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摘要:电力企业加强计量方式管理能够有效提升电力运输效率,能够有效提升电力企业经济效益,对于企业的健康、长久发展发挥着重要作用。通过应用电力计量智能化技术能够有效提升电力工程工作质量。
关键词:电力工程;智能化;计量
引言
当今社会,经济发展质量显著提高,对电力计量装置的应用提出了更高的要求,智能化计量面临严峻挑战与考验。当前在大数据技术背景下,有必要精准把握电力计量的要求,创新智能化方法应用模式,完善电力工程智能化。本文就此展开了探讨。
1电力计量智能化概述
电力计量智能化属于现阶段电力行业中科技含量较高的技术,其运行以及工作的过程中应用到现代一些先进的科学技术,例如通信技术、计量技术、信息化技术等。通过应用电力计量智能化能够有效提升电力企业对内部的电能信息加以收集以及分析能力。对于电力计量智能化技术的应用还需要配合使用有关载体,如果不配合使用相关载体则会对电力计量智能化系统收集信息的准确性、可靠性造成一定的影响。其中,配合使用的载体多为通信网络或专用网络,在使用电力计量智能化技术时,应用这两种载体才能有效提升操作的可靠性、准确性。
2电力工程智能化计量方式
2.1计量信息管理
要依托BIM实现电力工程的智能化测量和信息管理,导入模型的应用是关键。从工程测量的特点可以看出,根据构件测量的信息需求,完成了向模型中添加基础数据的工作,然后通过映射生成测量模型,达到了智能计算的目的。不同构件、模块对应的数据通常有一定的差异,这就要求相关人员以工程定额为依据,结合工程量计算所遵循的规则,明确各要素的信息要求。由此可见,基于该模型的测量信息的改进是实现智能测量的前提。根据电力工程的特点,智能化测量应包括图形绘制、土建计算、装修计算和钢结构计算四个模块。设计测量模板时,相关人员应明确模板文件的内容。除特殊情况外,模板文件以初始参数为主要内容,初始参数可细分为线性设置、测量单位等,事实证明,科学可靠的模板可以避免后期的重复调整,建模效率自然会得到提高。为了准确输入测量信息,相关人员定制了测量模板。工程人员在进行日常工作时,经常选择用BIM来处理钢筋搭接和节点设置的问题。但这种方法容易受到外界因素的影响,影响工程量的计算及后续环节。在此前提下,一些工程师选择将钢筋信息直接输入到模型中,本文的目的就是解决钢筋计算中存在的问题。研究表明,基于拉深筋计算的模块主要由墙、柱、梁、基础和楼梯组成。不同的构件通常对应不同的测量参数,如材料信息、构件类型等,对于不同格式的钢筋信息,提高建模效率的关键是根据现有的规则将钢筋格式嵌入模板中,并在此基础上建立定量材料库,以保证工程技术人员能够快速完成材料类型的选择。
2.2电力计量装置故障智能化诊断技术
2.2.1 电力计量装置故障智能化诊断知识库的建立
为有效提升电力计量装置故障智能化诊断的实施质量,必须首先构建基于大数据技术的知识库,将所有可能出现的故障诊断类型纳入知识库的涵盖范围之内,以对电力计量装置的工作情况进行动态监测。在大数据技术环境下,故障智能化诊断知识库得同样具备动态化特征,对其中的数据信息保持动态化删除、修改、更换以及查询等。通常情况下,故障智能化诊断知识库还应包括两个方面,即异常特征模型和专家规则库,以实现对不同类型故障问题的优化处理。对于异常特征模型而言,可建立模块并进行修改或删除,而专家规则库则可实现对具体故障模块数据的导入与导出,实现二者的同步并行。知识库建立后,应对其中的数据信息进行纵向比对,利用逻辑规则,分析电力计量装置的异常信息,诊断该装置中故障的类型。
2.2.2电力计量装置故障的在线监测
在线监测功能需要通过分布式系统予以实现。大数据技术的关键应用核心在于对数据的分析与判断,而在线监测功能则可对电力计量装置储存的相关数据进行监测。在此过程中,应制定详细可行的在线监测实施规则,为具体监测行为与监测过程的确定提供基础性依据与保障,防止在线监测过程无据可依、无章可循,确保在线监测工作始终沿着更高效率与更高质量的方向发展。要明确在线监测数据的访问形式,在系统内部通过流式数据的方式对电力计量装置的信息进行调阅与访问。若在线监测无法实现对特定类型数据的访问,则要判断其中是否存在较大容量的存储文件,对在线监测系统进行校验,对电力计量装置的部分数据做出去伪处理。
2.2.3电力计量装置故障异常信息的诊断
异常信息的出现会导致电力计量装置发生相应故障,因此应针对异常信息做出专门处理,以确保电力计量装置的稳定、高效、精准运行,并对其是否存在故障状态做出研判。在电力计量装置故障异常信息诊断中,必须强化具体操作人员的专业素养,形成“大数据思维”,在面对各类异常信息诊断需求时,主动运用“大数据思维”解决相关难题,以更好地对故障类型、具体位置及规模影响等做出分析。电力计量装置出现异常信息,主要是由于电压回路或电网系统电流回路出现故障,导致电流与电压的起伏波动,应通过报警系统获取警报信息,对故障问题进行分析并处理。
2.2.4多样化故障预警技术
多样化故障预警技术需要依赖于多样化的故障诊断模型,以最大限度降低电力计量装置的故障率。若电力计量装置出现故障问题,正常工作运行状态被打破,则系统应及时启动预警机制,对电力计量装置的运行情况进行提醒,并将相关提醒信息传递到主站计算机系统。同时,多样化故障预警技术还具有文语转换、预警短信等多种类型模式,可对各类不同故障予以精准分析。以文语转换技术为例,它可根据音色以及语言类型的不同,将故障预警信息传递到预先划定的监测责任范围内,使不同的责任区对故障预警信息进行分类发送。
结束语
综上所述,在电力系统中应用电力计量智能化技术,能够将电力系统的实际运行情况进行直观反映。同时,还需要企业加强建立健全规章制度的意识,加强人员素质培养,提升企业的经济效益。
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