李輝
摘 要:智能技術作為時代發(fā)展的產(chǎn)物,其優(yōu)越性不言而喻。在電力系統(tǒng)自動化中的應用智能技術,可以有效提高電力系統(tǒng)運行的安全性、可靠性。基于此,文章通過闡述智能技術的含義和電力系統(tǒng)自動化,同時對智能技術在電力系統(tǒng)自動化中的應用進行分析,為在電力系統(tǒng)自動化中運用智能技術提供參考。
關鍵詞:自動化控制 電力系統(tǒng) 智能技術
中圖分類號:TM76 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)03(b)-0087-02
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,科學技術的進步,智能技術的應用范圍越來越廣,進一步推動了各行各業(yè)的發(fā)展,尤其是促進了電力系統(tǒng)自動技術的發(fā)展。與其他系統(tǒng)相比,復雜、規(guī)模龐大這是電力系統(tǒng)最為明顯的特點,因此,難以對其進行有效的控制。然而,隨著社會化進程的不斷推進,電力系統(tǒng)在數(shù)量、質量等方面都有了明顯提升,尤其在穩(wěn)定性、安全性等方面提出更高的要求。將智能技術與電力系統(tǒng)進行融合,一方面可以確保電力系統(tǒng)高效、安全、穩(wěn)定的運行,另一方面可以降低電力系統(tǒng)的控制難度,確保電力系統(tǒng)的健康發(fā)展。
1 智能技術的含義
所謂智能技術就是一種人機接口、體系結構,其功能是能夠自主學習、快速應變、適應能力強等,同時能夠分析產(chǎn)品的故障,對突發(fā)性、非線性、時變性等傳統(tǒng)控制的不足給予彌補等。在電力系統(tǒng)自動化方面,受科技水平等因素的影響,當前的智能技術還不完善,但是,智能技術的潛力非常大,并且受到社會的普遍關注,同時被應用到各個行業(yè)、各個領域。
2 電力系統(tǒng)自動化
2.1 電力系統(tǒng)自動化
從本質上說,電力系統(tǒng)自動化是指借助計算機對電力系統(tǒng)的發(fā)電、調度等環(huán)節(jié)控制實施自動化控制。具體來說,就是利用計算機控制技術自動監(jiān)控電能的生產(chǎn)、傳輸、管理、調控等環(huán)節(jié),確保電力系統(tǒng)安全、可靠運行。另外,借助計算機控制技術,可以遠程監(jiān)控電力系統(tǒng),降低了人工作業(yè)的難度。
2.2 智能技術在電力系統(tǒng)自動化中的應用
隨著科學技術的進步,電力系統(tǒng)的科技含量明顯提升,但是,在電力系統(tǒng)中,智能技術的應用依然受各種因素的影響和制約。雖然智能技術在我國出現(xiàn)的時間比較短,并且應用到電力系統(tǒng)自動化中的時間更短,在這種情況下,影響了兩者之間資源的共享,引發(fā)失配現(xiàn)象,進一步制約了電力系統(tǒng)自動化進程。
在我國,無論是智能技術的發(fā)展時間,還是智能技術發(fā)展程度,促進了電力系統(tǒng)自動化的發(fā)展。在當前的電力系統(tǒng)中,隨著電力網(wǎng)絡建設規(guī)模的不斷擴大,自動化逐漸成為電力系統(tǒng)運作的核心。
3 智能技術在電力系統(tǒng)自動化中的應用分析
從某種意義上說,隨著智能技術應用范圍的不斷擴大,使得電力系統(tǒng)自動化發(fā)展趨于完善化。在社會實踐中,通過應用智能技術,不僅可以解決電力系統(tǒng)中存在的突發(fā)性問題,而且在一定程度上滿足了社會對電力質量、數(shù)量的需要。
3.1 應用模糊控制技術
在數(shù)學模型的影響下,人們開發(fā)出模糊控制技術。與其他系統(tǒng)相比,電力系統(tǒng)屬于動態(tài)模式,并且控制效果受精確度的影響和制約,由于電力系統(tǒng)變化復雜,且難以控制,在這種情況下,通過模糊控制技術可以解決這一問題。模糊控制系統(tǒng)源自數(shù)學模型,通過對數(shù)據(jù)進行完整分析得出結果,這種結果具有較高的精確度。因此,在電力系統(tǒng)中應用模糊控制技術,可以有效解決電力系統(tǒng)存在的擅變性,在一定程度上可以提高電力系統(tǒng)的精確性,同時可以防止電力設備產(chǎn)生不良后果。在人們的日常生產(chǎn)生活中,模糊控制技術的應用較為廣泛,例如:利用模糊控制技術對電熱爐進行恒溫控制,這種控制技術解決了冷態(tài)向恒溫躍升和恒溫過程中出現(xiàn)的擺動問題。
3.2 應用神經(jīng)網(wǎng)絡控制系統(tǒng)
作為一種新型智能控制技術,神經(jīng)網(wǎng)絡控制技術源自人的神經(jīng)網(wǎng)絡控制理論,其特征主要表現(xiàn)為非線性,從構成上說,神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng)由成千上萬種神經(jīng)元構成,這些神經(jīng)元不僅復雜,且多變,在這種情況下,人們開始研究分析這些神經(jīng)元的管理能力、記憶學習能力、信息處理能力,同時在電力系統(tǒng)中得到應用。在神經(jīng)網(wǎng)絡控制系統(tǒng)中,信息傳遞可以通過神經(jīng)元接頭處的特殊連接方式來實現(xiàn),通常情況下,這種特殊的連接方式包含大量的信息,一方面可以傳遞信息,另一方面可以整合信息。將神經(jīng)網(wǎng)絡控制系統(tǒng)應用到電力系統(tǒng)中,主要進行圖像處理、實時監(jiān)控等。神經(jīng)網(wǎng)絡控制系統(tǒng)廣泛應用到電力系統(tǒng)中,應用內容主要集中在數(shù)學分析、人工智能、計算機網(wǎng)絡、自動化控制等方面,例如:利用數(shù)學分析系統(tǒng)自動分析收集到的數(shù)據(jù)信息,同時計算電力設備運行產(chǎn)生的能耗。
3.3 應用專家控制系統(tǒng)
專家控制系統(tǒng)在電力系統(tǒng)中應用最為廣泛,其工作原理是利用計算機對專家進行模擬,進一步對問題進行分析和處理。對于專家控制系統(tǒng)來說,其涉及的領域、專業(yè)、知識比較廣,在一定程度上確保解決問題的準確性,一般具有人工智能、計算機技術的雙重功能。在實際工作中,主要用專家控制系統(tǒng)對警戒狀態(tài)進行判斷、識別,為制定實施應急方案奠定基礎。通過動態(tài)、靜態(tài)監(jiān)控的方式,專家控制系統(tǒng)對臨界警戒狀態(tài)進行識別,并且自動處理故障,確保電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行。
另外,在電力設備中,專家控制系統(tǒng)也可用于自動化操作、運轉、監(jiān)控等,可以說,在電力系統(tǒng)自動化施行方面,專家控制系統(tǒng)發(fā)揮著重要作用。但是,專家控制系統(tǒng)的運行需要具備豐富的專家知識。所以,在電力系統(tǒng)自動化應用中,專家控制系統(tǒng)還有待進一步完善,從實際情況來看,專家控制系統(tǒng)僅用于解決一些簡單、常見性問題。
3.4 應用線性最優(yōu)控制技術
在實施電力系統(tǒng)自動化中,線性最優(yōu)控制是一項重要的組成部分,其中最優(yōu)勵磁控制應用最為廣泛。從本質上說,最優(yōu)勵磁控制借助勵磁控制器對電力系統(tǒng)中發(fā)電設備的實際電流強度進行檢驗和測試,然后與系統(tǒng)分析、PID調節(jié)作用等進行自動分析和對比,經(jīng)過一系列的處理,換算成移相角,進而有效控制硅整流橋轉子的電壓。對于電力系統(tǒng)自動化過程來說,利用最優(yōu)勵磁控制技術可以進行動態(tài)監(jiān)控,可以提高電力系統(tǒng)的輸電能力和電力系統(tǒng)的運行效率,為電力系統(tǒng)自動化控制奠定基礎。
3.5 應用綜合智能系統(tǒng)
綜合智能系統(tǒng)主要包括智能控制和現(xiàn)代控制技術,同時融合多種智能控制技術,電力系統(tǒng)作為一個多層次、結構復雜的特殊系統(tǒng)。在實際生產(chǎn)過程中,無論應用模糊控制技術、神經(jīng)網(wǎng)絡控制技術,還是專家控制系統(tǒng)、線性最優(yōu)控制技術等,各種控制技術都存在不同程度的局限性,在這種情況下,為了確保電力控制系統(tǒng)安全運行,需要綜合智能控制系統(tǒng)作為支撐。在電力系統(tǒng)自動化過程中,綜合智能控制系統(tǒng)需要融合模糊控制技術、神經(jīng)網(wǎng)絡控制技術、專家控制技術、線性最優(yōu)控制技術等,并且將四者進行融合,因此,其應用最為頻繁。
4 結語
綜上所述,智能技術是電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的基礎和重要保證。而先進的智能技術,一方面可以提高電力系統(tǒng)的運行效率,另一方面豐富了未來電力系統(tǒng)自動化控制技術。對于電力系統(tǒng)來說,隨著科學技術的不斷發(fā)展,需要開發(fā)新的自動化、智能化技術,將更先進的智能技術運用到電力系統(tǒng)中,最大限度地確保電力系統(tǒng)運行的安全性、穩(wěn)定性,進而更好地服務于人民。
參考文獻
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