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电力系统运行控制自动化初探

出处:论文网
时间:2017-02-18

电力系统运行控制自动化初探

  随着科技的发展进步,我国工业化进程也逐步加快,自动化这一先进生产方式在电力系统中应用范围逐渐扩大,由于供电系统内部结构和线路的复杂性,使得人们在电能生产过程中对安全系数的重视程度不断加大。电路系统的安全运转,需要电力系统在工作过程中能够进行自我修正。

  1、电力系统运行控制

  电力系统各个设备的正常运转关乎整个电力运行系统的安全运行,若某一电力设备出现故障,则可能造成整条生产线的不安全,影响电力的正常供给,因此,在生产过程中需要采取强有力的手段保障整条自动化生产线的正常运转。对电力系统进行运行控制就是保障电力系统能够安全运行的主要方法。

  1.1电力系统安全运行方法。电力系统在生产过程中不能运转,会造成整个供电系统出现故障,需要进行停机处理。一方面,供电系统停止运转,使得供电量减少,企业产生经济损失;另一方面,严重的故障问题,可能会造成爆炸等危险事故,造成人员伤亡和严重的财产损失。所以,确保供电设备的正常运转,是保证电力系统正常运行的关键,也是保护人员生命安全和企业不受财产损失的重要举措。近几年来,电力系统频发安全事故,其产生原因也多种多样。因此,在涉及电力系统的过程中,设计者务必要考虑全面、谨慎对待,从源头上确保电力系统的运行安全,提高安全系数。另外,在供电系统工作过程中,工作人员务必要按照正确的操作步骤进行操作确保供电设备的正常运转,一旦出现异常情况,须认真检查,不可马虎大意。此外,相关人员还需要对机器设备进行定期检查,排除可能出现的问题,保证电力系统的安全运转。

  1.2能源控制。电力能源作为人们生产生活中的重要能源之一,应用于人们生产生活的各个方面,保障了人们生产生活的正常进行。频率、压力、功率、电流、波形等参数都是判断电力能源的重要参数,其中电能波在电力系统和供电设备中以正弦波的方式传输。电力系统中的供电装置通过提供电能保障电力系统能够进行逆变和整流。然而,由于供电装置对电能波的影响,造成了正弦波发生改变,间接影响了电力系统的正常运转。需要加强对正弦波的监控来确保其对供电装置产生影响最小。电力能源的优劣由电能频率决定,因此,确保电能频率与规定标准相同,使电能频率稳定就能最大程度的保障电力能源的质量。另外,还需要对电荷负载进行实时监测,减少因负荷问题出现的安全隐患,提高安全系数。为了保障电压在运行过程中稳定进行,需要在操控电压时控制电压的运行范围,来保障电力系统功率的恒定,例如我国系统电压范围一般控制在小于额定电压的百分之三十范围内。另外电压调节可以采用发电机或者是调节系统变压器接头。

  1.3电力系统控制。电力系统的正常运转与否可以利用电压数据和电能质量参数来判断,另外加上电力系统的经济性使得判断结果更加准确。传输时间和发电成本是决定电力系统经济性的两个主要原因。在电力系统正常运转工程中,通过不断的调整系统,得出合理方案,然后通过相关参数对方案进行检验校正,而不是直接将方案用于电力系统。

  1.4环境控制。电力系统的安全运转,涉及到配电参数、电力能源质量等多方面问题,然而,发电成本的减少并不依靠这些因素。企业通过制定适合于自身发展的电力系统方案,来降低生产供电成本和安全事故的发生。企业需要制定调度方案来直接作用于电力运行系统用来减少发电过程中的污染排放,在减少环境污染的同时,降低企业对环保设备的资金投入。根据发电机的发电能力大小,在发电系统工作过程中,来调节发电能量。既能对污染物排放进行控制,还能够保护设备,降低企业设备资金投入。制定合理的供电计划,保持发电设备和供电能力之间的平衡,降低污染物排放和企业设备投入资金。

  2、电力系统自动控制组成

  电力系统自动控制组成系统包括电网调度自动化、分散控制体系以及变电站自动化三个主要部分。电网调度自动化通过收集电网数据,对比实际检测数据和理论数据,判断在电力自动化过程中电网运行状态并进行评估,进行合理调整,是电力系统自动化管理的重要组成部分。分散控制系统主要是诊断电力系统并进行故障排查,首先接收发电系统的信号,然后进行分析处理并将结果传输给ES或OS进行检测诊断,判断故障。变电站自动化系统能够提高工作效率,链接发电站和电力终端,保证电力系统的正常运转和稳定工作。电力系统自动控制技术包括主动面向数据技术、现场总线控制以及光互联技术。

  2.1主动面向对象数据技术。主动面向对象数据由于其能够简化代码、共享性强、数据多、成本低、安全系数高等优点成为近几年来发展较迅速的技术之一。电力系统利用其优点通过数据接触和数据收集对自身进行监控和管理。此外,数据库中的数据明显能古北自动化控制函数提高其输出量,加强其安全系数,完成自动化监测技术。

  2.2现场总线控制。现场总新控制技术的产生为数字化通信技术和生产装置的结合提供了可能性,在电力系统中具有突出地位。另外,现场总线技术具有自动化特征的同时还能够进行远程传输,将现场测量数据传输出去。现场装置和计算机网络可以组成自动化系统,并对现场数据进行处理,加快了数据传输。

  2.3光互联技术。光互联技术普遍用于自动控制和继电器中,对电力系统产生着较大影响。光互联技术的特点是传输速度和接收速度都非常快,广泛用于信息传递过程中的扭曲问题的解决。

  3、总结

  本文主要阐述可自动化控制系统的组成以及自动化控制,简单介绍了电力系统的基本组成,以及确保供电系统安全的方法,提出发电厂通过合理的发电计划减少污染物的排放和企业设备的更新换代,达到环境保护和企业利润最大化双赢局面,电力系统自动化通过对数据进行实时监测和处理,排除设备故障。

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