黄雪会
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摘要:随着我国生活水平的提高,人们对电力需求越来越大。电气自动化技术在电力系统中起到了保护、监测电力系统的作用,使电力系统的运行更加稳定、安全、经济,因此电气自动化技术在电力系统发展中发挥了重大作用。基于此,本文针对电气自动化技术在电力系统中的应用进行探讨分析,以供参考。
关键词:电气自动化;电力系统;应用
引言
随着我国工业化水平的不断提升,电力行业所面临的服务压力与风险也在不断增加,能源消耗规模迅速扩张,对于电力系统自身的完善性有着更高的考验。电气自动化技术应用于电力系统也正是在这一环境下得以实现与升级,其融合过程不仅有效环节传统电网服务过程所存在的烦琐性,减少工作人员调控压力,也让电网整体运行安全性得到全面提升,实际供电质量也在不断接近人们的期盼与渴望。自动化控制已经成为电力系统发展的必然趋势,其自身所产生的影响,更是现代电力企业实现自身产业升级,提高综合竞争实力的有效手段。
1电气自动化技术
电气自动化技术基于信息技术,具有复杂系统,该系统高度准确且配备齐全,设备可以通过数字技术进行科学管理,计算机技术也可以用来提高工作的准确性。它还最大限度地减少了技术设计的难度,并满足了各个领域的技术需求,电气自动化技术可以通过编程来控制和操作,这也增加了数据技术的灵活性和准确性[1]。电气自动化技术的最重要优势之一是其高技术含量,中国的科学技术水平正处于快速发展阶段,我国自动化技术的发展较好,自动化技术注入了新的科学技术力量,电气自动化技术也在不断创新。中国科学技术发展的不断进步为中国创造了更大的价值,这项技术已被广泛应用于各个行业和学科。经过长期的研究和探索,中国的电气自动化技术已经达到了相对成熟的阶段,具有较高的准确性和专业性,并且一直不断地向着西方的发达国家的发展程度靠近。中国的电气自动化技术已开始向国际化方向发展,进军海外市场,参与国际交流与合作,交流经验,实现合作共赢。电气自动化技术的一个很大优势就是可以融合一体化,将多个不同环节和工序连接配合起来,以达到最好的效果,将每个工序完美衔接起来,这样一来就可以对每个工序进行综合管理,节省之后省下许多时间和人工劳动力,尽管我国现在的电气自动化技术已经相对成熟,但仍需要完善。
2电气自动化技术在电力系统中的应用优势
2.1有效降低传统电力系统的操作复杂过程
随着我国城镇化进程不断加快,人口压力不断加大,经济活跃度不断增加,市场总体用电量也越来越大,电力系统的稳定性已经成为关乎社会整体稳定与国家战略安全的基础条件。但是,电力系统在日常运行与维护过程中,需要多个不同环节同时配合,多种不同的工作同步实施,并可有效应对供电区域的实际电力需求变动[2]。传统供电系统受到其设计与服务系统层面的限制,其实际的操作性能较差,用电高峰阶段,管理人员面临极大的调控压力,很容易出现供电质量问题。自动化技术与电力系统融合后,各类电力信息可得到统一管理,并在系统内部完成对电力系统各个环节的实际参数进行调控,整体可操作性得到极大提升。
2.2有效降低电力系统各类设备的维修压力,提高实际检修与维护效能
电力系统在运行过程中,其内部各类电力设备需长期保持较高的运行压力,因此,设备故障以及各类安全隐患时刻威胁着整个系统的稳定。传统电力系统的维护过程有着极高的风险,维护人员需要进入现场后,并使用特定的检修手段才能确定实际的故障原因,实际风险较大,并效率低下。自动化技术应用于电力系统后,系统内部可自动完成对各类设备运行问题的有效分析,并可根据设备的实际参数对故障与隐患实施预警,极大改善传统维护压力,提高电力系统整体稳定性,并减少维护盲目性的问题[3]。
2.3全面提高设备维护与电力调控过程效率
与传统电力系统相比,应用电气自动化技术的电力系统对于整个电力的工作效率有着明显的改善。电气自动化技术其本质为信息技术,信息技术无论是数据传输效率,或是控制精准度均远远高于传统模式,并可有效保证电力系统内部各类设备的快速更新,迅速完成设备实际运行质量的监测。
3电气自动化技术在电力系统中的应用
3.1电力系统运行保护中的应用
因为电力系统经常因为设备老化和自然灾害的原因发生故障,继电保护装备就会迅速地进行自主动作来中断故障,阻止故障扩散,并且要确保在非故障点才可以继续工作。同时,对于行为异常但不必断开连接的设备,断开设备的连接会直接导致系统波动并降低稳定性,继电保护器传达信息并自动决定是否使用该设备[4]。随着社会进入新的工业时代,现代信息技术的发展正在加速,电力系统对数据的要求也不断增高。然而,传统的变电站有一定的缺陷,导致数据之间的交换非常不易,然而智能变电站的出现,可以实现数字的输出和数据的交换。与此同时,保护智能变电站也更加重要,智能变电站的保护的继电设备的需求也在增多,因为智能变电站继电保护装置技术和集成的信息监测以及控制技术互相结合,可以充分地发挥监视和保护的作用,除了结构的原理和常规设备两者的差异以外,两者最大的不同就是可以自主收集变电站的所有信息,并且能够根据变电站的运行情况来鉴定出现异常问题的设备有没有在工作,以此减轻故障的严重程度,确保设备可以稳定运行。
3.2电力系统调度中的应用
电力调度系统需要收集大量复杂数据以支持和协助其工作,分析数据通常会消耗大量的人力资源,同时,由于人力资源的特点,计算数据的准确性也存在偏差,耗费巨额成本。因为计算机技术被广泛地传播,因此自动化技术就被融合到电力系统配电中,计算机技术可以用在电力系统的实时数据的收集和计算中,但是自动化技术可以用来控制连续的配电数据,它可以提供实时的监控视角,还能一直检测电源系统是否安全稳定。如今,许多企业都广泛地使用此项技术,将它用在全国范围内的网络配电当中,许多公司都承认并认可这个技术的优点。
自动化技术可以自行分析数据,减少管理人员的工作量,因此,管理人员的效率也得到有效地提升,管理人员也可以通过计算机进行实时反馈。工作人员可以在第一时间发现过程中的隐患和故障的问题后进行调度,同时还能服从计算机发出的指令进行管理[5]。调度自动化技术可以促进电力系统更稳定地运行,也能降低故障率,减少不必要的维修工作。
3.3电力系统维护中的应用
中国的输电网络正在大力发展高压输电线路,特高压输电线路分布广泛,地形复杂,这也会产生问题,这使维护更加困难,它不仅消耗大量的人力资源,而且还影响工作人员的人身安全,涉及某些潜在的危险。为了解决这个问题,当今的电力公司需要引入无人机技术进行检查,这项技术也受到了电力系统的广泛关注,即使在引入后也受到了好评。无人机巡逻技术可以通过撞击恢复实际细节,并且模型的效果也很逼真,它可以表示表面元素,还可以测量真实场景的真实3D模型的准确数据,测量精度非常高。无人机在电气系统中的应用前景广阔,不仅可以检查电压等级在10kV至500kV的输电线路,而且还可以减小线路检查的难度和降低工作量,提高效率和速度并保证人员安全,极大地促进了发电系统的安全运行[6]。
4电气自动化技术在电力网络的应用展望
4.1加快与国际标准接轨的步伐
我国电力事业飞速发展,人们生活水平不断提升,社会与人民群众对电力系统的各类服务要求也越来越高,电力系统自动化技术更是取得长足发展。但是,我国电力系统内部的电气自动化技术应用水平与标准仍与国际整体存在一定的差距,相关技术稳定性与应用深度更是需要做出进一步升级与优化。因此,为了让我国电力系统在未来发展中取得更为广阔的生存空间,我国必须不断加快与国际标准接轨的步伐,实现技术与标准层面的互通与合作,并成为更为优秀的良性循环过程。国际标准虽然有着一定的先进性,但是,我国电力系统在升级改造过程中,也要综合分析实际国情,制定更为科学的发展策略,并实现创新与弯道超车[7]。
4.2强化电网自动化技术深度与应用范围
我国电网系统在发展电气自动化技术过程中,需要面对广袤的国土与不均衡的人口分布现状,各地区经济发展与电力消耗又存在极大的差异性,因此,在电网系统整体发展过程中,需要针对这一现状,实施更为科学的技术应用策略。首先,针对电力能源消耗不均衡问题,电网系统需要提高电力调度层面的智能化与高效化,利用互联网技术实现各类需求数据的快速传输与处理,结合实际的用电压力,集合地区的实际状况,将电网自动化技术的各项数据完成精准化控制。其次针对电网操作与管理,配电、变电以及输电调度流程,实施针对性服务模式,依托电气自动化技术,建立更为完善的组织管理结构,最终实现电力系统电网智能化的发展目标。
4.3统一技术应用标准与要求
我国电力系统在发展过程中,因历史因素与地域因素限制,实际电网结构更为复杂,同时,电力系统自身在运行与实施过程中,需要同步面对众多项目与环节,内部系统较为烦琐,很多自动化技术的应用标准也没有实现高度统一。因此,电气自动化技术在未来电网系统应用与发展过程中,需要针对技术的应用标准与要求实现高度统一,结合实际的流程与问题,建立更为完善的处理机制与模式,综合考虑电力使用与电力设备维护过程,提高电力系统运行安全性与可靠性[8]。
4.4关注网络信息技术的发展趋势
电力系统应用电气自动化技术是一项长期升级过程,部分技术的发展与应用,对于电力系统整体而言,虽然具备一定的改进效果,但是,也会伴随着人们的用电需求不断升级而落伍。因此,电力系统需要建立长期发展机制,针对电力系统内部的各类电力数据信息,强化数据处理与分析,并结合具体的用户反馈结果,不断发展各类应用与流程模式,提高整体可操作性与应用性。同时,相关工作人员也需要时刻关注网络信息技术的发展,不断融合更多的技术手段,电力网络与系统性能。
结束语
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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