电力系统自动化中智能技术的应用探究

2022-09-12

1 电力系统中自动化中的相关内容探究

1.1 电力系统的自动化简介

自动化系统作为电力系统的一次重要技术革新成果, 主要是针对系统实施自动化控制。同时也实现了电力系统的及时监控, 并结合具体情况对系统进行适当的调整。并且, 电力系统在进行信号传递的过程中, 对系统内部的技术元件进行实时监督。从而能够使电力系统实现远航控制, 加强系统运行的整体协调性。对电力系统实行自动化的管理手段, 降低系统运行中事故风险发生的几率。保障电力系统在安全、稳定的环境下正常运行, 实现电力行业的整体技术革新。

1.2 电力系统的自动化内容详述

根据电力系统的具体工作流程, 所呈现的自动化形式主要从以下三个方面进行:

调度自动化:主要是利用计算机等先进设备, 构建信息搜集系统, 并将其中储存的信息重点显示出来, 对相关数据加强分析, 实现电力系统的整体控制。管理自动化:结合计算机技术, 对系统进行全面的控制, 实现管理工作的高效开展。控制方面涵盖性较广, 主要包括从生产到执行, 从个人到企业的整体控制, 以及对电力企业的资金实行自动化的管理。供电自动化:主要是利用信息技术实现对电力系统的无人控制, 利用先进技术, 工作人员可以通过视频、或者音频实现对系统供电功能的整体调控。

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 智能技术联合自动化技术在电力系统中的实际应用探究

3.1 模糊控制体系的自动化呈现

对电力系统执行模糊控制, 操作流程比较简便, 常用于家电类的电器系统的控制中。由于该系统的操作形式相当便捷, 因此, 受到了人们在日常用电需求中的高度认可, 常用模糊体系对其进行整体控制。通过数据输入、输出, 用推理形式实现对程序的整体控制。这种智能技术的呈现, 主要是模仿人类的思维逻辑设计的一种自动化系统控制形式。

3.2 运用神经网络实行电力系统的整体控制

神经网络的控制方法, 发展至今, 所呈现的模型结构、功能都得到了很大改善。其中, 神经网络尤其具有的非线性结构, 以及相关的自动化处理技术, 所带来的功能优势较为显著, 也由此受到了电力行业高度重视。结构:主要将许多小型神经元重组, 在根据系统功能需求进行归类分布。功能:搜集大量隐含信息, 将其附属到电力系统的权值中, 在利用信息技术执行相关的算法。同时, 可以实现权值的自动化调节, 实现由m向n维空间的转换。

3.3 专家推理系统的合理控制体系的构建

专家系统, 是智能技术在自动化系统中比较重要的一种控制形式, 所呈现的功能主要从以下几个方面进行:可实现警告装置的合理配置, 并对风险进行有效识别, 从而及时对风险做出调整;该系统所呈现的功能主要是切荷性, 当电力系统运行缓慢时, 可进行实时分析、调整;对系统发生故障的地方, 通过专家推理, 找到阻断方式;针对电力系统出现的负荷功能障碍, 要做好提前预备工作;对电力行业工作人员进行综合培训, 实现调度技能的整体提升。

3.4 线性最优前提下的电力系统的自动化控制

线性最优是效果比较显著的控制措施, 其中的优励磁技术, 实行对电力系统的整体控制。该种控制形式适合远距离的系统监测, 可保证电力信号能够在安全的环境下运输。将优励磁技术应用到电网建设中, 可提升电力系统的整体运行效率。在实行线性最优控制时, 结合电力系统的运行环境, 对控制形式进行适当调整, 从而提升自动化系统的安全运行。

3.5 将多种控制系统结合, 健全综合自动化控制体系

在进行自动化系统中, 将多种智能技术有效结合, 实现对系统功能的整体控制。电力企业需要构建综合性的控制体系, 对自动化系统进行全方位控制。其中, 比较常见的综合方式主要有:模糊理论与专家推理机制下的综合智能技术的推出。神经网络与模糊理论等其他智能技术的综合应用。可以有效改变智能技术单一存在的局限性, 使自动化系统能够获得高效、稳定的运行。

结论: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。

摘要:随着电力自动化的逐步发展, 将智能技术应用到电力系统中将会呈现非常显著的效果。两者有效融合之后在电力系统中呈现的技术优势较为显著, 由此受到了电力行业的高度关注。实现了电力系统的高效运行, 降低了运行中风险故障发生。提升了用户的整体用电安全质量, 为实现高品质的生活状态提供电力保证。本文针对自动化与智能技术结合之下的电力系统运行机制进行简要分析, 尤其是对智能技术在自动化系统中的实际应用进行重点探究, 为将来电力行业的系统革新提供依据。

关键词:电力系统,自动化,智能技术,应用探究

参考文献

[1] 张宇晖.智能技术在电力系统自动化中的应用[J].科技经济导刊, 2017, (08) :45-46.

[2] 徐锦祥, 王永清.智能技术在电力系统自动化中的应用探讨[J].四川水泥, 2016, (11) :116.

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