PDF下载
电力系统通信自动化控制技术探讨

杨禹

辽宁邮电规划设计院有限公司,110000

摘要: 随着信息化以及自动化技术的不断发展,自动化技术也开始普及到电力系统的各个部分,包括电力系统通信部分。优质的电力系统通信自动化控制技术,能够有效提高电力系统的控制效率并且节省人力及物力资源,进而为电力企业创造良好的经济效益。本文从电力系统通信化的概念组成以及特点出发,阐述了目前常用的电力系统通信自动化控制技术。
关键词: 电力系统;通信;自动化;控制技术
DOI:10.12721/ccn.2025.157001
基金资助:
文章地址:

引言:电力系统的发展与我国经济和社会的发展都有着密不可分的关系,因此想要保证我国经济良好运行生产进步,稳步发展,就必须提高电力系统的生产效率以及安全性。而在电力系统发展过程中,电力系统的通信网络占据了重要的位置,能够为电力的生产和安全提供良好的结构功能基础。因此,电力企业应当做好电力系统通信自动化控制技术的发展。

1电力系统通信自动化概述

1.1 电力系统通信自动化概念

电力系统的通讯自动化,就是利用自动化技术、检测技术和控制技术,通过建立在数据传送和信号通讯网络的基础上,对电力系统各个环节的通讯需求进行调整和优化,为系统的运行、调试和维护提供基础性的技术支撑,从而保证系统的整体安全性,保证系统的运行效率和质量。

1.2 电力系统通信自动化组成

电力系统的通讯自动化分为三个部分,其功能和作用各不相同,主要通过三个部分的协调与串联来实现支撑电力系统的通讯功能。首先是,电力系统通信网络的自动化。基于新一代的通讯技术,将自动、智能的思想与电力系统的通讯技术相融合。电力系统通讯自动化技术注重数据采集、信息处理和环境监测自动化,为实现电力系统通讯自动化的目的,提出了一种可行的技术途径。正是由于电力系统通讯网络技术的坚实的技术支撑,使得新时代的电力系统智能电力系统得以诞生和发展。其次,电力系统通信结构自动化。随着计算机和互联网的发展,电力系统的组织和组织的日益健全,使得电力系统的组织更加合理、更加丰富、更加灵活、更加可靠。最后是电力系统通信功能自动化。传统的电力系统通信网络仅限于通信这一项基本职能。而在现代电力系统中,能够将多种不同的作用组合起来。在电力系统通讯网络具备各种不同的功能,这些功能能够提供各种不同的业务和服务,使电力系统的资源得到更充分的利用,从而达到对电力系统本身的自动控制和管理。

1.3 电力系统通信自动化特点

1.3.1 实现功能拓展性

电力系统通信的自动化控制具有保证整个电力系统运行的安全、稳定、可靠等特点。此外,它还具有信息分析处理、科学计算和检测等一系列的扩展能力,这些都需要建立在它的通讯网络上,为电力系统的自动控制奠定了一定的基础,同时也可以对电力系统进行支撑和控制。

1.3.2 有效调控电力系统

电力系统通讯自动化是一种能够调节电力系统运行的技术。具体实施控制实践应参考电力系统技术指标和电力系统自动控制技术规范;要对电力系统的通讯自动化进行科学的控制,既要考虑电力系统的可行性,又要考虑电力系统的实际运行状况。在将自动控制技术用于电力系统的通信网时,必须对电力系统的各个部分以及各个环节进行相应的调整,从而使电力系统朝着更加智能、自动化的发展。

1.3.3 提高运行经济性

与常规电网相比,在实现了电网的自动控制后,通信网络的运行效率和成本控制水平都得到了极大的提高;在保证电力系统自动化安全可靠的前提下,不仅节约了大量的人力、物力、财力,而且还能减少不必要的生产、经营、管理等方面的不必要的工作,从而使电力系统的运营费用得到明显的改善、员工劳动强度显著降低。

2电力系统通信自动化控制常见技术

2.1现场网络

现场网络,又叫“现场总线”,是一种用于对现场的各种装置进行实时的控制和数据传送的技术。该技术可以使生产中的监控中心和生产中的自动仪器和现代设备的高效链接,同时还可以传输信息。该系统可将现场的生产数据及操作参数实时传输至监控中心,经监控中心对该系统进行分析,并向现场的设施下达命令。通过这种方式,可以使各部门之间的信息和资料更好地共享,从而使远程自动控制更加完善。

2.2专家系统

由于专家系统控制技术可以迅速识别预警、紧急情况,并对故障进行科学的处置,从而达到对故障进行及时的恢复和控制,因此得到了越来越多的应用。此外,该技术在电力系统上的应用也较为普遍,主要表现为:可对电压无功控制、对电网中的障碍物进行自动控制与绝缘,以及对调度人员进行专业训练。然而这个体系依然存在着部分不完善的地方,表现在某些问题的处理上,还需要编程人员设置相应的程序,不能为电力系统提供最优的解决办法。

2.3光互联

光互联技术能够实现对信号的灵活输入和输出。由于它不会受到电容性负荷的干扰,因此光信号技术的发展前景广阔。这种技术的另外一个好处是,它打破了二维的局限,可以让数据在三个维度之间自由传输,最大程度忽略干扰。此外,光互联技术可以解决终端机电的线路受到临界线长度限制的问题,实现电力控制系统之间的高效、高速互联。所以该技术不仅可以提高电网的自动化控制水平以及继电的保护水平,还能够提高电力系统运转的安全性。

2.4神经网络

神经网络控制技术与传统的控制技术,有着较大差别,传统的控制技术,必须按照线性逻辑进行计算和运行,而神经网络控制技术则是通过非线性逻辑进行信息以及问题处理,同时可以做到并行处理,就好像人体的神经一样,许多神经元都是以某种规律连接起来的。在神经网络中,大部分数据都在连接权值之上隐藏,同时由于神经网络拥有的自学习能力,使得神经网络能够同时快速的处理大量的多种类型数据,并能够将输入的信息进行分辨,自动调整存在矛盾的信息,在某种意义上改善了电网的运行速度,从而使该技术在电网的自动控制中得到了实际的运用。

结语:电力企业的发展水平,可以从电力系统的通信自动化水平直接反映,而一个国家的电力发展情况也与电力系统自动化的水平息息相关。因此,各电力企业应当着手做好电力系统通信自动化技术,一方面要保证电力系统的通讯能力及效率,另一方面也要加强电力系统通讯的技术含量,为企业乃至行业的发展打好坚实基础。

参考文献

[1] 李亚妮. 电力系统通信自动化控制技术探讨[J]. 黑龙江科学, 2014, 5(11):1.

[2] 屈华荣. 电力系统通信自动化控制技术探讨[J]. 区域治理, 2018(9):1.