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摘要:促进变电站综合自动化技术的良好发展,提升变电站安全管理效率,必须恪守变电站综合自动化系统设计原则,引入各种先进的技术因素,不断完善变电站综合自动化系统。基于此,以下对变电站自动化技术的未来发展进行了探讨,以供参考。
关键词:变电站;自动化技术;发展探讨
引言
在相关行业应用电气自动化技术,能够有效简化操作内容,显著提高工程的效率和质量,使企业以较低成本获得良好的经济效益。因此,电气自动化技术从很大程度上决定了相关行业在市场的经济实力和地位,电力企业要想获得较强的竞争实力,必然要对其引起足够重视。
1电力系统自动化技术概述
自动化技术是建立在网络计算机的基础上,通过多种先进技术的应用,比如,计算机技术、网络技术、控制技术等,其形成一门综合型技术。随着我国科学技术的迅速发展,使得科学技术逐渐成熟,自动化技术作为一种先进的科学技术,其在各个领域得到广泛应用,将其应用于电力领域中发挥重要作用,其在很大程度上提高了电力系统的运行效率,且有助于保证电力系统的安全性,减少故障问题的发生。同时,在当前智能化、自动化的时代背景下,电力系统也逐渐朝着智能化、自动化的方向发展,为了更好的促进我国电力行业的发展,分析电力系统自动化技术的应用与发展具有重要实践意义。
2变电站综合自动化系统设计原则
2.1将调度作为中心设计思想
设计完善的变电站综合自动化系统,必须将调度作为中心设计原则,使调度中心成为变电站综合自动化系统的重要子系统。从整体结构来分析,调度中心并非独立的系统,它需要和其他子系统相结合才能充分发挥电力资源调度作用。
2.2配置分散式系统原则
在配置变电站综合自动化分散式系统的过程中,必须恪守其配置原则,经过间隔层完成电能传输工作,切记使用网络或者上位机进行传输。
2.3恪守远方与就地控制原则
在国内,不少地方变电站均需工作人员值守,所耗费的人力资源成本较高,节约该成本,实现变电站综合自动化,则必须恪守远方与就地控制原则,构建远程自动化控制子系统与就地控制模式,以此加强变电站自动化管理。
2.4坚持无人值班管理原则
提升变电站自动化管理效果,组建无人管理变电站,必须坚持无人值班管理原则,设计无人值班站系统,全面优化系统软硬件。
3自动化变电技术发展趋势
3.1智能化的一次设备
变电站的自动化进程中,主要由智能化的一次设备包括电子式互感器、智能断路器、集成型电子开关设备以及智能电子装置,与网络化的二次设备以IEC61850标准为通信规范,对自动化的变电站信息进行共享化处理。电子式互感器在变电站自动化进程中,可使得集成化处理和控制保护措施的数字化得以实现。由于变电站的继电保护和数据测量控制中电子式互感器有宽阔的频率范围,可以实现电力数据的集成共享。在电力网络出现问题时,通常会有瞬时的波形变化,电子式互感器对信号的变化比较敏感,有足够的响应速度。对于电力系统而言抵抗外界干扰的特性是很重要的,电子式互感器的绝缘特性使得原先只能集中安置的高压线路保护装置及变压器的保护装置,现在可以分散性安装在合适的地点。
3.2自动化分布特色鲜明
电气自动化工程控制系统融合人工智能技术与数字化技术的优势,构成了模拟化数字混合体系,能够对整个输变电工程进行合理地分段,使之呈现出自动化分布特色,从而创建了电气行业的新局面。此外,提升自动化分布效果,必须大力创新电力企业发展模式,企业组织应重视做好输变电业务的协调管理工作,努力实现自动管控一体化。在信息时代,构建良好的电气自动化环境,则需要组建完善的电气系统结构,对不同电力信息进行结构化与非结构化管理,实现自动化分布的安全性。其次,电力企业应重视构建完善的电力信息安全管理平台,运用网络检测的方式全面分析各种安全问题,对电网和电气自动化控制系统运行状况以及安全与否进行客观评价。
3.3网络化的二次设备
在数字化的变电站内,不仅仅拥有传统意义上的数字化设备,而且还具备网络化的二次设备。主要特点表现在对控制中心总站采取光纤网络通信,区别于传统的变电站采用的电缆传输。自动化变电站内网络化的二次系统还采用以太网为信息结构网络,用来进行站内继电保护装置、数据测量设备以及故障检测记录设备之间的信息传递和处理。在变电站的数字化进程中,统一的通信标准是基础中的基础。如果没有标准的网络通信中的协议,就会为变电站内设别间的互操作性和设别间的信息交换带来很大的困难。在数字化的进程中,变电站内部设备件普遍采用IEC61850通信规约,由于这一规约的系统性和标准性,为变电站内智能设备间实现互操作性提供了基础,在站内担任监控和保护的设备与站级控制层都应用统一通信规约,使得各厂家生产的二次设备间能够进行无缝信息交换,实现互操作性。
4变电站自动化技术的应用策略
4.1优化节能问题
在有关电能的实际应用方面,节能是非常重要的研究方向。进行电能节能能够有效地节约能源,实现能源的高效利用,同时也满足我国可持续发展的要求。在电力工程应用过程中,应当严格遵守节能要求,使用高效节能的方法,并且进一步优化节能措施,实现能源的可持续发展。
4.2结合大数据技术提升智能化监控系统的预警能力
大数据技术是近年来兴起的新型数据处理技术,通过云存储实现数据信息的海量存储,通过云计算,实现数据的有效、快速分析,最终可以为智能化监控系统提供有力的数据支持。大数据技术的应用可为智能化监控系统获取更加完整的环境信息,再根据获取的信息进行有效分析,提前预估出变电站内部供电设备中可能出现的安全风险。智能化监控系统也可以根据监测设备获取到的信息,进行设备运行状态的推演,根据细微的数值变化,演算出哪些设备会在近期出现技术故障,通过预警提示为检修人员提供数据信息支持。检修人员根据智能化监控系统发出的预警,进行有针对性的检修、维护,可以将技术故障扼杀在萌芽,进而减少电力系统的故障数量,保证电网的运行,进而保障电网的供电质量。
4.3做好保护措施
电气自动化技术在应用过程中非常容易受到环境的影响,尤其是环境的温度和湿度会对电气自动化技术的运行产生很大影响。在低温以及环境湿度处于饱和状态时,能使电气自动化设备表面形成凝霜,长此以往会使机械设备出现腐蚀的现象,最终导致漏电情况。在潮湿的环境下,自动化设备保护膜会逐渐脱落,最终导致其绝缘性能降低,导致漏电事故的发生,所以,加强自动化技术的保护措施非常重要。相关单位必须有效地减少环境方面对电气设备的影响。
结束语
为了能够有效的应对日益规模化以及扩大化的电力行业的发展需要,人们将目光转向自动化的变电设备以及构建大数据状态检修体系中,通过构建变电设备自动化以及状态检修体系不仅能够有效的提升我国变电设备的整体利用率,还能够建立安全、清洁以及稳定的能源供应机制。
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