張廣曉 李其瑞
(1.山東德源電力科技股份有限公司 山東省濟(jì)南市 250101)(2.北京國旺盛源智能終端科技有限公司山東分公司 山東省濟(jì)南市 250000)
隨著我國近年社會的持續(xù)進(jìn)步與各行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展,社會生產(chǎn)生活所需的電力能源規(guī)模及需求隨之不斷攀升,同時對電力能源標(biāo)準(zhǔn)也提出了更為明確與嚴(yán)苛的要求。鑒于此現(xiàn)實(shí)背景,電力系統(tǒng)一定重視并引進(jìn)各類成熟的科學(xué)技術(shù),持續(xù)提升自身運(yùn)行的平穩(wěn)性與安全性,繼而為社會進(jìn)步及經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有效且持續(xù)的電力能源供給。智能化技術(shù)作為新興技術(shù)的典型技術(shù)之一,自身具備諸多顯著優(yōu)勢,因?yàn)樵诙鄠€領(lǐng)域中獲得普及性兼顧應(yīng)用,并且為各應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展注入持續(xù)的生機(jī)與活力。
當(dāng)今社會現(xiàn)代化技術(shù)發(fā)展日新月異,智能化技術(shù)是未來科技發(fā)展一個相對明確的方向及技術(shù)創(chuàng)新趨勢,更是電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的核心所在。通常來說,即為事物借助計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算及人工智能等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)的加持下,使自身屬性符合各種需求的過程。智能化技術(shù)融合于電力系統(tǒng)自動化的整個過程中,即可確保系統(tǒng)提供智能化操作,同時也提升自動化實(shí)踐的控制效率。另外,電力自動化與智能化技術(shù)的有效融合可以使電力系統(tǒng)作業(yè)是減少人力資源投入,并使電力系統(tǒng)運(yùn)營效率得以提升。對照傳統(tǒng)電力系統(tǒng)控制方式而言,智能化技術(shù)應(yīng)用于電力系統(tǒng)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在智能化與適應(yīng)性兩個方面。智能化技術(shù)發(fā)展以多個學(xué)科為依托,加之自身功能復(fù)雜且模塊眾多,因此電力自動化引入智能化技術(shù)應(yīng)用前,要確保相關(guān)技術(shù)人員熟練掌握具體操作方法,同時要開展實(shí)際運(yùn)行的測試,以確保二者實(shí)現(xiàn)有效與深度融合。
智能化技術(shù)與電力系統(tǒng)自動化的融合應(yīng)用,即可推動電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)功能與控制水平的提升,也可確保系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)性能得以提升,盡可能減少故障發(fā)生的機(jī)率。電力自動化與智能化技術(shù)的融合要全面提高對電力設(shè)備的管控能力,使自動化控制過程更為簡捷與靈活,因此未來發(fā)展?jié)摿V闊且巨大。
電力系統(tǒng)自動化深度融合于智能化技術(shù),主要體現(xiàn)于二者在技術(shù)層面的整合。智能化技術(shù)涵蓋眾多分支技術(shù),各技術(shù)均具有與眾不同的特征,因此要基于各技術(shù)特征明確其與電力系統(tǒng)造化的技術(shù)融合方式,使智能化技術(shù)可以全面發(fā)揮出自身價值,為電力系統(tǒng)造化的全面提升奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
(1)完成緊急狀態(tài)辨識。就電力系統(tǒng)自動化而言,專家系統(tǒng)控制這一技術(shù)應(yīng)用前景極為廣闊。該技術(shù)可準(zhǔn)確辨識出電力設(shè)備的緊急或是警告等不同狀態(tài),繼而操控電力系統(tǒng)使之自動或智能選用匹配的處置預(yù)定,使電力系統(tǒng)得以正常運(yùn)行。
(2)規(guī)劃電力系統(tǒng)功能。專家控制技術(shù)可基于電力系統(tǒng)需求為其提供系統(tǒng)整體規(guī)劃及調(diào)度人員培訓(xùn)等相關(guān)功能,使電力調(diào)度人員可真正提高自身的職業(yè)素質(zhì)與綜合能力。
(3)此項(xiàng)控制技術(shù)能夠?qū)﹄娏ο到y(tǒng)運(yùn)行短期超負(fù)荷做出預(yù)警提示,及時分析系統(tǒng)自動化運(yùn)行的靜態(tài)與動態(tài)對應(yīng)的安全狀態(tài),隔離出系統(tǒng)本身出現(xiàn)故障的具體位置,盡可能減少故障對系統(tǒng)運(yùn)行形成的負(fù)面影響。
專家控制技術(shù)優(yōu)勢較為明顯,然而因其仍處于發(fā)展完善過程中,所以必然也存在一定的不足,即該控制技術(shù)過于依賴專家的知識及經(jīng)驗(yàn),因此若專家知識儲備未能及時更新,則對推進(jìn)電力系統(tǒng)自動化形成阻礙。同時相關(guān)電力系統(tǒng)知識庫均會定期更新相關(guān)規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn),因此要求專家控制技術(shù)建構(gòu)起與知識庫的時時聯(lián)系,以規(guī)避兩個結(jié)構(gòu)的功能性兼顧間的矛盾對于電力自化控制實(shí)現(xiàn)實(shí)時性的影響。
智能化技術(shù)整合于電力系統(tǒng)自動化的過程而言,需要在電力系統(tǒng)內(nèi)構(gòu)建超導(dǎo)需要的數(shù)學(xué)分析研究模型,傳統(tǒng)數(shù)學(xué)模擬模型建立存在一定難度,無法精確到數(shù)據(jù)參數(shù)的設(shè)計。電力系統(tǒng)本身為系統(tǒng)且復(fù)雜的規(guī)?;こ?,其控制自動化涉及多個方面,加之系統(tǒng)海量數(shù)據(jù)的規(guī)?;幚?,因此基于這樣力數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立匹配的自動化控制數(shù)學(xué)模型相對較難。鑒于此,引入智能技術(shù)的模糊控制技術(shù),借助此項(xiàng)技術(shù)對相關(guān)數(shù)據(jù)及模型的內(nèi)在邏輯、作用機(jī)理及語言變量進(jìn)行模糊化處理,繼而使系統(tǒng)造化控制變得相對簡單,提升系統(tǒng)智能化技術(shù)應(yīng)用的可操作性與適用性,適用于電力造化這類強(qiáng)調(diào)時變性及非線性的控制系統(tǒng)及模型。模糊控制技術(shù)在多信領(lǐng)域及實(shí)際生活中得到普及性應(yīng)用,如日常生活內(nèi)借助此控制技術(shù)對常用電器實(shí)施模糊智能化控制,典型的如電飯煲等。電力系統(tǒng)自動化對于模糊控制技術(shù)的整合應(yīng)用主要體現(xiàn)在智能電網(wǎng)方面,借助模糊控制設(shè)定好電網(wǎng)中的運(yùn)行閥值,隨后依照系統(tǒng)所處的目標(biāo)真實(shí)狀態(tài)開展實(shí)時的模糊化智能管控,確保電力系統(tǒng)自動化及智慧電網(wǎng)運(yùn)行的平衡性與穩(wěn)定性。
隨著電力自動化對于智能化技術(shù)的持續(xù)整合,智能技術(shù)開始應(yīng)于電氣系統(tǒng)總體危險作業(yè)中,同時在高精度電氣任務(wù)也借助人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)機(jī)器化操作,使自動化管控制隱藏的操作風(fēng)險得以降低,使自動化控制效用得到大幅度提升。人工智能在電力自動化中的應(yīng)用可有效提升電力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的時效性與安全性?,F(xiàn)階段電力系統(tǒng)中常用的人工智能以PLC 編程技術(shù)為代表,其利用自身的編程代碼取代傳統(tǒng)的電力控制手段,PLC 基于傳統(tǒng)電力自動化順序控制器為前提,融合微電子、計算機(jī)、自動控制和通訊等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)于一體的新型工業(yè)控制裝置?,F(xiàn)階段已經(jīng)取代繼電器、執(zhí)行邏輯、計時計數(shù)等傳統(tǒng)順序控制食品,基于PLC 技術(shù)借助人工智能創(chuàng)新了電力系統(tǒng)自動化傳統(tǒng)的基礎(chǔ)編程方式,構(gòu)建起柔性的電力系統(tǒng)編程智能化控制,為電氣穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。
人工智能應(yīng)用于電力自動化旨在診斷并分析系統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)的故障或缺陷。傳統(tǒng)電力故障多依靠人工手段進(jìn)行,借助經(jīng)驗(yàn)預(yù)測故障發(fā)生的原因,依照電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)故障問題記錄對系統(tǒng)狀態(tài)進(jìn)行診斷與評估,同時測試故障發(fā)生位置及根源,并預(yù)估故障對電力自動化的影響程度與范圍。而借助人工智能在全面提升故障問題診斷準(zhǔn)確率的同時,使故障分析效率隨之增加,對及時處理電力故障、確保系統(tǒng)健康運(yùn)行至關(guān)重要。
最優(yōu)控制為現(xiàn)階段最優(yōu)化理論在電力系統(tǒng)自動化控制層面應(yīng)用的有效表現(xiàn),在滿足特定前提與條件時,查找并選取最科學(xué)的運(yùn)行策略來完成控制的整個過程,旨在使系統(tǒng)運(yùn)行性能實(shí)現(xiàn)最佳化。線性最優(yōu)控制這一技術(shù)全面應(yīng)于電力自動化中,可有效發(fā)揮出其先進(jìn)性與智能性,提升電力系統(tǒng)控制的科學(xué)性與有效性。該技術(shù)作為現(xiàn)階段線性最優(yōu)控制理論的實(shí)踐控制應(yīng)用代表,可以為電力自動化實(shí)現(xiàn)最優(yōu)磁控,繼而使電力遠(yuǎn)距離傳送得以實(shí)現(xiàn),同時使輸電線路水平不斷增加?,F(xiàn)今基于電力自動化的最優(yōu)勵磁控制成為我國電力系統(tǒng)提升運(yùn)營效率的核心技術(shù),實(shí)踐效果顯著,使電力系統(tǒng)自動化控制進(jìn)一步提升了智能化水平。的核心控制技術(shù),并在實(shí)踐中取得了良好的效果。在實(shí)際應(yīng)用時,也要關(guān)注到線性最優(yōu)控制的不足之處,即該技術(shù)僅可以明確電力自動化控制內(nèi)的局部線性模型處理實(shí)現(xiàn)最優(yōu)控制,相對而言控制范圍受限。若電力系統(tǒng)自動化基于非線性模型建立時,則該技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)線性最優(yōu)控制。
監(jiān)控技術(shù)本身即為電力自動化體系不可或缺的核心構(gòu)成,更是自動化控制的關(guān)鍵技術(shù)之一。要確保電力系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),控制中心人員則要借助監(jiān)控系統(tǒng)時時了解并掌握系統(tǒng)各模塊及設(shè)備的作業(yè)態(tài),及時獲取電力自動化控制隱藏的問題及故障,在第一時間內(nèi)采取有效措施進(jìn)行針對性處理,確保電力系統(tǒng)平穩(wěn)、良性運(yùn)行?;谥悄芑夹g(shù)的電力自動化監(jiān)控還可以實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)遠(yuǎn)程測溫、遙控電壓電流等動態(tài)等功能,一旦發(fā)現(xiàn)異常則及時預(yù)警、并完成遙控閉鎖等安全操作,提升電力控制自動化作業(yè)效率,優(yōu)化人力資源配置,確保電力生產(chǎn)的可靠性與傳輸?shù)陌踩浴?/p>
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制是基于人腦神經(jīng)理論為基礎(chǔ),并與控制理論互為融合的一類智能化創(chuàng)新技術(shù),其具備非線性特征。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)應(yīng)用于現(xiàn)階段電力系統(tǒng)自動化控制也是遵循技術(shù)的非線性原則,對電力系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)庫、運(yùn)營數(shù)據(jù)等開展全面控制。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制為數(shù)學(xué)理論、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)及計算機(jī)等多項(xiàng)學(xué)術(shù)及技術(shù)的有機(jī)結(jié)合,形成健全的電力系統(tǒng)能源耗費(fèi)、損失及計算的研究框架,使電力系統(tǒng)可以強(qiáng)化能源耗費(fèi)及調(diào)整。該技術(shù)基于復(fù)雜神經(jīng)元的基礎(chǔ)組成,擁有出眾的學(xué)習(xí)協(xié)作能力、信息處理及分析,同時還對信息加以管理與整合。電力自動化系統(tǒng)借助神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),全面提升自身故障或缺陷的診斷、分析與處理能力。同時引入其他類型的智能化技術(shù),為電網(wǎng)調(diào)度智能化、電網(wǎng)運(yùn)營市場化及控制管理自主化提供可靠的基礎(chǔ)。
綜合智能系統(tǒng)即將多種智能技術(shù)加以融合后投入實(shí)際應(yīng)用的智能綜合系統(tǒng),其集成多項(xiàng)智能化技術(shù)的典型優(yōu)勢,同時改進(jìn)各智能技術(shù)的不足后全面提升電力自動化控制水平,使系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)與技術(shù)突破。綜合智能控制平臺在電力系統(tǒng)自動化內(nèi)的全面應(yīng)用,可以基于非結(jié)構(gòu)性信息開展有效處理,使智能化控制與自動化管理范圍得以擴(kuò)充,提高電力數(shù)據(jù)信息處理水平及質(zhì)量。電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)龐雜且量大,借助綜合智能系統(tǒng)可為電力自動化的良性運(yùn)營提供保障。
就電氣系統(tǒng)自動化的安全防控而言,傳統(tǒng)上采用均衡防控,但近年電力自動化建設(shè)日漸規(guī)?;?,傳統(tǒng)安全防控管理存在著合規(guī)性與科學(xué)性不足的缺陷。因此強(qiáng)化基于智能化技術(shù)的安全防御策略建設(shè)可彌補(bǔ)此不足,為電力系統(tǒng)提供硬件故障與軟件病毒的自主防護(hù)。在系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)病毒時,智能化技術(shù)可迅速完成病毒信息的整理及分析,在最短時間內(nèi)給出高效的防御與化解方案,這為電氣系統(tǒng)控制的自動化與智能化操作提供安全層面的有效保障。同時為使系統(tǒng)更好地主動強(qiáng)化安全防控工作,智能化技術(shù)協(xié)助系統(tǒng)落實(shí)安全規(guī)劃,全面提升自控系統(tǒng)的安全防范能力及水平。同時智能化技術(shù)可持續(xù)優(yōu)化與升級安全保護(hù)措施及手段,在及時識別病毒的同時強(qiáng)化預(yù)防工具建設(shè),使智能技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中進(jìn)一步改進(jìn)的同時,也為其在電力自控系統(tǒng)中的廣泛應(yīng)用拓展更多潛在空間。
應(yīng)用智能化技術(shù),根據(jù)控制面板尋找設(shè)備故障點(diǎn),并按照提示報警,通過故障調(diào)查解決實(shí)際問題,來全面提升電力系統(tǒng)精準(zhǔn)地評估電氣設(shè)備的具體故障,以及檢查維護(hù)的工作效率,降低以往故障檢修工作的強(qiáng)度。開展變壓器檢測時,智能化技術(shù)能夠?qū)ζ渎┯颓闆r進(jìn)行檢測,同時能夠?qū)收显蚣吧婕胺秶_展有效分析,維修人員可通過分析數(shù)據(jù)進(jìn)行維修。智能化技術(shù)運(yùn)用于電氣工程,還能夠利用不同的聯(lián)合排障形式,防止故障遺漏,因處理不及時導(dǎo)致問題擴(kuò)散,并對關(guān)鍵的故障日志進(jìn)行分析,可在設(shè)備故障內(nèi)部盡可能地體現(xiàn)其自身具備的自我診斷能力,提升故障診斷的精準(zhǔn)率。同時,在完善電氣自動化系統(tǒng)的過程中運(yùn)用遺傳算法,可以最快的速度解決內(nèi)部產(chǎn)生的問題,確保系統(tǒng)正常運(yùn)行,并可以保障設(shè)備持續(xù)應(yīng)用,全面體現(xiàn)系統(tǒng)的應(yīng)用效率。如今,研究并應(yīng)用智能化技術(shù),可使電氣運(yùn)行方式持續(xù)完善,同時提升發(fā)電效率,全面控制系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
電氣工程中的各項(xiàng)設(shè)備需長期有效運(yùn)行,很容易造成設(shè)備發(fā)生故障。電氣故障具備多種不確定因素以及非線性特征。所以,在排除系統(tǒng)異常運(yùn)行時的設(shè)備故障是一項(xiàng)極難開展的工作,通過智能化技術(shù)的運(yùn)用可實(shí)時掌握故障點(diǎn)并第一時間排除。電氣設(shè)備的運(yùn)行故障一般在早期會呈現(xiàn)出相應(yīng)的跡象,肉眼無法及時發(fā)現(xiàn)。通過智能化技術(shù)的應(yīng)用則可定期對設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控及管理。一旦發(fā)生設(shè)備故障問題,可及時上報給系統(tǒng)控制中心,明確故障位置及做好提前預(yù)警,便捷地診斷并排除故障問題,提升排除設(shè)備運(yùn)行故障的效率,使設(shè)備快速恢復(fù)運(yùn)行,保障設(shè)備的安全使用。在不斷的發(fā)展中,電氣結(jié)構(gòu)不斷地拓寬范圍使其內(nèi)部情況更為復(fù)雜。所以,運(yùn)用電氣智能化技術(shù)還需持續(xù)分析電氣運(yùn)行中的各類其他故障,提升有效運(yùn)用智能化技術(shù),更高效地排除故障,避免產(chǎn)生運(yùn)行事故。在可能發(fā)生故障的分析中,診斷技術(shù)可有效檢測因長期運(yùn)行變化產(chǎn)生的異常問題,還可以及時給出解決問題的方案。電氣工程在發(fā)展中會更改傳統(tǒng)的工作方式,造成系統(tǒng)運(yùn)行改變基本的規(guī)律。所以,為了盡快排除出現(xiàn)的故障,要制訂相應(yīng)的電氣工程故障診斷計劃,并在電力系統(tǒng)工程內(nèi)部全面落實(shí)執(zhí)行。
在電力系統(tǒng)中運(yùn)用電氣工程的智能化技術(shù)這一過程中,順序控制是主要的一項(xiàng)PLC 功能,可在自動化管理過程中實(shí)施。在PLC 基礎(chǔ)上按照系統(tǒng)的初始及運(yùn)行狀態(tài)可進(jìn)行環(huán)節(jié)的劃分,可在不同通道內(nèi)保持相同的輸出。利用PLC 能夠?qū)崿F(xiàn)電氣工程系統(tǒng)理想的運(yùn)行控制目標(biāo),具有很強(qiáng)的安全性及穩(wěn)定性。邏輯控制是由編程來實(shí)現(xiàn)提升操作狀態(tài)的可靠性,可對生產(chǎn)的各類過程開展邏輯指令的運(yùn)算及控制。自動化系統(tǒng)中應(yīng)用PLC 控制技術(shù)達(dá)到了多對多控制的目標(biāo),在實(shí)際操作中完成了同步控制多個節(jié)點(diǎn)。為符合生產(chǎn)發(fā)展需求開發(fā)的具有直觀控制作用的功能開關(guān),PLC 控制在接入模塊中接入檢測及輸出的信號,來有效控制輸入及輸出的測量點(diǎn)對應(yīng)的數(shù)據(jù)模塊,使系統(tǒng)的可讀性能及維護(hù)性能全面提升。PLC 技術(shù)能使已有的電氣設(shè)備全面完善,控制設(shè)備的最優(yōu)生產(chǎn)狀態(tài)。此技術(shù)提升了電氣工程的全面自動化,降低人工操作容易產(chǎn)生的疏漏。應(yīng)用于實(shí)際運(yùn)行中,使電氣提升自動化裝配性能。相較于傳統(tǒng)的控制開關(guān),可對不同的系統(tǒng)進(jìn)行完善。在系統(tǒng)的實(shí)施過程中,利用程序的配置使系統(tǒng)完成自動運(yùn)行,可實(shí)現(xiàn)異步放用電需求,降低了能源使用過程中產(chǎn)生的損耗。
總之,將智能化技術(shù)應(yīng)用于電氣自動化運(yùn)行中,可合理對自動化設(shè)備在運(yùn)行中產(chǎn)生的問題進(jìn)行診斷,同時完善設(shè)計電氣工程的實(shí)際運(yùn)行程序,達(dá)到了電力系統(tǒng)中控制電氣工程的全面智能化。所以,使用智能化技術(shù)推動了電氣工程提升了自動化及智能化發(fā)展,優(yōu)化了電力工程運(yùn)行中的機(jī)械設(shè)備控制,促進(jìn)電氣項(xiàng)目運(yùn)行提升效率。智能化技術(shù)應(yīng)用于電氣工程運(yùn)行時,也促進(jìn)了此項(xiàng)技術(shù)提升了使用功能及智能化水平,不斷強(qiáng)化智能化技術(shù)的突出作用,為電力系統(tǒng)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行提供有力支撐。