楊曉松
摘要:近年來,隨著我國社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展,科學(xué)技術(shù)也發(fā)生著翻天地覆的變化,自動化智能技術(shù)在各行業(yè)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用越來越廣泛。比如現(xiàn)在的電力系統(tǒng),各個環(huán)節(jié)之中都應(yīng)用到了智能技術(shù),電力行業(yè)是我國社會發(fā)展經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱型企業(yè),但是電力系統(tǒng)又是一個非常復(fù)雜且難以統(tǒng)一控制的系統(tǒng),結(jié)構(gòu)復(fù)雜層次較多,這就對應(yīng)用的技術(shù)要求比較高。隨著社會發(fā)展的節(jié)奏越來越快,人們對電力資源的需求也越來越大,對電力系統(tǒng)要求也越來越高,如何保證電力資源的穩(wěn)定性和統(tǒng)一控制,是現(xiàn)階段電力系統(tǒng)需要解決的問題,使用自動化控制策略是比較廣泛的一種應(yīng)用技術(shù)。本文就電力系統(tǒng)中自動化控制方法的應(yīng)用研究做出簡要的分析,希望能對電力相關(guān)工作人員一些啟發(fā)和幫助,推動我國電力實業(yè)更好的發(fā)展。
關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng);自動化智能控制;策略
隨著社會經(jīng)濟水平的不斷提高,科學(xué)技術(shù)的加持,我國電力行業(yè)水平也有了質(zhì)的飛躍,自動化技術(shù)作為一項新興的科學(xué)技術(shù),近幾年同樣也在不斷改進和水平的提高。電力系統(tǒng)自動化智能控制也在不斷發(fā)展著,其利用現(xiàn)代控制理論對電力系統(tǒng)的復(fù)雜程序和設(shè)備進行智能控制,大大提高了電力系統(tǒng)的運行效率。由此可見,電力系統(tǒng)的自動化控制是行業(yè)的發(fā)展趨勢。
一、電力系統(tǒng)自動化的基本內(nèi)容
就目前情況而言,現(xiàn)代電力系統(tǒng)是一個極其復(fù)雜的系統(tǒng),涉及程序繁多,涉及設(shè)備運行較多,如果沒有電力系統(tǒng)自動化的參與,現(xiàn)代電力系統(tǒng)是無法順利穩(wěn)定運行的。電力系統(tǒng)自動化是指應(yīng)用各種具有自動監(jiān)測、決策、和控制理論功能的裝置技術(shù),通過信號系統(tǒng)和數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)對電力系統(tǒng)各元件、各局部設(shè)備系統(tǒng)、或者全部系統(tǒng)設(shè)備,進行近的遠的全方位自動監(jiān)視、調(diào)控和控制,以保證電力系統(tǒng)具有合格的電能質(zhì)量和安全性經(jīng)濟性的運作。
二、智能控制
電力系統(tǒng)本就是一個程序較多、操作復(fù)雜的一項有著較非線性特征的系統(tǒng),包含多種系統(tǒng),且分布范圍較廣,導(dǎo)致整個電力系統(tǒng)的的控制理論管理難度較高。在經(jīng)濟社會和科技水平快速發(fā)展的進程中,以往的調(diào)控制度技術(shù)并不足以滿足現(xiàn)在的電力控制系統(tǒng)。新時代下,為了解決更加復(fù)雜的程序問題,有必要在電力系統(tǒng)中應(yīng)用自動化智能控制系統(tǒng)。
三、智能控制在電力系統(tǒng)的實施方案和措施
自動化智能控制應(yīng)用到電力系統(tǒng)中不是一蹴而就也不是盲目進行的,智能控制在應(yīng)用到電力系統(tǒng)之前,要經(jīng)過詳細的制定實施方案。一般是以原系統(tǒng)為基礎(chǔ),在原系統(tǒng)基礎(chǔ)之上,對于系統(tǒng)的缺陷和問題逐一做出檢測和補充,從而明確原系統(tǒng)的哪些環(huán)節(jié)和漏洞需要智能化控制來處理操作。同時以此為編制依據(jù),編制行之有效的應(yīng)用措施任務(wù)書,再按照相關(guān)要求,將智能控制化以圖紙的方式繪制。得出智能控制應(yīng)用實施方案后,按照圖紙改進現(xiàn)有的系統(tǒng),根據(jù)方案制定詳細的應(yīng)用工程。
四、電力系統(tǒng)自動化智能控制策略
電力系統(tǒng)中自動化智能控制主要體現(xiàn)在以下幾個環(huán)節(jié)控制上:
4.1專家系統(tǒng)控制
專家系統(tǒng)控制在電力控制當(dāng)中起到很多的實際作用及效果,例如,可以辨識電力系統(tǒng)所處的當(dāng)時狀態(tài);預(yù)報電力系統(tǒng)超負荷狀態(tài),分析系統(tǒng)的靜態(tài)與動態(tài)安全;隔離電力系統(tǒng)故障點,避免故障擴大減小影響范圍等等。但是也存在著創(chuàng)造性不足、不具備學(xué)習(xí)能力等等方面的不足或者局限,因此在進行系統(tǒng)操作時,應(yīng)該充分考慮系統(tǒng)的有效性,加強與其他方法的聯(lián)合,完善系統(tǒng)的實際效果。
4.2模糊控制
構(gòu)建相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型是電力系統(tǒng)自動化智能控制的基礎(chǔ),然而在實際運行過程中,常規(guī)的數(shù)學(xué)建模難度性較大,準(zhǔn)確度要求較高,在這種情況下進行數(shù)學(xué)建模存在極大的難度。但是模糊控制很好地解決了這一難題,模糊控制憑借著語言變量的模糊與邏輯推理,使得系統(tǒng)控制操作性簡化與便捷,在非線性控制中尤為適用,然而此項技術(shù)也存在著經(jīng)驗性較強等局限,還需要研究人員進行進一步的研究與分析[1]。
4.3人工智能
人工智能在電力系統(tǒng)中的作用主要在于故障診斷,人工智能的研發(fā)與應(yīng)用解決了以往人工分析預(yù)測數(shù)據(jù)的效率低下問題,從而提高了系統(tǒng)運行的可靠性與穩(wěn)定性。目前人工智能在應(yīng)用方面以ES與ANN的應(yīng)用較為成熟與先進,這兩種應(yīng)用提高了系統(tǒng)故障診斷能力及效率使系統(tǒng)具有學(xué)習(xí)和組織能力,并以學(xué)習(xí)結(jié)果為依據(jù)建立診斷樣本,以達到快速確定故障點,并分析其種類及其可能造成的影響。
4.4線性最優(yōu)控制
線性最優(yōu)控制的工作原理為,在某種條件下,找到與系統(tǒng)最符合的控制策略及方法,保證性能指標(biāo)達到最優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)。在電力系統(tǒng)控制當(dāng)中,通過線性最優(yōu)控制的應(yīng)用,可以提高電網(wǎng)的輸電能力,保證遠距離的輸電品質(zhì)和質(zhì)量。但是線性最優(yōu)控制在實際應(yīng)用過程中,主要用于部分線性模型,在具有較強非線性的系統(tǒng)中,應(yīng)用效果不是十分理想。
4.5監(jiān)控控制
監(jiān)控技術(shù)是電力系統(tǒng)中一個非常重要的組成部分,通過對電力系統(tǒng)的實時監(jiān)控,控制工作人員可以隨時掌握電力系統(tǒng)的運行狀態(tài),為工作人員提供數(shù)字化操作平臺,并對監(jiān)控數(shù)據(jù)進行分析處理,為工作人員的操作提供可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)。目前還可以實現(xiàn)電力系統(tǒng)的遠程監(jiān)控控制,進行實時報警和遙控閉鎖,提高了電力系統(tǒng)控制效率,節(jié)省了大量的人力、物力,保證了電力生產(chǎn)及輸送的可靠性與安全性,大大提高了電力控制系統(tǒng)的自動化程度,滿足了當(dāng)今電力行業(yè)快速發(fā)展的需要[2]。
4.6綜合智能系統(tǒng)
綜合智能系統(tǒng),是將不同的智能控制進行整合,同時應(yīng)用在電力系統(tǒng)當(dāng)中,兼并多種不同的智能控制優(yōu)勢,實現(xiàn)各種技術(shù)和方法的優(yōu)勢互補。在綜合智能系統(tǒng)當(dāng)中,其神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以對電力系統(tǒng)中的非結(jié)構(gòu)性信息進行處理,模糊技術(shù)對結(jié)構(gòu)化信息進行處理,從而擴大了系統(tǒng)實際應(yīng)用的范圍與領(lǐng)域,保證了信息處理質(zhì)量與效率,在其龐大復(fù)雜的電力系統(tǒng)當(dāng)中適用效果十分理想,對提高電力系統(tǒng)自動化程度意義重大。
總結(jié)
總的來說,隨著計算機通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、Internet技術(shù)以及軟件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)的飛躍發(fā)展,電力系統(tǒng)自動化控制技術(shù)作為整個電力生產(chǎn)、輸送、分配、消費一體化監(jiān)視控制的系統(tǒng),其更高的開發(fā)性、開放性和可移植性、可擴展性以及可靠性的要求都提供了技術(shù)性的保證。未來在科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展的同時,電力行業(yè)自動化控制理論技術(shù)會有更加飛躍的發(fā)展應(yīng)用,為我國電力事業(yè)提供更好的服務(wù),推進電力行業(yè)更先進、科學(xué)的發(fā)展。
參考文獻
[1]孫偉,張靖康,趙晨華.電力系統(tǒng)自動化智能控制的方法[J].電子技術(shù)與軟件工程,2018(22):108.
[2]余天文.電力系統(tǒng)自動化智能控制的方法[J].建材與裝飾,2018(26):235-236.