电力系统中电气自动化控制技术的运用
电气自动化技术在电力系统中的应用探究

电气自动化技术在电力系统中的应用探究信息技术的发展推动自动化以及数字化等各项技术的发展,我国的电力系统也逐渐引进了电气自动化,对于电气自动化如何能够带动电力系统的健康发展,是当前电力发展进程中亟需解决的问题之一。
文章对我国电气自动化技术发展的现状进行分析,来明确我国电力系统自动化的发展。
标签:电力系统;电气自动化技术;应用;发展1 绪论随着我国经济社会的快速发展,我国在进行各项社会建设的同时都需要用到电子信息技术。
电气自动化技术与信息技术紧密联系,相互促进发展,在我国很多领域中都有所渗透。
电力系统领域的有效管理手段之一就是电气自动化等具有相关性的信息技术。
文章介绍了自动化技术在电力系统中的相关应用。
2 电气自动化技术的应用方向电气自动化技术在电力系统中的应用方向有以下几个:第一,电力系统的自动化实时仿真系统当中,在所给予的足够的实验数据的基础上,很多电力系统的相关暂态以及稳态的实验都能同步进行,该仿真系统还能够协助工作人员来进行新装置的测试;仿真系统与多种控制装置能够形成闭环系统,其为灵活输电系统以及研究智能保护的相关控制策略提供了高水准的实验条件。
此外,电力系统数字模拟实时仿真系统的应用,能够为电力系统的动态负荷特性系统和电力系统的实时仿真系统提供更加深入的研究途径,并进而建成具备混合实时仿真环境的实验室。
我国的综合自动化技术的发展已经在国际上达到了先进水平,其中智能自动化的保护技术领域的相关研究在国际上已经处于领先水平,其研制的分层式综合自动化装置可在各种电压等级的电站进行应用。
电气自动化保护装置中,还有最新的人工智能,微机新技术,通信网络,综合自动控制理论以及自适应理论,并同时对电力系统自动化保护进行了原理研究,这样能够提高电力系统的安全水平。
电力系统新兴的保护装置具有智能控制的特点。
电气自动化技术在电力系统中的应用在电力系统配电网自动化技术和人工智能等方面也有所体现。
在人工智能的应用方面,电气自动化技术的应用体现在电力系统及其原件的故障诊断,规划设计,运行分析等各个方面,去能够将模糊逻辑,专家系统,进化理论等在实际研究中进行应用,并能够结合电力工业发展的相关需要,来开展电力系统智能控制理论以及应用的研究,与此同时,在上述应用软件的研发基础上,也提高了电力系统运行与控制的智能化水平。
电气自动化技术在生产运行电力系统中的运用

电气自动化技术在生产运行电力系统中的运用当前经济建设水平的不断提高,人们的生活水平也在逐渐提升,电力工程是与社会发展以及人们的生产生活息息相关,面对用电量的不断增加,电力企业需要不断加强自身能力才能为社会的稳定发展提供保障。
现今在生产运行电力系统中,电气自动化就是一项重要的新技术,依靠着互联网的进步,只有对现阶段的电力企业做一些改革,充分利用先进的技术不断提高电力系统运转能力,才能满足人们生产生活中越来越大的用电需求,保障社会经济的发展。
标签:电气自动化技术;生产运行;电力系统一、电气自动化技术在电力系统运行中主要作用1.1电力系统自动化促进电力系统不断进步自动化用在电力系统中,使电力系统设备不断更新,电力工程管理方法也不断的创新。
特别是未投入电气自动化技术、设备未更新时,电力控制系统经常会在使用过程中变得越来越模糊。
电气自动化的广泛应用使电力系统不断更新进步,也提高了电力系统的适应性。
信息技术的不断进步,加快了信息传输的速度,对电力系统实现自动化起了推动作用。
1.2提高了技术维修的高效率电气自动化主要是利用计算机来操控电气设备,从而达到电气设备的自动化运行。
要保证电气设备的正常运行,必须做好技术支持工作,电力系统中的电气设备和计算机端口连接,以此实现自动化运行,当电气设备出现问题,需要技术进行维护时,維护人员可以通过计算机操控执行相关任务。
维护人员把维护需要的相关信息录入进计算机,计算机会自动根据指令运行,让电力系统中运行的每个设备都保持处于自动化运行状态,提高电气设备维护的速度,减低维护人员的工作量。
二、电气自动化系统技术的应用方向2.1自动化实时仿真系统应用。
在电力系统运行的过程中,其需要依靠很多个子系统共同工作来达到结果。
由于每个地区的人口数量以及用电需求量不同,地区的电力系统都有很大的压力,如果不能保证电力系统的稳定实时,运行过程中极有可能带来很大的损失。
电力系统中运用电气自动化技术,能够研究出一套实时仿真系统,其为电力系统的运行提供了参考条件。
浅论电力系统中电气自动化控制技术的运用

浅论 电力系统 中电气 自动化控制技术 的运用
常规二次设备的部分或全部 功能就地实现 ,省却大量 电力信 号电缆 和控制 电缆 ,通常简述 为一次设备 自带测量和保护功 能。 如常见的“ 智能化开关” 、 “ 智能化开关柜 ” 、 “ 智能化箱式变 电站” 等。 ( 二) 电力一次设备在线状态检测 对 电力 系统一次设备如发电机 、 汽轮机 、 变压器 、 断路 器 、 电力系统中 自动化控制技术概述 开关等设备 的重要运行参数进行长期连续 的在线监测 ,不仅 ( 一) 电网调度 自动化 可 以监视设 备实 时运行状态 ,而且还 能分析各 种重要参 数的 电网调度 自动化主要组成部分 ,由电网调 度控 制中心的 变化趋势 , 判断有无存在故障的先兆 , 从 而延 长设备 的维修保 计算 系统 、 工作站 、 服务器 、 大屏蔽显示器 、 打 印设备等 , 其 主 养周期 , 提高设备的利用 率 , 为电力设 备由定期 检修 向状 态检 要是通过电力 系统专用广域 网连结的 ,下 级电网调 度控 制中 修过度提供保 障 心、 调度范 围内的发 电厂 、 变 电站终端设 备f 如测 量控制等装 ( 三) 光 电 式 电 力互 感 器 置1 等构成 。 电力互感器是输 电线路 中不可缺少的重要设备 ,其作用 ( 二) 变 电 站 自动化 是按一定 比例关系将输 电线路上的高电压和大电流数值降到 变 电站 自动化的 目的是取代人工监 视和 电话人 工操作 , 可 以用仪表直接测量 的标准数值 , 以便用仪表直接测量 。 其缺 提高工作效率 , 扩大对变 电站的监控功能 , 提高变电站的安全 点是 随电压等级的升高绝缘难度越大 ,设备体积和质量也越 运行水平 。变电站 自动化 的内容就是对站 内运行的 电气设备 大 ; 信号动态 范围小 , 导致 电流互感器会 出现饱 和现 象 , 或发 进行全方位 的监视和有效控制 ,其特点是全微机化 的装置替 生信号 畸变 ;互感器的输 出信号不能直接与微机化计量及保 代各种常规 电磁式设备 ; 二次设备数字化 、 网络化 、 集成 化 , 尽 护设备接 口。在这里 , 电磁兼容 、 绝缘 、 耐环境条 件、 电子 电路 量采用计算机 电缆或光纤代替 电力信号 电缆 ;操作监视实现 的供 电电源 同样是技术难 点之一 。 计算机屏幕化 : 运行管理 、 记 录统计实现 自动化 。变 电站 自动 四、 变配电所 的应用 化 除了满足变 电站运行操作任务外还作为 电网调度 自动化不 ( 一) 保 护 的 功 能 类 型 可分割的重要组成部分 , 是 电力生产现代化的一个重要环节 。 保 护的类型包括 : 线路保护 、 出线保护 、 贯通线路保护 、 白 ( 三) 发 电厂分散测控系统( D C S ) 闭线路保护 、 电容器保护 、 变压器保护等 。 另外 , 常用到的保护 发电厂分散控制系统( D c s ) 一般采用分层分布式结 构 , 由 内容有 : 过 电流保护 、 过 电压保 护 、 低频减载等。 过程控制单 ̄( P C U ) 、 运行员工作 站f 0 S ) 、 工程 师工作站( E S ) 和 ( 二) 通 信 功 能 冗余 的高速数据通讯 网络( 以太 网) 组成 。过程控制单元( P C U ) 所有通信 , 包括与上级站 的通信 , 实现通信 、 遥控、 遥调、 由可冗余配置的主控模件( M c u ) 和智能 加 模件组成。 MC U模 故 障录波数据上报等 。 此外 , 通信功能还 可以作为调度 自动化 件通过冗余的 总线与智能 F 0模件通讯 。 P C U直接面 向生 系统 的数据 的转发节点 ,向调度 主站转 发就 近或其他 自动化 产过程 , 接受现场变送器 、 热 电偶 、 热 电阻 、 电气量 、 开关量 、 脉 装置 的数据 , 从而实现上通下达的作用 。 冲量等信号 , 经运算处理后进行运行参数 、 设备 状态的实时显 ( 三) 远 动 功 能 示和打印以及输出信号直接驱动执行 机构 ,完 成生产过程的 变配 电所 实时监控 , 即远 动功能 , 该 功能包括遥 测 、 遇信 监测 、 控制 和联锁保护等功能。 和遏调及故障报警 、 数据统计和计算 、 图形 、 生产报表 、 曲线等 ■、 电子技术 、 计算机技术的发展不断推动电力 系统 自动 的描绘 。 化进步 ( 四) 管理功能 随着上世纪八 十年代单 片机技术 的发展和应用 ,我 国电 变配 电所运行管理功 能, 包括运行状态 、 信息 、 变量 、 事件 力 系统 自动化设备实现了全 面的更新换代 。国产的工业计算 的监视 、 记录、 存档 、 打印等功能。保护 管理 功能 , 包括保护方 机 和引进的 P C机技术 为电力系统调度 自动化 、电厂监控系 式字和运行参数 的读取 、 修改 、 存储 、 下 载等。操作管理功能 , 统、 变 电站综合 自动化奠定 了基础。 开发 的应用软件 可以实现 包括操作 闭锁 、 操作记 录、 操作管理等 。 设备管理功能 , 包括设 电力系统实时数据采集 、 汇总、 分类 、 分析 、 存档、 显示 、 打印、 备运行状态监视 、 统计及维修记录等。 报警、 完 成操作控制 等任务 。 最 近几年 以来 , 各种嵌 入式产 综 上所述 , 随着 电力企业 自动化 、 信息化技术 的发展及 电 品的出现 , 例如嵌入式高性能微处理 器 、 嵌人 式计 算机 、 嵌入 力市场 的推进 , 采用更加先进的 自动化控制技术及其产品 , 提 式操作 系统 、嵌入式 以太网等产品使 电力 系统 中的装置类设 高火电厂厂用电电气 自动化运行 和管理水平 , 节能降耗 , 增强 备如测 量控制设备 、 继电保护装置 、 数据通信控 制器等得 以再 企业的竞争力 ,为此 电力系统中电气 自动化 控制技术 的运 用 次更新换代 , 装置的硬件 电路和应用程序结构简化 , 产 品性能 成为发电企业 面临的的重要课题。我们应对 其不断进行探 索 大大提高 , 装置信息处理速 度更 快 , 功耗 更低 , 功能扩展能力 和研究 , 提高 了电力安全可靠性 。 还要结合 自己的工作经验进 更强。 行分析。从 而保证 电力系统工作的安全 与发展 。 三、 当前电力系统 自动化依赖 I T技术向前 发展的重 要技 参考文献 : 术 [ 1 】 孙 金明. 自动化 技术 的三大革新 . 中国科技信 息, 2 0 0 5 当前电力系统 自动化依赖于电子技术 、计 算机技术继续 ( 1 4 ) . 向前发展 的主要热点有 : ① 电力一次设备智 能化 ; ② 电力一 [ 2 】 章昌南. 浅谈我国工业 自动化发展状况『 J 1 . 金属加工, 次设备在线状态检测 ; ③ 光 电式 电力互感 器 ; ④ 适应 光电互 2 0 0 5 ( 1 9 ) . 感器技术的新型继电保护及测控装置 ;⑤特高压电网 中的二 【 3 ]贤 阳.应 用技 术的发展 是工业 电气 自动 化系统 的关 次设备开发 。 键—— 2 0 0 7年 纽伦 堡 电气 自动化( 系统和部件1 展 览会纪 实. ( 一) 电力一次设备智能化 自动化博览, 2 0 0 8 ( 1 ) . 常规 电力一次设备和二次设备安装地点一般相隔几十至 作者简介 : 赵刚 ( 1 9 9 0 . 0 2 一) 。 男。 山东禹城市人 , 曲阜 师 几 百米距离 ,互相间用强信号 电力 电缆和大 电流控制 电缆连 范大学电气信息与 自动化专业本科生。 接 ,而电力 一次设备智能化是指 一次设备结构设计时考虑将
电力系统中电气自动化技术的应用 李文娟

电力系统中电气自动化技术的应用李文娟摘要:近几年,我国综合国力越来越强,经济实力雄厚,进一步促进了电气自动化技术的推广和应用,将其运用于电力系统中,不仅推动了各项工作的有效开展,也使得建设项目稳定运行。
关键词:电力系统;电气自动化技术;应用引言电气自动化技术在电力系统中的应用可以有效提升电力系统的运行效率和安全稳定性。
电气自动化技术的应用为整个电力行业的全面管理提供了可能,研究电力系统中的电气自动化技术是非常重要的。
1电力系统中电气自动化的作用(1)提高控制水平。
在如今社会经济的迅速发展和科技水平的不断进步下,社会用电量需求逐渐变大,每个生产领域对电力系统中电气自动化技术都有着高标准。
电力系统是社会生活生产不可缺少的一部分,而电气自动化就是用来提升电力系统工作效率的技术,其能够对电力系统的信息实现实时控制,工作主要是依靠一根总线将电气设备中的系统进行连接,然后监控电力系统的整体运转情况,实现电气自动化控制的作用。
(2)减少费用耗能。
在电力系统中,最大的注意问题就是安全,并且在安全的基础上寻找耗能低且成本低的方式。
电气自动化技术的加入就很好的改善了这一点,其节约了大量的人力资源,并且减少系统本身的损耗情况。
电气自动化技术利用节能的技术减少在电力系统运行中的成本,有效提升了电力系统的运行效率。
(3)维护快捷简便。
电气自动化技术就是基于计算机技术的发展下出现的,其对信息的采集以及处理较为灵活,操作简单,提升电力系统的控制效果,并且在对系统进行维护时较为便捷。
2电力系统中电气自动化技术的应用模式2.1分层分布的模式分层分布模式是指从逻辑角度,进行ECS的划分,主要分为间隔层、通信层和站级监控层。
间隔层的主要功能是对设备的开关进行有效的分布,确保设备的正常运行。
间隔层主要是对终端保护的测控单元组成。
网络通信层是几个分层项目中比较重要的,利用网络技术可以实现对所有设备的衔接,使信息在传输过程中更加高效。
站级监控层需要借助通信网络来实现对这一过程中的数据进行汇总,并且将数据传输到测控终端。
电力系统中电气自动化技术的应用研究

电力系统中电气自动化技术的应用研究
电力系统中的电气自动化技术是指运用现代电气工程、自动化技术和计算机技术等手段对电力系统的控制、保护、测量、调度等系统进行自动化管理和控制的技术领域。
电力系统中的电气自动化技术的应用研究是为了提高电力系统的运行效率、可靠性和安全性,实现对电网的智能化管理。
电气自动化技术还可以提供决策支持和辅助决策的功能,提高电力系统的运营水平和经济效益。
1. 自动化控制技术的应用:通过采用自动控制技术,可以实现对电力系统各个环节的控制,如发电控制、输电控制和配电控制等。
自动控制技术可以提高电力系统的响应速度和稳定性,减小功耗和损耗,提高电力系统的效率。
2. 自动化保护技术的应用:电力系统中的保护装置是保障电力系统安全运行的重要手段。
自动化保护技术能够实时监测电力系统的状态,当系统出现故障时,能够迅速切除故障部位,保护系统中的电力设备免受损害,提高电力系统的可靠性和安全性。
3. 自动化测量技术的应用:电力系统的测量和监测是实现对电力系统运行状态的了解和分析的基础。
自动化测量技术可以对电力系统的电压、电流、功率等参数进行实时测量和监测,并将测量数据传输给监控系统。
通过对测量数据的分析,可以及时发现系统的异常情况,并采取相应措施,提高电力系统的运行质量和效率。
4. 自动化调度技术的应用:电力系统中的调度是指对电力系统的负荷、发电机组、输电线路等进行合理调度,以实现电力系统的平衡和优化。
自动化调度技术可以利用先进的优化算法和数学模型,对系统的负荷分配、发电机组出力和运行方案进行优化,使系统运行在最佳状态下,提高电力系统的运行效率和经济性。
电力电气自动化技术在电力工程中的运用

电力电气自动化技术在电力工程中的运用摘要:电力电气自动化技术的合理应用,在保证电力能源供应稳定性和安全性上发挥着重要的作用。
基于此,本文简要分析电力电气自动化技术的重要性,并探讨电气自动化技术在电力工程中的实际应用,以此供相关人员参考。
关键词:电力电气自动化技术;电力工程;运用引言:目前我国电力电气自动化技术不断创新和发展,其整体质量得到大幅度提高,而加深对电气自动化技术的了解更有利于加快电气技术的研究进程,为我国电气工程行业提供更有利的技术支持和安全保障。
1.电力电气自动化技术的重要性目前我国的电力电气自动化技术正逐步完善,且在人们的日常生活中得到广泛应用。
相关人员合理利用电力电气自动化技术,能够建立一个有效的电力自动化系统,这个电力自动化系统包括电力控制系统、电能转换系统、电能调节系统等,它能使电子器件更高效地工作,提高各种电子器件的使用效率,同时给人们的生产生活提供便利。
此外,电力电气自动化技术的合理使用还能加快企业电子器件的发展速度,增加企业的经济效益。
目前我国很多企业都积极地应用互联网技术和自动化技术来进行产品生产,在企业进行产品的智能化自动检测时,选择合适的智能化检测和监控设备能提高商品的检测速度,确保企业的生产质量,使企业实现产品生产的实时监控。
电力电子自动化技术还能实现电子设备的智能化管理和控制,确保整个电力系统的工作稳定性,减少电力系统在运行的过程中产生的误差,相关人员通过合理地使用电气自动化技术能使企业的计算机更加智能化,实现整个电网系统的自动化,对自动化技术的发展具有促进作用。
2.电力电气自动化技术的主要应用领域2.1电网的自动化调度电力电气自动化技术能实现用电网的自动调控,相关人员通过使用电力电气自动化技术,能够控制由电网调控的计算机,从而对电力系统的相关信息进行处理、传递和收集,在保证信息安全性的同时提高信息的传递效率,此外相关人员还可安全监测屏幕显示信号,对电网进行实时控制,并通过对电网传递出的相关信号实现电网的自动化调度,加强对电网的安全性和能量的管理,电力设备管理员还可利用电子信息及时地对电网系统进行管理和保护工作,从而提高电网系统的工作效率和稳定性。
电气自动化技术在电力系统中的运用

电气自动化技术在电力系统中的运用电气自动化技术是指利用电气控制、信息处理和通信等技术手段,实现电力系统的自动化运行和管理。
在电力系统中,电气自动化技术的运用具有重要的意义和效果。
电气自动化技术可以提高电力系统的安全性和可靠性。
电力系统的自动化控制能够检测和响应电网异常情况,如电压过高或过低、电流过载等,实时对电网进行监控和调节,确保电力系统的稳定运行。
电气自动化技术还可以实现对电力设备的故障诊断和预测,能够提前发现设备故障风险,及时进行维修和更换,有效减少停电事故的发生。
电气自动化技术有助于提高电力系统的能源效率。
通过实时监测和分析电力系统的负荷情况和用电行为,可以合理调配电力资源,优化电力供需平衡,减少电力能源的浪费。
电气自动化技术还可以实现电力系统的智能化管理,通过智能调度和智能优化算法,最大限度地提高电力系统的运行效率和能耗效益。
电气自动化技术还可以提高电力系统的可持续发展水平。
通过电力系统的自动化控制和管理,可以更好地适应可再生能源的接入和利用。
通过智能电网技术和分布式发电系统的联动控制,可以实现对可再生能源的优先利用和分布式发电系统的协调管理,进一步推动电力系统的清洁能源转型。
电气自动化技术还可以提高电力系统的短路分析和故障恢复能力。
通过电力系统的自动化监测和控制,可以实现对电力系统的短路情况进行实时分析和快速定位,以及对故障区域的自动隔离和快速恢复。
这可以大大减少故障对整个电力系统的影响范围和恢复时间,提高电力系统的可恢复性和抗干扰能力。
电气自动化技术在电力系统中的运用具有重要的意义和作用。
它可以提高电力系统的安全性和可靠性,提高能源效率,推动可持续发展,加强短路分析和故障恢复能力等。
随着科技的不断进步,电气自动化技术将会在电力系统中发挥更加重要的作用,并对电力系统的运行和管理带来更大的改变和进步。
电气自动化技术在生产运行电力系统中的运用

电气自动化技术在生产运行电力系统中的运用随着科学技术的不断发展,电气自动化技术在生产运行电力系统中的应用越来越广泛。
电气自动化技术是利用先进的电气控制技术和自动化技术,对电力系统进行智能化、自动化的管理与控制。
在生产运行电力系统中,电气自动化技术的应用不仅能够提高生产效率,还能够提高电力系统的安全可靠性和稳定性,减少人为因素引起的事故和损失。
1. 自动化控制系统传统的电力系统操作需要大量的人力和物力,而且效率低下,容易受到外界因素的影响,容易发生故障。
电气自动化技术的应用可以实现电力系统的自动化控制,在设备运行状态监测、电能质量管理、故障诊断等方面起到了重要作用。
自动化控制系统可以实现远程监控、智能控制、智能调度等功能,大大提高了电力系统的智能化水平。
2. 智能配电设备电气自动化技术的应用使得配电设备变得更加智能化,配电设备可以通过网络远程监控和远程控制,实现集中监控和管理。
智能配电设备还可以实现负荷自动调节、故障自动排除、设备自动抢修等功能,大大提高了配电系统的可靠性和稳定性。
3. 能耗管理系统电气自动化技术的应用使得能耗管理变得更加科学和智能。
能耗管理系统可以实时监测设备运行状态和能耗情况,通过数据分析和计算,提供合理的节能方案和优化的运行策略,降低生产成本,提高能源利用效率。
4. 智能电力监测系统电气自动化技术的应用还可以实现电力监测系统的智能化。
智能电力监测系统可以利用先进的传感器和智能仪表,实时监测电力系统的数据信息,通过数据分析和处理,提供准确的电力监测数据,为电力系统的稳定运行提供有力支持。
5. 安全防护系统电气自动化技术的应用还可以实现安全防护系统的智能化。
安全防护系统可以通过智能控制器和智能传感器,实时监测电力系统的安全状态,一旦发生异常情况,立即启动保护措施,保障电力设备和人员的安全。
1. 提高生产效率电气自动化技术的应用可以大大提高电力系统的生产效率,节约人力和物力成本,提高了电力设备的利用率和生产效益。
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电力系统中电气自动化控制技术的运用
发表时间:2020-04-13T15:07:49.043Z 来源:《城镇建设》2020年第3期作者:苏志伟
[导读] 电力系统是保障人们生活用电的重要系统
摘要:电力系统是保障人们生活用电的重要系统。
电力输送过程中,运输过程、变电站的转换效率、运输材料选择等都会影响到电力系统运行的质量。
而利用现代化自动化技术实现对电力系统的合理控制,对提高该系统的运行效率是十分积极的。
同时,将自动化技术与电力系统的运行进行有效结合,不仅能够保障电力输送的稳定,也能促进电力企业的发展。
基于此,本文主要分析了电力系统中电气自动化控制技术的运用。
关键词:电力系统;电气自动化控制技术;自动化技术
引言
电力系统中电气自动化技术的有效应用,不仅能满足电力企业生产、管理及控制需求,而且保障了电力系统运行稳定性、高效性、安全性。
因此,我国电力企业在未来发展过程中仍要不断深入研究,并积极引进新型自动化技术,从而推动我国电力工程的健康、长久发展。
1电气化自动技术的应用优势
1.1 可操作性强
电力系统在各阶段运行都与电气化自动技术息息相关。
因此,在电气自动化技术飞速发展和不断深入应用的进程中,电力系统具备了较强的可操作性,不仅能及时对电力信息进行集中处理,而且可以进一步稳定和控制电力系统,电气化自动技术的可操作性优势被充分体现出来。
1.2 维修的便捷性
电力系统作为一项复杂且具备一定危险性的发电工程,若出现故障,就给整个系统维修工作带来了极大的难度。
此外,如今我国在应用电气自动化技术时仍不够完善,很容易造成安全事故发生。
这就需要电力企业必须不断提高电气自动化技术在电力系统中的应用。
通过积极应用电气自动化技术,不仅可以帮助维修人员更好地对电力系统进行修改,而且可以有效监督电力系统运行情况,从而保证电力系统更安全、更稳定的运行。
1.3 信息技术的有效应用
将电气自动化技术有效应用于电力系统运行中,充分体现了信息技术在电力企业中的有效应用,且具备一定的时代先进性。
通过在电力系统运行和管理过程中普及电气自动化技术,并对其运行方式、维修模式以及监督管理等进行信息化调整,能够有效保证电力系统的各项功能高效率运转,对促进电力企业长久、可持续发展起到了一定的技术保障作用[1]。
2电气自动化技术在电力系统运行中的应用
2.1 智能化技术的运用
近年来,随着电力行业的快速发展,在电力系统中的各个环节逐步应用了电气自动化智能技术。
这种技术的应用提升了电力系统的智能化水平。
与传统的电力系统运行相比,智能化技术的应用借助于信息管理平台,实现了对系统运行全过程的监测,一旦系统出现异常运行情况,智能化系统会立即启动报警系统,将有关的故障信息反馈给平台终端的管理人员,紧急情况下,智能化技术还可以启动有关的应急机制,将故障损失降至最低,因此大大提高了电力系统运行的整体效率。
电气自动化智能技术的应用可以帮助有关的维护检修人员快速进行故障的定位与分析,提高了维护检修的效率,实现在最短的时间内电力系统恢复到正常的运行状态。
2.2 PLC 技术
PLC 控制技术也是电气自动化技术中的一类,且属于数字式电子结构,一般主要应用于电力系统辅助作业中。
PLC 技术在电力系统中能准确完成各项指令编程和记录,始终保证系统运行的灵活性。
具体地,PLC 技术应用于电力系统中,首先实现了顺序控制功能,其次是开关量控制。
PLC 技术应用于电力系统中,开关量控制可以有效完成断开、接通、控制信号等一系列操作,这也是PLC 技术最为常见、广泛的应用[2]。
2.3 电网技术
在电力行业发展中,逐步应用了一些先进的技术,如电网技术。
电网技术是一种较为先进的综合调度技术,也是电气自动化技术的突出表现。
该技术在电力系统中的应用大大提升了系统的数据处理能力,提高了电力网络的信息处理能力,提升了电力系统运行的自动化、智能化控制水平。
此外,电网技术的应用也规范了系统操作,提高了电力系统运行的整体水平。
因此,随着电气自动化技术的进步,电网技术的应用领域逐步扩大。
2.4 仿真技术
技术的进步使得我国电气自动化技术取得了一定的发展成果,而电气自动化技术的发展离不开仿真技术的发展。
从仿真技术在电力系统运行中的作用来看,该技术的应用大大提升了系统的防御功能,使得电力系统运行中可以自觉抵御外部干扰因素对系统运行造成的不利影响。
当前电力行业的发展中,电力系统运行中对于仿真技术的依赖性较高,仿真技术的应用使得有关的管理人员可以根据该技术来评估电力系统运行的整体水平。
电力系统运行中产生的数据种类多、数量大,仿真技术的应用可以高效处理这些数据,根据仿真实验结果,可以为电力系统的维护等提供重要的数据参考,实时掌握电力系统运行的总体状态,提升系统控制的效率与质量。
此外,仿真技术的应用还提高了系统运行的可靠性,减少了系统运行中的资源消耗[3]。
3电力系统中自动化技术应用的发展方向
3.1综合技术在电力系统自动化运行中的发展方向
自动化技术的合理应用都电力系统中,可以更为良好的提高电力系统运行过程中的效率,这也势必将电力系统的运行推进到一个高效、高质量的运行层次中。
而这种高效在保障人们生活用电的同时,也势必会促进电力企业及相关企业的发展,基于此,新的电力系统运行技术、电力运输材料等,也会应运而生。
同时这也需要电力系统的发展过程中,利用更多的技术,进而实现相关技术的综合利用,以促进电力系统运行过程的发展。
另外,基于自动化技术、综合技术等不断的参与到电力系统的电力运输过程中,国家的有关部门也应该制定相应的标准,以使电力自动化技术的应用更为具有标准化,这对促进电力系统的发展及促进电力行业的发展,也会具有重要的促进意义。
但基于目前我国电力企业的实际情况来说,相关企业在应用电力自动化控制技术的过程中,相关技术的应用还处于独立的状态,这也就是说,未来的发展方向中,电力系统的自动化具有广阔的发展空间,同时还可以实现系统的专业化分区段控制、分步骤控制等,最终实现电力运输过程中的运输效率最优化。
3.2自动化设备生产技术的国际标准化
随着时代的发展,电气自动化技术也得到了更多国家的认可,如一些发达国家也在积极研发电气自动化技术。
但国外一些厂家在生产电气自动化设备的过程中,其设备生产标准都各有个的标准,这也就是表明,自动化设备的应用在国际上并没有统一的标准,这也会形成电气化设备规模化生产的障碍,对此,相关科研单位在研究自动化设备的过程中,应促使自动化设备具有更为高效的综合性能力,进而引领电气自动化设备的应用潮流,促使自动化设备的生产标准具有统一性,进而促进国际社会中自动化技术的进步[4]。
结束语
如今,电已经成为人们不可缺少的一种能源,它已经涉足在社会的每一个角落,同时不仅为人们创造了很多有帮助的事物,而且还使得国家的整体发展都呈现出良好的状态。
虽然电的优势有很多种,但是在管理与控制电力系统方面仍然存在着一些问题,而引入使用电气自动化控制技术能够很好地帮助相关人员解决这些问题,为电力系统创造更好的运行条件。
参考文献:
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