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浅谈电力工程中的电力自动化技术应用

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  摘要:随着我国经济的不断发展,以及科学技术的进步,电力自动化技术已经在电力工程中得到了广泛应用,其建设水平也在不断提高。科学技术突飞猛进的发展虽然是机遇,同时也是挑战,因此,现如今我们需要对电力自动化技术发展情况进行详细了解,充分利用科学技术,才能进一步提升电力自动化技术的水平。本文结合多年实际工作经验首先是对电力自动化技术在电力系统中的应用现状进行了分析,其次阐述了电力自动化技术在电力工程中的具体应用。
  关键词:电气工程;电力自动化技术;应用
  引言:经济社会的发展提高人们生活质量的同时,对电能的需求量逐步增加。电气自动化技术的应用为电力工程的规模化发展提供了技术支持,保证了电力工程的安全可靠运行。在电力工程建设中,为保证工程质量,还要做好监测工作,全面保障电力系统的健康稳定运行。
  一、电力工程中电气自动化技术的应用价值
  1.电气自动化技术可提高电力工程自动化水平
  在电力工程中应用电气自动化技术,可提高电气设备性能,提升系统运行效率。自动化技术还可优化管理方法,提高工程管理质量。电气设备的使用权限模糊了控制系统,影响了设备运行效率。随着电气自动化技术的升级,电气设备的技术元素也在不断更新。随着信息技术水平的提高,信息传输速度在不断加快,电气设备可实现自动化运行,设备运行质量随之提升。
  2.电气自动化技术可提高电力工程技术维护效率
  使用计算机软件操作电气设备,需先将电气设备与计算机连接,使设备按照计算机指令执行操作。当电气设备运行时,可利用自动化技术实现设备维护。在进行电气设备维护时,需要将数据信息传输并存储到计算机数据库中,使电气设备按照计算机指令进行操作。在电气设备维护中使用自动化技术,可提高电气设备的运行效率,提高技术维护质量,降低工作强度与工作成本。
  3.利用电气自动化技术提高电力工程管理系统的运行质量
  电气自动化技术可对工程环境中的各项影响因素进行调整,并根据工程需要调整管理方式。将电气设备与计算机连接。可对电气设备进行自动化控制,简化电气工程管理工作,提高管理效率。
  二、电力自动化技术发展现状研究
  1.电网调度自动化技术
  计算机系统始终是电网调度系统的重点。通过对计算机功能的运用,我们可以更好地监控电网,在保证系统正常运行的同时及时分析调度过程中存在的故障,在数据库技术的作用下,监测并控制电力工程最终发展成为了电网调度自动化技术。在系统沟通过程中,我们可以获得应用自动化技术必要的数据信息,并将电网运行状况实时表现出来,使得电力系统电子数据功能得以充分发挥,而根据电网所传送的信息内容,就可以达到有效控制并管理电力工程的目的。此外,电网调度自动化技术在减少电网损耗量方面也具有积极作用,其具体表现在通过相关数据信息能够对电网损耗原因进行详细分析,并及时采取更具针对性措施保证调度科学性,减少电力损耗量。
  2.变电站自动化技术
  变电站在电力系统运行过程中起着枢纽作用,因此,在变电站管理中引入电力自动化技术可以有效提升电站运行的稳定性与可靠性。其技术引用的具体工作原理是以电子计算机及电信技术为媒介,以相关数据信息收集和分析为载体,从系统角度提升变电设备和整个电力系统的运行状态。变电站技术自动化是新时期网络通信技术与电站设备不同技术融合的体现,它不仅节约了电力部门的人工成本,也简化了操作流程,提高了数据监控效能,同以往相比,在辨识系统内部故障与隐患方面具有先天技术优势。
  3.配电网自动化技术
  国家乡镇电网改造工程构建了国家电力传输网络,其在很大程度上普及了自动化技术的应用程度,对于提升电网运行安全,改善居民生活质量,促进光伏电站等新型电力能源应用等创造了良好的技术条件。此外,配电网自动化技术的应用也可以收集和积累用户电量使用信息,这对于电力部门加强电力系统管控,发现和排除潜在安全隐患增加了新的解决方式,其应用可以更好的维护广大用电消费者的利益。
  三、电力自动化技术在电力工程中的应用
  1.主动对象数据库技术
  通常来说,数据库技术在电力系统中应用,主要是对电力系统进行监控,并且分析污染源,发现电力系统运行过程中存在的问题,实现电力系统状态输出,加强数据库管理系统的模块化管理。同时,主动对象数据库还可以对对象函数的调整进行分析,从而实现电力自动化技术在电力工程中的有效应用,在与触发机相结合的基础上,数据库的监视作用也十分明显,能够节省更多的数据传输时间。此外,在数据库技术不断进步、对象函数功能不断增强的前提下,从一定程度上使电力系统自动化监视及控制变得更加复杂、可靠。通过对当今先进国家经验及国内专家学者的研究成果进行分析,发现主动对象數据技术正在向着快速发展的方向前进,与工业生产及实际生活的需求完全符合。
  2.现场总线技术
  对于电力工程而言,现场总线技术能够将数字通信等仪表控制设备有效连接,从而形成一种综合性较强的技术。该种技术的一体化特点比较强,而且在此基础上形成了多站信息网络,实现了与总线的顺利连接。除此之外,应用现场总线技术不仅能够节约相应的硬件数量,在投资安装方面表现得也较为突出。实际工作中,工作人员可以将数学模型作为主要的依据,对相关数据进行分析及整理,使各种信息能够传递到主机上面,将最终指令发送到相关控制设备上。近年来,通过对35kv变电站进行改造的实践证明表示,用户会充分掌握高度集中集成主动权,由此可见,该项技术的市场潜力比较大,用户可以自主选择设备品牌。
  3.智能无功补偿技术
  传统的低压无功补偿技术所收集的信号较为单一,重点采用了三项电容器,从补偿技术角度进行分析,非电力自动化补偿技术中并没有对电压平衡关系进行综合考虑。如果用户将该种补偿方式作为单项负荷进行使用,将会出现三项负荷不均衡的情况,最终导致过补或欠补,而且该种设置情况设备也不会具备配电检测的功能。对于近年来新开发的智能无功补偿技术,在实际应用过程中应该与动态补偿相融合,有机结合分项补偿及三相补偿,合理采用快速补偿及稳态补偿等方式。同时,智能无功补偿技术在使用时与负载变化相适应,有效弥补了传统技术中存在的缺陷,在更加科学的电压限制条件下给予了固定补偿。
  结束语:由于电力自动化技术在电力工程的实际运用中显现出诸多方面的优势,其在电力工程以及电力行业中的运用也必将获得进一步加强。目前,电力自动化技术在发电厂、电网调度系统以及供电系统等电力工程中已经得到了十分广泛的运用,并对电力工程整体运行效率的提升产生了重要作用。
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