王启
国家能源集团蚌埠发电有限公司,安徽省蚌埠市233000
摘要:电能的运用已经渗透到我国各个行业的每个角落,助其发展更为迅速的同时,加速我国整体经济建设的快速发展,目前电气自动化技术不断发展及成熟使其在电力系统中得到了广泛的推广及应用,其在一定程度上使电气工程的智能化水平得到进一步提升,而为了深入研究此种高新技术,需要对其在应用中的特点及优势进行了解,从而更好地把握电气自动化技术在电力系统中的运用,这样也可以更好地发挥出相关技术实际中所具备的价值。
关键词:电气自动化技术;电力系统;应用
引言
我国电力行业发展至今取得了非常不错的成就和成果,改善我国人们的生活水平和生活质量。随着行业信息化建设,自动化技术在各行各业中的应用增多,电力行业的自动化技术以电气自动化技术为核心,将其用于电力系统中,可优化电厂、输配电系统、用电终端的电力运行,发挥电厂机组的效能,提高输配电效率,保障用电终端稳定用电,推动电力行业进一步发展。
1电气自动化的主要组成
电气自动化主要由两个部分组成,分别是硬件系统和软件系统。一般来说,设计的开端都是硬件系统,在对硬件系统进行设计时,有一定需要遵守的原则,提升工业设施的自动化设计是硬件设计的前提条件。因此,在进行设计过程中,需要对设备的实际使用需求进行深入了解,然后,选择相匹配的计算机,选择比较安全并且稳定的操作系统,保证系统能够实现正常稳定运行。之后的具体发展过程中,需要充分结合实际情况对辅助设施以及元器件进行相应合理的选择,进而保证设备的稳定运行。硬件设计接收后,就需要对各个相关线路进行连接,连接的要求依然是保证系统能够正常使用。整体设计结束后,需要对功能进行相应的测试,就是在机器发出具体的指令后,能够把信息实现更好的传递以及接收,这样能够保证电气工程设施的正常稳定运行。对电气化设施进行相关软件设计时,需要充分结合实际的工作需求,更好地实现系统以及设施的自动化使用。
2电气自动化技术在电力系统中的应用
2.1仿真技术的应用
在电力系统设计中,设计人员可利用虚拟现实技术进行设计方案的仿真模拟,结合虚拟环境中的电力系统运行状况,评估各项设计方案的应用效果,进而明确电力系统设计方案的不足,为设计方案优化提供参考。例如,某电网公司将虚拟现实技术与3D建模、无人机等技术整合,共同开展电力线路迁改规划设计工作,利用无人机获取电力线路的地理信息,通过3D建模与虚拟现实技术打造虚拟环境,明确各项迁改规划方案的应用效果,使配网线路设计更贴合工程实践,提高设计合理性及可行性。在线路巡查中,电力企业可引进基于虚拟现实技术的巡检设备,为巡检人员获取电力系统运行状况提供帮助。例如,在电表箱巡检中,电力企业可为巡检人员配置VR增强设备,通过该设备的摄像头对电表箱粘贴的标签进行识别,获取电表箱的基础信息,如线路图等,评估电表箱是否存在异常。在技术培训中,电力企业可利用虚拟现实技术模拟电力系统操作的各种环境,组织电力人员进行模拟操作,提高电力人员的专业技能,保障电力系统的精准操作。例如,在变电站检修培训中,电力企业可利用虚拟现实技术模拟变电站的运行环境,展示操作设备的各项细节与参数,并以可视化方式下达操作指令,参训人员可在虚拟环境内进行相应操作,掌握变电站检修的各项要点,提高电力系统运维有效性。
2.2应用于监测系统中
通常在电力系统中需要对其运行状况进行监测来确认其是否存有故障问题,并及时地消除安全隐患,而电气自动化技术的应用可以实现对电力系统进行实时、动态、全天候监测的要求。通过建立自动化监测系统来对电气工程运行中所产生的数据进行检测及收集,确认数据数值是否在规定范围内。
并且在自动化监测系统的应用下可以及时地掌握及定位故障发生区域,这样能够针对故障情况作出适当的反应,从而保证检修及维护方案的可行性,可以说自动化监测系统的应用在极大程度上降低了电气工程运行中的风险。同时为了进一步提升电力系统的安全性,还可以通过电气自动化技术创新来完善自动化监测系统的功能,对电力系统中存有的安全隐患进行监测追踪,保证能够及时消除安全故障问题。
2.3电气自动化技术在变电站中的应用
电气自动化技术在变电站中的应用:1.通过信息传递技术与实时响应设备的综合应用,对变电站进行远程管理,确保电力系统中的所用变电站能够灵活应对各种突发情况,提升电力系统的稳定性;2.通过信息采集技术与信息处理技术的综合运用,实现变电站故障的自动检测及微小故障的自我修复,提升变电站故障维修的速率,最大程度上保证电力供应;3.自动信息采集技术的深度运用,可以加强变电站周边情况的监管,避免人为因素对电力系统造成较为严重的破坏。
2.4新能源设备自动化
随着新能源设备的普及,太阳能工程、风能工程、汽车充换电工程等一大批新能源项目在市场上的投入资本增加。伴随这些设备的使用频率加剧,如何能够系统对这些设备进行监控,智能化的操作也是目前社会主流课题。如自动化较强的太阳能工程能够随时调整自身角度,迎合太阳光线,达到垂直角度后能够更好地发电,其中采用自动化技术就会进行对光调节,无需人为操作;再如风能系统,采用自动化技术能够自动垂直迎风,达到最大发电效率;又如当前社会资本涌向的充换电工程中,自动化技术应用的重要作用更是显见。为了保证充换电的安全性,要实时检测充换电的状态,一旦在充换电过程中发生通信异常、数据异常,就要及时自动断电,并警示报警。
2.5智能技术的应用
在电力系统设计中,电力企业可引进线性最优技术,在该技术支持下,设计人员可在最优励磁模式下,完成电力系统设备与线路的优化配置。在实际设计中,设计人员可综合评估给定电压、电力系统配置发电机的实际电压等参数,通过PID明确控制电压数值,优化调节电力系统电压及相应的相位转移角,提高电力系统设计效率与质量。在电力系统管理中,电力企业可引进基于智能技术的巡检设备,扩大巡检范围,提高巡检质量,及时发现电力系统的缺陷,为电力系统管理决策提供帮助。例如,在某电力企业的日常巡检中,为巡检人员配置智能巡检眼镜,该眼镜应用了大数据技术、传感器技术与感知交互技术,配置地图导航、自动拍照、数据传输、远程控制与语音识别等功能,巡检人员可利用智能巡检眼镜全面获取电力设备的各项数据,评估作业现场的运行状况,实现电力系统的智能管理。在电力系统运维中,电力企业可在电力系统中引进机器学习技术,结合电力系统设备、器件的常见故障,总结故障相关知识,如故障类型、故障参数、故障位置等,使电力系统具备故障自诊断功能。在电力系统运行期间,故障自诊断功能可使电力系统自动完成参数评估工作,进行故障诊断与预警,并将相关信息传输至控制中心,为电力系统的运维提供参考资料,便于故障的高效排除,减少故障对电力系统供电的影响。
结语
综上所述,在电力系统运行中,电气自动化技术的应用可加强控制、提高效率,为运维工作提供便利。通过本文的分析,电力工作者可在电力系统中应用仿真技术、PLC技术、智能技术及监控技术,发挥电气自动化技术优势,强化电力系统运行效果,为社会生产生活提供可靠电力支持。
参考文献
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