电力系统自动化中智能技术的应用

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  【摘 要】伴随着现如今我国经济的不断发展,我国电力系统自动化技术也在不断创新和改革。人民群众对电力系统的要求越来越高,政府机构在应用电力系统自动化智能技术的同时,也要不断完善和改进智能技术。虽然智能技术电力系统自动化控制的使用越来越广泛,但是电力系统在发展和应用的过程中,还面临很多问题和安全隐患。这些不足需要操作技术管理人员对其进行改善和创新。电力系统在应用和发展的过程中,所涉及到的故障检测包含的类型较多,这些都是影响社会经济和电力系统在竞争激烈的市场中脱颖而出的关键。
  【关键词】电力系统;自动化控制;智能技术
  在人们日常生活和工作的过程中,电力资源有着不可替代的作用,占据着非常重要的地位。在这个互联网计算机发展的时代,智能化技术的应用也对经济的发展提供了良好的发展基础和发展战略。该系统在发展和应用中的每个环节和每个系统都需要自动化技术。系统自动化技术在发展和应用的过程中,为了更好地提高电力系统的运行效率,促进系统的发展和稳定,操作技术管理人员正在对实际发展状况和电力系统的实际应用情况进行分析和了解,应用更加完整的管理技术和方案策略去发展电力系统。

一、电力系统自动化控制中的智能技术作用


  现如今,我国的计算机网络发展迅速,智能化技术已经应用在各行各业,在电力系统的处理和发展过程中,智能化技术也成为了一个重要的组成部分。自动化控制技术在发展和应用的过程中,对电力系统也有一个更加稳定和规范的管理[1]。操作就是管理人员根据实际发展情况,将整套的控制系统运行得更加科学、规范和稳定。在电力系统自动化发展的过程中,智能技术也成为了影响发展的关键之处。智能化技术可以给操作技术管理人员提供更加准确和有效的数据信息,同时也可以对电力系统做好检测和分析管理。电力工作人员在控制用电和电力系统制度的过程中,智能化技术是一项非常重要的电力系统资源。智能化技术在对电力系统资源进行分配和处理的过程中,使自动化系统运行得更加完整和有效。这些都能够提高电力系统控制的效率和控制技术。

二、电力系统智能技术的应用


  (一)对神经网络控制技术的讲述
  神经网络在控制和处理的过程中,也应用到了智能化处理技术。这种控制技术是通过人体神经网络的发展去教技术手法进行融合和调整,使神经网络控制技术在人工神经理论和控制理论的发展下,具有更加稳定和准确的发展历程。操作技术管理人员为了更好地控制电源系统的高效稳定性,正在学习其他技术和管理能力,来减少人力资源的消耗。神经网络在控制和处理的过程中,根据实际的数据参数去优化诊断电力系统,促进不同功能的有效组合,维持电力系统的有效性和稳定性。神经网络控制技术在具有非线性处理的过程中,以非常独到的方式连接了神经元,这样可以检测出电力系统自动化中一些隐藏的数据信息。计算机网络互联网技术也可以使电力系统在收集数据信息管理的过程中更加有效,也可以避免电力自动化设备发生故障。
  (二)模糊控制技术介绍
  所谓模糊控制技术是一种智能化控制处理技术,它利用互联网软件创建模糊的模型。这种模型的创建,对其他技术也具有很高的利用价值。电力系统在发展和应用的过程中,由于模糊控制技术的准确度比较高,稳定性比较强,所以在处理和应用的过程中,模糊信息的推测能力也比较有效[2]。操作技术管理人员可以使用模糊控制技术,对一些不确定的数据信息进行处理和调整,转化成可靠有效的数据信息,这样可以提高电力系统在运行过程中的质量和效率。
  (三)专家控制技术介绍
  对于电力系统的调配和处理,技术专家也提出了新的制度方案和管理策略。结合了一些相关技术和专业知识,专家为系统的智能功率提出了一些有效的管理技术,同时这些都可以更加有效地解决能量资源中缺少的问题。操作技术管理人员通过接触这些技术,对数据进行处理,将专家知识转化成计算机上的准确数据信息。如果电力系统在使用的过程中,用电系统出现一些故障,专家可以通过控制技术的相关数据检测出存在的问题,根据存在的问题,提出新的解决方案和管理制度,保护电源在运行过程中的稳定性和有效性。在自动化设备管理的过程中,专家系统也可以根据应用和控制命令的具体要求,提出新的控制技术和应急措施。这些都可以使电力系统在今后的运行中更加准确和安全。

三、电力系统自动化控制中智能技术的应用优势


  (一)電力系统用电过程智能化得到提升
  电力系统工程在发展和应用的过程中,可以使用智能化技术去进行处理和应用。如果在用电的过程中出现一些突发状况,可以使用智能化技术进行处理,要减少信息采集的失误,最大程度上保证数据的准确性和有效性。电力系统和智能化机械在互相使用和应用的过程中,智能技术有非常重要的作用。电力系统在应用的过程中使用智能化技术,不仅可以保证用电安全,又可以使用量更加稳定和有效。智能化自身具有双向的互动系统,这也是能够促进智能化技术稳定发展的关键,智能化技术可以将精确无误的数据信息提供给电网用户,这样电网用户服务质量才可以得到更加有效地提升。有些用户使用的电量需求比较多元化,技术管理人员应该根据多元化的用户需求,给出不同的电力系统管理模式,这样才可以满足用户,才可以提高经济效益。
  (二)电力系统调度智能化得到提升
  操作技术管理人员运用到智能化处理技术之后,明显地提升了电力系统的调度效率。在电网运行环节,要想使电力系统更加有效地使用和调度,就要通过智能电网运行的整体模式,去保证电力系统运行的安全性和稳定性。该系统在运行过程中也体现了经济性和有效性。在数据采集系统发展的过程中,安全预警系统是调度系统运行发展的基础。需要操作技术管理人员根据实际发展情况采集系统数据,要对数据信息进行精确无误地调整,这样才可以避免调度系统中出现安全隐患。调度系统在运行的过程中,一旦出现系统故障,就要及时将报警信号显示出来,这样更加方便维修人员进行检修和处理,也可以提高电力系统企业的最终经济效益和稳定性。   (三)电力系统发电过程智能化得到提升
  操作技术管理人员在应用智能化技术的过程中,可以最大程度上增强电力系统的控制和处理能力。在电源和电网结构中,运用智能化技术,可以对其技术进行优化和处理。操作技术管理人员运用光伏发电和风能发电的发展技术,结合智能化处理技术来促进信息的双向传输,使智能化技术运用得更加有效。电力系统在处理和应用的过程中,为了保证信息传递的有效性和及时性,智能化处理技术也要根据实际发展情况和发展要求不断进行更新和改进。

四、智能化自动化技术在电力系统中的应用


  (一)在电网调度中的应用
  电网调度技术是电力工程借助一些服务器通过自动化技术实现的,而且它自身也具有稳定性和高效性的优点。操作人员合理地运用电力系统自动化技术,可以有效地解决在电网运行中存在的某些问题,合理地维护电网运行的稳定性。操作人员也可以根据自动化技术拥有的自身优化的特点,用远程监控的方式去代替现场监控。这些优点都可以调整电器系统运行的状态,分配好整个电网系统的运行准则。
  (二)自动化在电网中的融合运用
  早期的电力系统自动化为远程的监控系统,只是模拟了电路系统的设备。在电子信息化技术的运用中,也要注重全方位的发展,注重多种智能技术的发展与探究。将各个技术联合在一起,实现多元化的发展道路。可以结合计算机互联网技术自身拥有的优点,实现投影仪和网络连接系统之间的融合。将各种电子设备通过网络与互联网连接,通过互联网操作控制電子设备的运行。这在很大程度上保障了安全性,也保证了产品的质量,满足了客户的要求,在原来的基础上得到创新发展。这样可以将各种网络技术放在一个大平台,使它们之间互相融合与转换,互相影响和运行。可以提高电力系统自动化技术高标准的发展理念,便利人们的生活水平[3]。
  (三)在发电厂分散测控系统中的融合
  自动化技术实现了电厂自身的分散化操控功能,自动化技术自身的数据模型和通讯网络,都实现了发电厂自身的监控力度。对于电力设备自身拥有的系统而言,分散化测控是一项非常重要的操控功能,它所表现出来的具体现状是有分层现象,总体是由工作人员和操作人员组成。其中的操作核心是对整个电力系统的接收和处理,将系统内部的数据信息传输给操作人员,也要对设备系统里整个运行状态做好监督工作。管理人员还要提前对系统工作做好风险评估,根据以后的实际情况,制定合理的方案制度,这样才能提高整个电力系统自动化工作的质量和效率。
  (四)电力自动化和继电保护装置的融合运用
  电力系统在运行的过程中会出现一系列不可避免的故障,出现安全问题时,需要继电保护装置对其进行保护。在保护的过程中,逐渐融入电力系统自动化技术可以更加有效地提高继电保护装置的效果。自动化技术可以通过电子信息实施实时监控,如果在自动化应用的过程中出现一些安全隐患问题,保护器会立即发出警报。同时也可以利用电子信息技术,通过自动化技术对电力系统进行远程操控,可以更加节省人力、物力、资源。继电保护装置会对电力系统自动化系统项目中一些细小的问题进行探讨和处理,让电力系统在运行的过程中保持良好的运作状态。

五、结束语


  根据上面我们所了解到的情况,可以得知,在如今计算机网络发达的时代,人们的日常生活和工作中都频繁地运用到该系统。我国的电力系统在时代不断创新发展的过程中也有了新的发展目标和正确的发展理念。现如今,电力系统自动化和智能化的技术在发展和应用的过程中,操作技术管理人员也提出了更加可靠和准确的管理制度和方案策略。由于智能化技术的应用比较广泛,所以政府机构始终重视对电力系统智能化的研究和探讨。
  参考文献:
  [1]林熙琳.电力系统自动化中智能技术的应用[J].电子乐园,2019(07):34-36.
  [2]吴改丽.电力系统自动化中智能技术的应用[J].山东工业技术,2019(10):140-145.
  [3]薛丹.电力系统自动化中智能技术的应用[J].建材发展导向,2018(02):114-118.
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