电力工程中的电力自动化技术应用分析

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  摘 要:電能是我国重要的能源之一,因其使用方便、传输便捷等特点,是当前我国使用最广泛的能源之一。随着社会经济的发展,能源开发技术的不断进步,电气自动化技术也不断地受到重视,逐渐在生产生活的众多领域进行普及,特别是在电力工程建设中,电力自动化已成为了一种重要的作业方式。该文主要针对电力工程中的电力自动化技术进行分析,通过电力自动化技术的简要概述,指出其在电力工程中应用的主要方面,并进行了相关分析。
  关键词:电力工程 电力自动化 技术应用 电能
  中图分类号:TM734 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)07(c)-0047-02
  随着社会经济的发展,电力自动化技术日新月异,不断在生产生活的各个领域进行普及和扩散。电力工程作为社会大生产中的一种,其本身就是关于电能的生产和运输等内容,电力自动化技术的高效和便捷应在电力工程中发挥更大的作用。社会经济的发展最终目标是提高人民群众的生活水平和生活质量,电能作为一种主要的能源,是人们生活使用最多的,如何更加快捷和便利地为人民群众提高高质量的电力产品和电力服务是电力工程建设关注的核心。电力自动化技术的基本原理是通过借助计算机对部分信息的高效处理与控制,实现对电力工程中的自动化控制与管理,提高电力工程工作的质量与效率。因此,该文就电力工程中的电力自动化技术应用进行分析,旨在为电力工程建设更加广泛地运用电力自动化技术提供参考。
  1 电力自动化技术概述
  1.1 何为电力自动化技术
  电力自动化技术是现代电系技术的重要成果,其是在结合电子技术、信息技术和计算机技术等多项科技的基础上,实现对电网系统的全面监控和管理。电力自动化技术为电力网络系统的全面监管和风险预防提供看新的手段和途径,是建立现代化电力网络系统的重要技术,为人民群众的生产生活提供了便捷和便利。
  1.2 电力自动化技术的特点
  电力自动化技术作为一门新兴的综合技术,其特点主要体现在其功能上,包括能及时地检测电力系统的安全与否,降低电力系统的运行生产成本,有利于构建现代电力网络系统的安全预防体系,能及时地对电力网络进行更新和维护,确保系统的安全稳定进行,总而言之,电力自动化技术的最大特点在于为电力系统的运行和运作提供了便利。
  2 电力自动化技术与电力工程
  电力自动化技术在电力工程中的应用已有一定的历史,在这个漫长的应用过程中,电力自动化技术发展至今终于是影响到了电力工程的方方面面。从最初的单方向自动控制装置的应用到计算机互联技术的实时监控,电力自动化技术对电力工程的意义在于3个主要方面。
  第一,推动和促进了电力工程的信息化建设与发展。电力自动化技术的本质是借助计算机网络技术和信息技术的发展,实现对电力希望各种信息的集中化便捷处理,以实现对电力系统的全面监控。电力自动化技术在电力工程建设中的运用,最基本的推动在于建立和健全了电力工程的基础信息设备和信息设施。其次,则是在电力工程管理系统中,推动了信息管理部门的发展。当然,对电力工程的信息化推动最主要的还是在于电力设备的管理上,无论是电力信息设备的从无到有还是电力设备的进出管理,都离不开电力自动化技术的集中信息处理,并更加便捷和高效。
  第二,推动了电力工程系统的高效维修。电力自动化技术可以充分借助现代信息技术对电力系统的各个环节与过程进行信息收集,通过现代大数据的分析和数学计算机技术的集中处理,对电力工程系统中的所有信息进行集中归类分档,通过日志的建立,从而确保电力系统的安全稳定运行。任何数据的异常都能及时通过信息系统进行反馈。电力自动化技术将异常信息进行反馈,并协助工作人员进行维护和检修,可以说,大大减少了工作人员的日常维护与检修的时间,提高了维修的效率,节省了生产运营成本。
  第三,强化了电力工程的管理和控制。电力自动化技术推动电力工程的信息化技术进一步提高,完善了电力工程的维修监护系统,最终强化了工程工作人员对电力系统的整体监控和管理水平。需要说明的是,电力自动化技术通过信息技术的运用,对电力工程系统的各个环节进行及时的信息反馈和检修,并不意味着电力自动化技术是全能的,其还需要在工作人员的支持下,有目的、因地制宜地进行相关技术的运用,确保电力自动化技术在电力工作中的正确运用,不然,更加增加了生产管理的成本和管理的效率。因此,需要有效地运用电力自动化技术在电力工程中的应用,以安全稳定的提高电力工程的管理水平和管理效率。
  3 电力工程中电力自动化技术的应用分析
  如何高效准确地在电力工程中运用电力自动化技术是当前迫切需要解决的难题,该文根据电力自动化技术在电力工程中运用的不同场景,主要说明电力自动化技术中的现场总线技术的运用、光互联技术、主动式对象数据库技术和电力自动化补偿等技术在电力工程中的运用。
  3.1 现场总线技术
  电力工程中运用到的最基础的电力自动化技术之一是现场总线技术,其是通过在电力工程施工的现场,将工程管理的目标编程系统与控制系统进行对接,从而实现了控制系统与基层设备的全方位联系,形成立体化的信息互联网络,从而实现了电力工程管理层通过信息自动化技术传递和处理复杂信息,实现对电力工程系统中的诸多环节的管理和监控。总线技术的基本步骤:一是将控制设备的信息传输到计算机主总站;二是对总站接收的信息进行统计分析和处理;三是将处理分析后的信息反馈至现场控制设备;四是通过现场控制设备的工作人员进行自动或人工的维护和处理。
  3.2 主动式对象数据库技术
  所谓主动式对象数据库技术是指通过运用监控系统,采用对象性函数的分析方式,在电力自动化信息技术的数据收集和处理的基础上,实现对数据的异常监控和检测。主动式对象数据库技术具有极强有数据监控功能,其是电力自动化技术提升电力工程监控水平的重要技术,并且能大大降低传送数据的时间和成本。
  3.3 光互连技术的应用
  所谓光互联技术是指通过光电技术的运用,实现继电自动控制的便捷与灵活。包括提升探测器的功率,以提高监控系统的性能;通过信息数据的交换与传输,促使电力系统更加便捷灵活;通过较强的干扰抗磁,降低干涉程度,提高数据的传递速度及效率;确保信息传送更加稳定;提升了电力工程的信息数据的采集、计算等功能;优化了画面的接受传输功能;提供更加稳定可靠的信息和数据。
  3.4 电力自动化补偿技术
  随着社会的发展,电能的耗用也在不断加快,电力工程建设和管理中,对于电能的依赖在不断的加强。因此,智能高效的电力自动补偿技术被广泛的实践,其基本的原理在于通过高效的无损补偿实现电能消耗的降低,从而提高了智能化设备的使用效率。
  4 结语
  综述所述,电力自动化技术的发展在不断的影响着电力工程的运转和管理,应全面加强对电力自动化技术的研究和运用,深化其在电力工作中的实践,优化其在电力领域的运用。
  参考文献
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