电气自动化技术在生产运行电力系统中的应用
李军收 高鹏 郭子涵
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李军收 高鹏 郭子涵,. 电气自动化技术在生产运行电力系统中的应用[J]. 中国电力技术,20239. DOI:10.12721/ccn.2023.159721.
摘要: 当前,随着日常用电量的持续增多,电力系统的运行能力的提升,保障供电持续性、可靠性和安全性,能够促进社会的稳定发展。在电力系统生产作业持续进行的情况下,强调自动化技术在电力系统中发挥重要作用。需要基于互联网时代发展背景,促进电力企业积极改革,在自动化技术的加持下,提高电力系统的运转能力,最大程度满足用电需求,为社会经济发展提供良好保障。在电力系统运行过程中应用自动化技术,可以防止出现设备运行错误,能够加强系统节能性,提升电力系统自动化水平,使电力系统持续处于稳定、安全的运转状态。
关键词: 电气自动化技术;生产运行;电力系统
DOI:10.12721/ccn.2023.159721
基金资助:

1自动化技术在电力系统运行中的应用作用

伴随着电气工程与自动化技术的蓬勃发展,电气自动化技术的使用规模越来越大,提升动力系统正常运行的电气工程智能化技术,有利于提高动力系统正常运行的效能。当前的电气工程智能化技术,在整个动力系统工作流程中的重点是对总线集成的管理,通过对总线集中控制可以管理交流变压器和电力设备,保障电力监控中心能够全方位把控供电运营体系。由于电力系统的工作对不同应用领域的作用相当大,必须确保电力系统的工作效率和安全性,还要提高电力系统工作的质量。在电力系统工作时使用电气工程智能化设备可以改变电力系统的工作方式,提高电力系统的工作质量,降低嵌入式电力系统运行中对电能的耗费,维护电力行业在市场经济体制中的竞争力,推动电力行业的经济性和效益提高。电力系统运行过程中通过运用电力智能化信息技术,可以提高动力系统对信号采集的效率,加强对信息数据的管理,从而提高对电机工程智能化技术控制系统的管理水平,同时便于事后对动力系统的检测和维修,确保动力系统节能、高效地安全运转。

2电力系统自动化技术应用现存问题

2.1设计中存在的问题

随着近年来电力系统自动化技术的飞速发展,原有的系统设计方案已经无法满足信息时代的需求,而且各种通用设备的接口也没有统一,造成了使用效果的差异。尽管近年来政府积极采取措施改造和淘汰老式设备,但由于时间的限制,电力系统自动化技术仍然无法完全普及到边远农村和偏远地区,仍然存在安全风险。

2.2设备使用过程中存在的问题

尽管电力系统自动化技术的应用已经取得了显著的进步,但仍然存在许多挑战。由于设备的使用寿命较长,容易出现老化、磨损等情况,如果没有及时处理,就会导致严重的安全风险;当前的电力系统容量有限,大型仪器设备的超负荷运行会给电力系统带来更大的压力;随着技术的进步,许多传统的设备已经无法满足新的技术要求,会带来潜在的安全风险;由于电力设备之间的差异,可能导致严重的安全风险,随着技术的进步,电力系统的自动化和监控能力提升,但是,由于技术的局限性,仍然存在着设备不兼容的情况,这些情况严重影响了电力系统的安全性和可靠性。由于存在设计缺陷,导致设备的实际情况与预设情况有很大的差别。某些电力公司在选择设备时并未认真思考,一味价格过低的设备,无法确保设备的质量。另外,工作人员在操作设备时,并未完全掌握相关技能,也没有遵守存在标准,导致了安全隐患。

2.3专业技术人员管理中存在的问题

随着科学技术的飞速发展,我国电力系统自动化技术正在迈向崭新的阶段。为此,有必要培养一批既拥有扎实的理论知识又能够熟练应用自动化技术的管理者,以确保电力控制的安全和有效。然而,目前许多电力系统管理者仍然缺乏足够的专业知识和能力,无法有效地应用先进的技术,电力企业管理人员的个人能力各异:许多管理人员在日常工作中缺乏责任意识,缺少责任心,从而导致管理任务无法得到充分的执行。在安全控制和电力系统管理方面,由于某些管理人员抱有侥幸的心态,他们在检查多台设备时,往往会草率应付,而忽略了必要的细节,无法及时发现系统中的问题,从而影响整体的运营效率。由于这些原因,设备面临着许多安全风险。

3电气工程自动化技术在电力系统运行中的具体应用

3.1仿真技术和智能控制技术的应用

目前,仿真技术的应用提升了数据的处理水平,能够对电力系统运行展开动态全面监控,提升仿真建模的水平;在电力系统中应用智能控制技术,能够高度融合自动化技术和信息技术,对电网管理环节展开全面细致的处理,提升电力系统的安全性和稳定性。

3.2电网调度技术的应用

在电力系统的生产管理中应用较多的系统是SCADA系统,该系统能够全方位监控电力设备应用的过程,确保数据采集和设备控制的效果,从根本上提升电网安全运行的水平。我国电网发展具有智能化特点,电力企业需要将研究重点集中在电力调度环节,以满足社会日益增长的用电需求。借助SCADA系统可以实现电力调度科学运行目标,减轻技术人员的日常工作压力,提升电力经济效益,最终带动我国电力经济朝着更高水平发展。

3.3PLC技术的应用

在电力系统运行过程中,PLC技术也是常用的电气工程自动化技术之一,其融合了继电控制和计算机技术,属于微机型继电保护技术,和以往的继电保护技术相比,PLC技术的逻辑性更强,具备可靠性高、抗干扰能力强、适应能力强、使用灵活便捷等优点。在电力系统运行中应用PLC技术,可以提高电力系统灵敏度,还可以减少系统运行损耗。借助可编程控制器(PLC)可以识别、运算来自主线路的信号,继而经过自动编程生成工作指令,实现对电力系统的自动化控制。

3.4智能电网技术的应用

智能电网技术是一种电力自动化技术,随着电力系统生产持续运行,智能电网的作用逐渐突出。应用智能电网技术,从电力控制自动化、智能化、信息化着手,可以有机结合各项技术。立足计算机、信息管理等多项先进技术,能够在电力系统的生产运行阶段,调控配电、输电、变电、电力调度、发电等各个环节,建设完善的智能电网时,实现动态调节和监控等目标,使电网能够持续处于最佳状态。应用智能电网技术,一旦发现问题,可以在电力系统的生产运行阶段及时找出出现故障的具体位置,并作出准确、全面的判断,由故障维修人员接收故障信息,在较短的时间内迅速解决问题,尽可能地缩小电力系统生产运行故障的影响范围,缩短总体停电时间,为电力系统生产的高效性和安全性提供有力保障。

3.5实时动态监控技术的应用

在自动化技术中,实时动态监控技术能够根据电力系统的具体运行状态,派遣专业工作人员,形成全方位的监督与管控。在电力系统运行中应用实时动态监控技术,能够结合各个设备的具体运行情况,以动态化、实时化和远程化的方式,做好监控工作,掌握电力系统的实际运行状况。在应用实时动态监控技术时,应该全面记录和及时保存电力系统生产运行中产生的数据和参数,并及时反馈各类运行参数,形成连续、全面的监控报告。

结论

随着科技的不断发展,自动化技术已经成为电力系统中不可或缺的一部分,它不仅有助于提升电力企业的效率,还为我国的经济增长作出了积极贡献。当前,由于各种原因,电力企业仍然面临许多挑战,必须采取合理措施来解决这些问题,以促进电力行业的长期健康发展。

参考文献:

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