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摘要:伴随着信息技术、电气工程的融合程度进一步提升,这对于电气自动化的实现起到了很大的积极作用。不过,在刚开始的阶段难免会出现一些纰漏,正是因为存在这些纰漏,所以智能化技术的引进成为了必须要完成的任务。因为智能化技术对于实现电气自动化而言,具有十分重要的意义。
关键词:电力系统;智能化技术;应用
1电力系统自动化和智能化概述
电力系统自动化目前已经在我国电网中得到了广泛应用,电力系统自动化程序对电能在生产、传输和管理上实现自动调整和管理,保证电力整体运营的流畅性。电力系统是一个复杂、综合的管理体系,其中包含许多种自动化设备和程序,例如调度实时监控、变电站自动化以及负荷控制等方面。电力系统智能化方面包含较多技术种类,例如常用的模糊控制技术、线性最优控制技术、神经网络控制技术、专家系统控制技术以及综合智能化控制技术等,虽然我国在这些方面发展相对比较晚,但目前已经能够掌握其中关键的技术环节,电力系统应用这些技术能改变以往传统解决方式效果较差的局面,同时对控制电力上的时变性、非线性等问题具有较大优势。
2智能化技术的应用
2.1智能化技术在电力系统故障中的应用
电力系统是一个复杂的有机整体,它包括发电厂、输配电线路、变电所及各种用电设备等。在电力运输过程中,从发电厂到最终负载端中间环节众多,不可避免地会出现一些故障,其原因有电力设备的损坏、人员操作的失误等,都会导致电力资源的流失。因此,对电力系统及时检修,在故障发生前消除隐患,或在故障发生后及时弥补很有必要。在这一过程中,智能化技术的运用使得电力体统具有一定的自我检测与恢复的能力。比如变压设备故障是电力系统中常见的一种故障,通过安装检测设备,对变压设备的泄漏气体探测,可以排查故障位置。另外,实时监测变压设备的温度,可以预防由于过载、短路等造成的设备故障,系统依据不同的故障原因做出相应的措施,从而达到自我恢复的目的。
2.2电力系统在数据采集中的智能应用
要实现电力系统的控制,我们依然还有很多环节需要考虑,智能化技术在控制的过程中我们要考虑各方面的因素,将各个环节控制好。这个系统如果可以在电力系统当中保持良好的运行状态,能够实现提取、分析系统中的异常数据,提前判断出系统可能会出现哪些方面的问题,同时给出相应的处理办法以及对问题的建议,使得系统的安全性得到整体的提升。智能化技术不仅使我们处理问题更加的方便,同时也让我们电力系统的运行效率得到有效提高。
2.3智能化技术对电气工程自动化的设计优化
电气设备的作业方式复杂,在应用电气智能化技术过程中,需要了解电击方式以及智能化系统的组成结构。在分析智能化电气工程的设计结果时,需要建立正确的电气技术应用模式,提升设计人员的设计经验。电气工程自动化的设计需要投入大量的资源,进行实践检测分析,最终得出结论,在生产作业过程中验证假设结果。但是在智能化技术被提出应用以后,人工智能就似乎变得更加成熟,很多人力难以完成的工作经过智能化技术体现出来。分析数据,控制生产管理精准度,让运算精度和运算效率也有了显著改善,这样就降低了电气工程自动化设计管理工作中的设计难度,保证数字化和智能化技术在电力工程自动化中的应用效果。在设计职能化技术使用方案过程中,需要改变接口的使用效果,提升智能路由器的升级保护功能,这样不仅仅改善了配电网络运行时的安全隐患,也让后续的配电网络维修作业方案得到了升级,完成了对信息数据的自动化管理。
2.4神经网络控制
自从20世纪40年代人工神经网络出现以来,人们对其已经有了差不多70年的探究。开始对该控制模型的研究相对比较缓慢,但是随着研究深入,目前神经网络控制模型已经有了质的飞跃,无论从模型的构造还是算法上的改进,都已经十分成熟。该模式受到重视是由其自身特点所决定的,神经网络能把传感器传输过来的大量数据进行归类和解释,还能进行并行处理能力、自学能力,同时还能根据相关信息进行全面模拟,并且能使用人工的方式对神经元进行仿制,然后依据一定的规则进行相互连接。在电力系统中应用神经网络控制模型能够实现自动化控制的效果,还可以把不同优势的信息进行分区储存,由于其具有十分强的学习和容错能力,可以对不同的优势知识进行自动组织,适应信息处理的不同要求。现阶段对于神经网络理论的研究主要在学习算法、模型、结构以及硬件等方面。
2.5模糊逻辑控制技术的应用
模糊逻辑控制技术,在当前电力系统自动化控制过程中发挥积极作用,主要采用模糊方法控制电力系统,操作方式较为简便,技术人员容易掌握。模糊方法在实际应用的过程中,其本身的非线性和不确定性系统的支撑,使得模糊逻辑控制技术能更好地为电力系统服务。模糊逻辑控制技术和专家系统控制技术进行对比,能够发现其本身具有较高的随机性,对于被控对象的数据模型不产生依赖,在模糊推理手段的直接应用下可以控制众多复杂的逻辑问题。而和一些常规性的控制技术进行对比,能够发现模糊逻辑控制技术针对智能技术的控制品质进行有效提升,同时降低了电力系统的风险,在应变效果方面具有突破性进展,但是同时还需要注意到其本身存在着一定的问题,主要是表现在该项技术本身的稳定性不够高,容易出现超调问题,而且一旦电力系统运行环节出现故障,模糊逻辑控制技术的应用会不自觉地增加系统运行的难度。因而,电力系统自动化控制过程中采用模糊逻辑控制技术,需要匹配以其他一些有效的智能技术,才能够充分发挥该项技术的价值和作用。
结论
综上所述,通过对电气工程自动化的智能技术应用进行分析可知,智能化技术是带领电气工程走向完善之路的高效技术形式,伴随我国科学技术不断发展,该技术会在各个电气工程自动化领域内得到广泛应用,为此企业应秉持与时俱进精神,思考合理应用该技术的有效方略,达到提高电气工程自动化综合能力的目的。
参考文献
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