动化机械的运行中,针对一些遥感机械的把握控制可在全方位的阶段实现自动化行为的控制理论。值得注意的是,在应用电力自动化机械中必须整体分析电力系统的统筹运行,在设备的全范围选择以及安装质量控制中实现集约发展。
4 电力自动化技术在电力工程中的运用
4.1 实现变电站的自动化发展
传统的变电站在运行过程中,受到其本身所具有的电缆和变压器等设备本身的安装情况限制,来进行自身的系统整合,虽然能够使整体的供电网络得到统一控制,但会在很大程度上降低整体的运行效率。而且通过这样的方式进行操作,不免会使得这个环节在连接过程当中耗费的资源数量大大提高。
同时也很容易导致整个系统由于某个部件的故障而造成运行过程中的问题。但是借助于当前的自动化技术,则能够有效避免此类问题。自动化技术能够对变电站中各部分严密控制,能够采用远程监控技术管理变电站中的所有设备,一旦变电站出现运行问题,相关人员可以立刻找出问题的根源所在,大大降低维修和管理的成本。
4.2 柔性交流
输电系统是电力系统整体结构中的核心内容,其运行质量、可靠性影响着电力系统自动化水平。因此,相关人员基于电气工程、电气工程自动化技术,应重视柔性交流输电系统的建立,以此在电力系统自动化实践中,提高系统输配电、电力生产过程中的输电效率。在此期间,为全面提升电力系统自动化水平,相关人员应在系统更新中,重视柔性交流输电系统的应用。从而丰富用户电力服务内容、保障供电服务质量,维护电力系统输电安全性。再者,柔性交流输电系统功能发挥时,有助于避免电力系统运行中,资源损耗问题的产生,为电力系统自动化建设提供更为系统的保障。甚至在电气工程及其自动化技术实践效能的呈现中,拓展电力系统功能改进思路,满足电力企业现代化发展中的节能降耗需求。
4.3 现场总线技术
该技术是将智能化自动设备与控制装置在现场展开直接的安装与组接,最终形成一体化的多向、多站、串行信息传输网络,同时能够将系统的智能传感器、数字通信和计算机等各方面的功能都综合利用起来。此项技术在电力工程中的普遍运用,能够对智能变送器的电量进行采集,并把收集到的信号传递给用于监督与控制的计算机。而智能控制算法则能够进行电能计算与科学判断,最终由计算机给控制设备传递指令,达到自动化控制的效果。采用该技术在现场完成了硬件与软件的连接以后,不必再对现场实施控制,只需要对相关数据信息进行妥善调配,就可发挥出现场自动化控制的作用。实践研究证明,现场总线技术的广泛运用,高效地完成了相关信息交流与共享的任务,从而贴合了多样化控制标准,促使电力系统的自动化运作变得越来越完善。
4.4 在多元的继电保护中的应用
在一些实际工作中对于电力整体系统给的维护维修常常是不及时的,所以导致一些系统的安全稳定特性不能很好的发挥作用。根据这些基本情况需对集中出现的问题进行分析,联合一些基础的装置给电力系统的安全稳定运行加以保护,在一些系统的保护装置发展过程中,依据安全稳定运行需求,维护电力基础调度问题。在电力自动化技术的继电保护状态下,通过独特的装置进行详细的监测,结合数据要求在多元化的远程阶段进行详细的控制,通过基础带电要求去实现广泛的发展。所以通过安装继电保护装置会发挥很大的作用。
5 结束语
在电力企业现代化建设中,为实现电力系统自动化发展目标,增强系统安全性能。相关人员应在电气工程及其自动化技术实践中,根据新时期电力系统设备运维、系统控制管理需求,利用智能、自动化控制、仿真等电气工程自动化技术,完成系统结构设计的优化、升级任务。从而在电力系统高效运行中,改善系统自动化功能,为我国电网建设体系的进一步健全奠定基础。
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