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摘要:电力系统的整体运行质量会直接关系到人们的日常生活质量,在电力系统实际运行过程中需要考虑到多方面的影响因素,需要对电力系统的整体运行情况进行及时的调整。现阶段,自动化技术在我国电力系统中的应用已经非常普遍,并且取得了理想的应用效果,不仅在很大程度上保证了人们的用电安全,同时也提升了电力系统的整体运行质量。但是在电力系统实际运行的过程中还是会暴露出一些问题,从而导致电力供应效果受到一定的影响。为了更好的解决电力系统自动化运行技术所存在的问题,对其进行探索以及思考是非常有必要的。
关键词:电力系统;自动化技术;安全控制问题;对策
引言
随着我国科学技术水平的不断发展和进步,使得我国的电力系统向着自动化的方向开始发展。为了使国家电网在运行期间能够借助有效的运维管理方式,在信息化的背景下实现相关运行管理模式的创新,也为了使电力系统的运行是安全的,就必须尽可能地提升电力系统运行的安全性和可靠性,这样才能够为广大的用电者提供优质的服务,保证其日常工作和生活的稳定性。
1电力系统及其自动化技术安全控制所涉及到的问题
1.1安全控制细节工作不到位
在实际运行中,很多管理人员并没有将系统内部的安全管理细节问题认识清楚,这在一定程度上会严重影响系统安全。首先,管理人员对电力相关技术重视度不够高,管理人员在日常工作中并没有将知识学习透彻,在后期系统运行中出现问题,就会带来较大的安全风险因素。还有部分管理人员对于安全风险问题分析的不够透彻,自动化技术在实际应用中,管理人员并没有充分认识预警信息,不加强对风险问题的分析,这样电力系统就会出现较大的故障风险。管理工作人员不加强对安全控制工作的总结,不及时进行查漏补缺,导致系统运行所出现的细节问题较多。
1.2电力企业未建立完善的安全控制制度
虽然电力系统目前已经逐渐趋于成熟,但是起步时间相对较晚,管理制度不够健全。为了确保电力自动化技术能够被充分应用,应将专业操作及管理问题当做重点。但是,目前电力系统在实际运行中缺少专业的管理人员,很多操作人员专业经验不够丰富,导致自动化技术不能发挥其实际作用,最终影响电力系统安全管理工作。
1.3企业管理工作者综合素质较低
自动化技术快速发展的过程中使得电力企业经济效益及社会效益不断提高。从实际情况分析,电力系统自动化技术仍然在发展时期,自动化技术比较落后,安全管理问题滞后,这些问题也是阻碍电力事业发展的重要因素。自动化技术的应用能够将电网实际运行安全性提高,在我国部分地区,电力系统自动化技术未跟上时代发展,安全管理也不能满足实际要求。
1.4安全控制系统设计问题
电力系统的安装具有兼容性和复杂性,各区域电力系统错综复杂、互相关联,这就要求电力系统在设计过程中谨小慎微,但是目前安全控制系统设计上还是出现了一些问题。目前安全控制系统的设计问题源自以下两点原因:首先,部分区域的电力系统设备不符合技术要求,导致电力系统及其自动化运行中存在安全隐患;其次,部分企业的电力系统设计方案落后,不符合电力系统总体技术要求,导致电力系统出现漏洞,引发电力系统及其自动化技术的安全控制存在不确定性。上述两个原因,都会给控制系统的正常运转带来阻碍。
2电力系统及其自动化技术安全控制有效策略
2.1对设计方案进行优化
对于我国的电力系统及其自动化技术安全控制工作来说,不断完善优化设计方案是非常重要的。为了早日赶上西方发达国家的自动化技术水准,应该先从设计方案的优化进行入手,将电力系统自动化的设计分成几个环节,对各个设计环节进行不断的完善,力争做到电力系统可以与项目的整体需求完美融合。同时还应该提升设备自动化的综合设计水平,这需要相关专业技术人员不断的潜心研究,积极吸取现阶段世界发达国家的设计经验,依照我国目前的国情以及科技发展的实际情况对其进行一定的改进,然后投入应用,这样才能够使自身的设计水平得到不断的提升。
2.2PLC技术的应用
PLC技术是电气自动化技术的重要组成部分之一。计算机技术和继电接触控制技术进行相互结合形成了PLC技术,它可以使得电力系统运行的灵活性进一步增强,同时有效降低系统在运行过程中的能量消耗,真正意义上实现了在电力系统发出指令之后信息的运算与自动编程的记录。在电力系统相关的生产过程中的协调工作也离不开PLC技术,通过连接信息的总线或者单模块进行信息控制,从而控制电力系统。PLC技术的特点之一就是模拟闭环控制,它可以调整电力系统中的各个环节,可以对电力系统中涉及的压力温度以及流量等不同的因素进行管理和持续的监控。在电力自动化系统中,由于PLC技术的功能强大,该技术广泛地被应用。
2.3电力系统中应用自动化监测系统
现阶段我们国家的电力系统已经广泛地应用自动化监测系统,这既可以进行电力运行设备实时信息的获取,同时又能够对电力系统进行自动化监测,可以及时发现设备中的故障隐患,能保障设备的正常运行。自动监控运行的系统功能包括:故障报警、监控设备的运行状态、处理信息和采集数据等。
电气自动化的监测系统分为现场测控层、网络通讯层、系统管理层三个层级,这是一种分层分布式的网络结构。现场监控层用于对电力系统设备的运行信息获取工作,同时需要向系统的管理层传递获取的信息;网络通讯层用以进一步对系统的通讯工作进行监测,同时也是管理层和现场监控的通讯媒介;监测系统的核心是系统管理层,其主要对上一层传输过来的数据进行整理,将数据换成曲线或报表等等形式,同时需要远程控制,分析设备运行的状况,对相关设备进行一体化统一管理。电力系统中的管理层人员,使用的是安全性能极高且处理数据能力超强的电力监控软件,这样能够使得管理人员的工作效率大幅度提高。
2.4合理设计电力系统自动化技术方案
鉴于我国自动化技术应用于电力系统经验有限,因此,相关人员在设计电力系统自动化的方案时,应当全面把握环境、设备等因素,加强其设计合理性,从根源上保障电力系统高效安全运行。具体而言,在进行设计时,可以采用分布式结构设计法,应用管线将单元处理层内包含报警信号、控制信号在内的多种信号传输到电力系统的控制区间内。此种设计方法,能够有效分离各个单元,使其相互独立,从而达到防止单元之间相互作用而出现安全问题。此外,设计人员为了对电力系统进行有效的安全管理,也可以将系统结构简化。例如,可以将二次接线进行简化,或者用多功能高品质继电器替换传统继电器,还可以简化开关柜内的接线,有效提高电力系统安全性,同时,也可以采取相应措施提高电力系统兼容性。
2.5强调自动化技术设计工作
电力系统需要进行分布的设计工作将各个单元的技术环节设计环节有效达成,避免因为其中的某一个环节而出现关联性的故障。另外在系统运行阶段,需要将部分操作环节进行二次连接,需要多功能的继电器进行连接操作,将系统工作简单化。通过对继电器的有效应用能够将控制器与系统中的各个开关进行分布式的设计,这样就能有效的避免工作人员的失误导致的故障问题,通过与电气设备的配合应用,能够将系统的安全保障起来。
结束语
综上所述,电力自动化技术安全管理工作在日常进行中需要利用科学的方法及对策,在实践过程中不断总结经验,将技术工作人员的专业能力及管理水平不断提高,只有这样,才能促进电力系统的稳定运行,促进电力技术的稳定发展。
参考文献:
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