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摘要:如今随着电力能源广泛使用和自动化智能技术的不断发展,电力系统自动化技术已经被运用到电力系统的各个环节中,电力系统自动化是我们目前不可缺少的能源技术的自动化保障,非常显著的提高了电力系统的运营效率,极大的提高了电力公司和行业的经济效益。到了今天,随着智能技术的发展,极大的提高了信息技术在电力系统中的作用和使用效率,减少了电力系统的运营偏差率,提高了电力系统自动化的智能性和安全保障。
关键字:智能技术;电力系统自动化;应用
1智能技术、电力系统自动化的概念
1.1电力系统自动化
所谓自动化,即对于电力系统中的各种仪器、设备实现自动的控制、监控和调度,属于电工二次系统的组成部分。电力系统自动化的应用可以通过计算机对于局部电力和整体电力系统,或者对电力系统中的各个元件实现远程的协调、控制和调度。电力系统自动化内容中主要有发电自动化、电网调度自动化和配电自动化。在设计自动化系统之前,技术人员需要对智能技术有充分的学习,随时保持知识的更新。
1.2智能技术
智能技术概念是随着计算机技术的进步而出现的,智能技术主要用以指代具有一定组织、自我学习和适应协调功能的人机接口和体系结构,可以在很大的程度上解决传统控制方式无法解决的问题,这一特点使得其特别适用于非线性和不确定的问题中。和传统的控制手段进行比较,可以很明显地看出智能技术控制手段的优点,首先它不仅仅能够反馈出系统运行中存在的问题,还能够对于发现的问题进行自动的解决,对于提高系统的效率具有很大的帮助。总的来说,智能技术的产生,使得计算机以往发挥的辅助作用逐渐转向为指导作用。国家电网近年来正在大力推广改革,智能技术的加入可以有效地保证电力系统运行更加安全和稳定。
1.3电力系统自动化中的智能技术
当下,电力系统自动化中使用的智能技术是以传统的自动化控制为基础实现的智能调节。要实现这种技术,要对物理电力系统充分掌握并且在此基础上对于传感测量技术、通信技术、计算机技术、信息控制技术等进行巧妙的结合,得以优化电力资源配置,实现电力系统运行的可靠性和安全性。在整个系统中,发电站、配电站和输电网络是必不可少的组成部分。在传统的电力系统中,必须以人力来维持系统的正常运行,在很长一段时间中确实对于社会经济的发展做出了贡献、对人们的用电需求给予满足。但是随着发展的加快和需求的提升,电力系统的规模必须不断扩大,这时仅仅依靠人力就无法有效地进行控制和协调。以此为背景电力系统自动化智能技术的概念被创造出来。
1.4电力系统自动化智能技术的应用现状
如今智能技术的应用越来越普遍,但是还存在着一定的局限,主要可以从三个角度进行概括。①对于智能技术的应用和研究都没有形成协同性,无法实现资源共享;②还有很多对于智能技术的设想都仅仅停留在理论之中,还未曾应用于实践,缺乏实践基础;③国家对于自动化技术的资金支持不足,难以满足采购设备和进行科研工作的经费。
2电力自动化联合智能技术的综合系统发展应用现状分析
2.1自动化智能技术发展形式单一
虽然国内的电力系统已经在一定程度上获得了革新,但是受到多种因素的制约,智能技术在电力系统中的应用中存在着很大的局限性。国内的智能技术发展时间相对于国外比较短,在自动化系统中的应用也存在着很大的限制。由于融合时间短,对智能技术形式缺少足够的创新,导致呈现的形式过于单一。
2.2自动化智能技术的发展不符合电力资源需求
智能技术应用到自动化系统的过程中,所呈现的发展现状与实际标准存在较大的误差。归咎原因,主要是国内的智能技术在研究上过于关注理论研究,而忽视了对实践功能的深入了解。导致智能技术与电力系统之间在功能方面的协调性表现不足,也是制约电力行业综合发展的主要原因。
2.3自动化的智能技术发展规模呈现局限性
我国的经济发展相较于国外发达国家仍呈现落后趋势,受到这一国情的限制,导致目前的智能技术发展在规模上呈现较大的局限性。智能技术的发展规模得不到一定形式的扩大,将会阻碍其在电力系统中实际应用价值的发挥。
3智能技术在电力系统自动化中的应用
3.1模糊理论
所谓的模糊理论一般是指使用语言的变量或者是推理理论来对设备进行的练习,通过模糊理论的控制能够大幅的提高系统的操作空间和想象力还有准确性,模糊技术系统的应用可以很好的解决电力系统中的问题,比如说:电力系统中的变量问题,动态环境难以控制的因素问题等等,在模糊系统中拥有完善的数据控制处理原则,对系统运营当中的障碍自动化进行准确的判断和分析的功能,具有很高的标准性和精准性。
3.2神经网络控制
虽然神经网络技术大规模的应用,无论何种领域,都有其的身影存在,人们现在生活当中普遍的应用,当中,我们能够获得大量的信息和研究成果,未来收集系统消耗能源、计算机消耗量以及能源消耗结构进行分析,提升了我们对电力系统自动化调控的空间,对我们国家的经济发展,起到很大的进步和发展的促进作用,同时提高了电力系统自动化运行的效率和运行质量,人工智能系统和网络智能系统的合理结合,完成手机系统消耗能源、计算消耗量以及对能源消耗结构进行分析,提升电力系统的智能化,自动化做到了较高的控制的效率,同时系统当中的分析神经组织结构和规划模型,提高网络的硬件的水平和发展前景,对我国的电力,电子发展的优先起到了极大的帮助,同时也提高了电力系统的原型效率和运行功效。
3.3线性最优控制
利用线性原则可以实现最优的优励磁对控制器和电压的控制,并且起到改善控制模型和线性制约的作用,线性最优原则只是在控制局部模型过程中发挥巨大的作用,其他控制模型大概是微乎其微的,但是,具体来说还是能够对目前的电力远距离的运送过程中最优励磁能够进行线性监控的更好途径,既起到了有效的控制,并增强了控制力度。
3.4专家系统
专家系统是计算机程序系统,内部可以设定人类专家对问题的处理和解决方法来完成储存知识和经验,也就是说,专家系统是一个具有大量的专门知识与经验的程序系统,其应用了人工智能技术,根据某个领域解决一个或多个人类能够解决的问题,根据某个领域,进行推理和判断,在运用专家控制系统中可以在紧急的故障情况下或出现警告状态时,及时对发生的位置和故障的具体表现进行预测的和解决,很大的程度上保障了设备系统在短时间内恢复运行的状态,目前电力系统控制的智能化过程,几乎每个环节都需要专家系统的监控和管理。
3.5集成智能系统
目前,在电力系统自动化中,对于电力系统,集成合成智能控制有着巨大的应用潜力,智能技术的应用控制是一方面,也包含了智能控制的方法与结合,这种智能是自动控制、自动推理、将模拟量进行特征抽取然后用数字显示或存储。
总之,电力行业在经济体制推动下呈现出较快的发展步伐,随着高科技技术的不断引入,使电力系统的控制手段区域自动化、智能化的技术创新。为了满足高品质生活状态下的人们用电需求,在自动化系统中联合智能技术,实现电力系统的正常运行得到安全保障。要注重提升控制质量,满足电力系统控制时效性。从而使电力行业的系统发展形式与国家当下的持续发展理念相符合,实现高效节能的电力系统完善。
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