智能化与电力系统电气工程自动化的融合与应用研究

智能化与电力系统电气工程自动化的融合与应用研究

身份证号码:44010619720512XXXX

摘要:21世纪科技的不断进步,促使人们朝着自动化、智能化的方向迈进,如此背景下,我国电力系统也开始寻求与智能化的有效结合。因此,本文分析了智能化与电力系统电气工程自动化的融合与应用,希望对关注此话题的人有所帮助。

关键词:电力系统;电力工程自动化;智能化

引言:智能化的发展已经成为当前各项工程研究的重点话题,掌握了智能化的核心技术,将智能化技术合理的运用到电力工程中,与电气工程自动化有机的融合,能提升电气工程的整体水平,实现智能信息收集、故障诊断与处理等工作。

1智能化技术与自动化技术融合的优势

智能化技术主要体现在对计算机技术、精密传感技术以及GPS技术的综合应用,而电力系统电气工程自动化是通过网络控制、计算机技术以及电力电子技术等,实现电气工程的自动化管理。将二者相融合应用到电力系统中,可以精密的测量与寻找电力系统中存在的问题,并进行智能化的分析与解决,保证在各种作业环境下,都能对电气设备实行精准的操作。智能化技术的应用,降低了电力人员的工作成本与时间,大大提高了电气工程工作的效率。智能化技术与自动化技术的不同在于,其无需过多的人为控制,便能自主搜集信息、分析问题、解决问题,对电力工程进行实时监控,排除危险与工程中的错误操作[1]。

2智能化与电力系统电气工程自动化的融合与应用

2.1模拟仿真技术的智能化操作

电力系统的电气工程自动化仿真系统,能够对已有的电网环境进行模拟。形成三维的仿真科技图形,这时,电力人员可以根据这些仿真的模拟图形进行操作演练,而智能化与这项仿真技术的结合,可以对电力人员的操作进行实施监控,检测其操作过程中是否有误,并及时做出提示,纠正电力人员的操作手法,这种操作演练模式,电力企业可以让工人们多加练习,模拟各种情况,锻炼电力人员实施正确的操作手法,起到教育与警示意义,可以提高电力人员的安全保障。另外,电力系统研究人员要积极促进智能化技术与仿真技术在电气工程中的应用,即电气作业人员可以通过三维模拟系统对电气设备进行实际操作,实现电气工程的高科技发展。

2.2电气工程的智能化控制

智能化技术应用于电气工程中,可以实现电气工程的无人操作,以及远程控制。一方面,电气工程会实现无人操作技术,例如阿里的无人超市,通过演技与发明创造实现不需要人为的操作,便可以通过智能化的技术手段对电气工程进行自主操作。智能化能够为人类分担一些简单细小的操作,这不仅减少了人力负担,同时智能化的数据分析更加准确率更高,在精细的数据操作上不会出现太大的失误,从而使电气工程发展更加精准化、专业化。另一方面是对电气设备的远程操控技术,智能化技术具有远程遥感技术与信息化技术,这决定了智能化在电气工程中的应用,可以通过网络进行指挥,即在线进行参数修改与设定,且自动化设备根据指挥进行操作,这样使得人们对电气设备的故障解决更加具有及时性。只要是在有网络的地方,电力人员便可以通过电子设备对电气设备进行指挥操作。

2.3电气故障的智能诊断与解决

电气工程中智能化与自动化的结合,实现了模拟量的智能故障录波、顺序记录、波形捕捉及开关变量等,达到对电气工程中故障与问题的有效监测,并生成数据报告作为日后的参考资料。其操作过程为智能化可以收集信息,即电气工程中存在的问题与故障信息,将这些信息进行反复的检测与整合,并进行信息分析,对问题和故障的原因进行分析,找出病理,并根据其庞大的数据库进行收据搜索和对比,以及检测电气工程的各项指标,从而发现异常,对自动化的电气工程系统发出操作指挥,达到无人操作便能自主解决电气故障与问题的能力。其故障信息收集、数据监测、数据分析以及解决方法的提出,是一个计算机的编程设置,电力系统对智能化的应用,要合理设计相关编程,让智能化电气系统能够自主解决更多的问题。智能化是通过模拟人类的大脑思考进行作业,但智能化可以在最短的时间内模拟操作几百次甚至几千次,最终提出一项有效的故障解决方案,这便是智能化为人类带来的效率提升。电气工程涉及到的设备较多,如变压器、发动机、电动机等,这些设备的应用在电气工程中起到了关键性的作用,而这些设备通过智能化的检测与自动化的调试,可以最大程度的保证电力人员的作业安全以及电气设备的运行安全。

2.4智能化技术优化电气设备设计

从发电机发电、通过变压器升压、再通过配电线路输送到降压变压所降压,最终输送到各个客户家中,这是一个完整的供电系统,而电气工程要对这些设备进行控制、保护、测量、以及计量等工作,保证电力系统的正常运行,而这些电气设备的安置需要进行合理的设计,其复杂性为电力人员带来许多困难,而智能化技术的应用,可以优化电气设备设计,对设计的结果进行仿真模拟,考核电气设备设计的实用性与可行性,这将大大减少设计工作带来的失误。其中CAD技术的应用,可以对大量的设计图形进行计算、分析、比较,从而决定最优质的方案。另外,智能化技术可以将设计步骤与路径保存下来,方便接下来的修改,与此同时利用自动化技术辅助实施设计,更加高效的完成电气设备设计的优化与实施。

2.5对电气工程的动态监测

实时动态监测系统是在GPS技术与SCADA系统技术的基础上的创新设计,能够对电气工程的实施与电气设备的运行进行实时的监测,其中包括定时、通信、中央信号处理以及动态向量测量等技术,即可以定时对电气工程的数据进行采集,将采集的信息实时呈现在电脑中,并对其发出的操控信息进行操作,完成高精准度的向量测量工作,保证电气工程数据的及时性、精准性与可靠性[2]。

结束语:总而言之,智能化与电力系统电气工程自动化的融合与应用,对仿真模拟的智能化操作、电气工程的智能化控制与智能化诊断以及对电气设备设计的优化和动态监测。促进了电力系统电气工程的智能化发展,提升电气工程作业水平。

参考文献:

[1]刘行.基于电力系统电气工程自动化的智能化应用[J].中国战略新兴产业,2018(01):1.

[2]孙建.浅谈电力系统电气工程自动化中的智能化技术的应用[J].通讯世界,2017(22):231-232.

标签:;  ;  ;  

智能化与电力系统电气工程自动化的融合与应用研究
下载Doc文档

猜你喜欢