关于智能技术在电力系统自动化中的应用探析.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 39 关于智能技术在电力系统自动化中的应用探析 丁 锋 李 明 新疆铭鼎高科投资发展有限公司,新疆 乌鲁木齐 830001 摘要:摘要:在现代智能技术的发展过程中,人工智能取得了长足的进步。国家电力系统要与时俱进,合理运用人工智能技术,实施电力工程智能化、自动化技术,有效推进现代电力系统发展。通过阐述智能技术的应用过程和应用特点,分析智能技术对电力系统工程的重要价值,全面探讨智能技术对电力系统工程的具体策略。我们希望为电力系统的进一步发展创造有利条件,最大限度地满足各行业的电力需求,有效提高我国经济发展水平。关键词:关键词:智能技术;电力系统;自动化;应用 中图分
2、类号:中图分类号:TM76 0 引言 电力系统涵盖了与人们日常生活和生产有关的非常广泛的领域,一旦发生故障,会对供电产生一定的影响,因此必须不断提高电力系统的稳定性。随着现代科技的发展和创新,将智能技术应用于电力系统的自动化管理,可以有效地提高电力系统的运行稳定性,促进电力行业的快速发展。1 智能技术及电力系统自动化系统的特点(1)智能技术的概念。智能化技术可以弥补常规控制方法的不足,在执行过程中,可以及时做出判断并相应处理,有效提高控制效果。智能技术包括:专家控制技术、神经控制技术、模糊系统控制技术和线性优化控制技术。智能技术主要采用传感器、GPS、网络、人机交互等技术,其工作原理是可以根据
3、周围环境分析电力系统故障排除故障。使用智能技术可以确保整个能源系统的安全性和稳定性。(2)电力系统自动化的概念。供电系统包括发电厂,配电站,输电网络,用户等。栋供电系统的自动化是通过充分利用计算机技术来实现供电系统的智能化改进。以往的控制技术大多是人工形式,但随着社会的发展,人们对电能的需求越来越大,仅靠人力是不够的,因此自动化技术也是实现智能控制的有效途径。这种方法可以自动控制电力系统,并及时解决电力生产和传输中出现的问题,如过载。该技术的最大优点是它可以实时监控和调节设备,以确保电力系统的稳定运行。2 电力系统电气工程应用智能化技术的重要价值 在电力系统的具体运行中,智能技术的科学应用可以
4、代替智能终端、控制终端和人为干预,相关技术人员可以利用编程规则将预先安装的程序输入电力系统运行,然后利用互联网平台和通信技术收集各种数据参数,并对数据进行智能区分和科学处理,反馈给电力系统执行综合处理的结果。科学应用多种智能技术,电气工程可以实现更高的集成度和自动化程度。(1)有效提高系统工作质量。在电力系统的具体运行中,智能技术可以提前设定运行方案,系统的运行决策通常不会出现重大事故,有效地克服了以往依靠个人经验和系统运行技术水平的局限性,提高了电力系统的运行质量。(2)有效提高系统工作效率。在电力系统的具体操作中,智能技术被集成到控制终端中,从而可以完全收集和集中处理大量数据。在现代科学技
5、术的不断发展中,电气系统建设规模较大,专用技术设备的种类和数量多样化。在这种情况下,智能技术的科学应用有助于电气设备的合理优化,提高电力系统的效率。(3)有效保障系统运行安全。智能技术在电气设备运行和维护管理中的应用可以动态控制设备的工作状态。通过对其运行参数的深入分析,可以及时发现潜在的安全风险,并及时反馈给设备管理人员进行集中处理。在电气设备的具体运行中科学应用智能技术,可以更有效地处理设备故障,保证电力系统的安全运行。3 智能技术在电力系统自动化中的应用 3.1 线性最优控制技术 电力系统借助励磁系统能打造更加可控的管理平台,可以大大提高长距离输电线路的电力传输效率,中国科技期刊数据库
6、工业 A 40 并支持优化系统的动态控制效果。值得注意的是,在采用线性最优控制的过程中,传统的大型机组控制模式应以激励控制取代。1)最佳的激励控制器。基于最优控制理论的广泛应用,全状态多参数反馈的最优励磁控制器的研究也越来越多,通过相应的处理手段,可以更好地提高输电线路的电能传输水平。2)最佳的快速阀门控制器。在初步研究的基础上,结合多计算机系统,建立相应的技术处理制度,以保证不同地点集成单元控制器的技术目标的有效组合,并通过最佳协作控制器保持应用的基本效果。3)水力发电机。近年来,水轮发电机的研究也在不断深入,在水轮发电机的运行过程中,它的实际转速可以确定实际的交流频率,基于稳定的转子转速,
7、结合闭环控制模式,可以最大限度地完成对转速的实时控制,并利用智能技术完成对交流信号的实时采样,将其直接反馈到控制系统中,以改善对输出功率的分级控制,保证发电机的稳定运行1。3.2 模糊控制法 模糊控制方法在电力系统中的应用最早出现在英国,最初只是作为一种推理系统,但随着它的不断完善,其应用范围越来越广。随着工业化进程的加快,传统的控制手段已经难以准确地控制工业社会发展的规律和秩序。采用模糊控制的方法,可以准确地控制工业的发展和生产。在模糊控制方法的实际应用中,不需要创建复杂的数学模型,不需要生成大量复杂的数据,管理人员可以通过简单的计算来有效地控制非线性、时变过程。为了确保电力系统的安全性和稳
8、定性,管理人员必须定期检查和预测各种运行参数,以确保符合相关的技术规范和要求。同时,为了提高系统的控制效果,根据实际情况和具体要求,制定各种测试方案,确保测试结果的准确性。结合实际的系统测试,可以发现系统测试的准确性往往难以保证,短期负载难以预测。基于日相关原理的测试方法可以有效地解决这个问题,并准确地预测系统的短期负载。在此基础上建立了基于模糊控制的数学模型,并在实践中验证了该方法的可行性和实用性。3.3 专家系统控制的应用 作为一个相对完善的智能控制系统,专用智能控制系统在整个供电系统的智能控制中得到了非常广泛的应用,在一些地方甚至达到了很高的知名度。智能专家机制还可以实现故障隔离分析、控
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