陳軍,郭銳
(國網河南省電力公司駐馬店供電公司,河南駐馬店 463000)
保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,是滿足人們的日常用電的需要,也是社會經濟高速發(fā)展的需要。由于電力系統(tǒng)本身涵蓋的范圍較廣,系統(tǒng)中的元件較多,在其運行過程中任何元件的故障都有可能對其整體運行造成嚴重影響,這也使得電力系統(tǒng)的控制存在較大的難度,影響著電網運行的安全性與穩(wěn)定性。而且,隨著近年來電網用戶數量的增加,用戶對電網運行費的要求越來越高,就要求電力系統(tǒng)能夠對其進行優(yōu)化與改善[1]。隨著智能技術在電力系統(tǒng)自動化中的應用,能夠很好地提高電力系統(tǒng)的性能,有效保障電力系統(tǒng)的運行安全與穩(wěn)定。
電力系統(tǒng)自動化是對電力系統(tǒng)中的發(fā)電系統(tǒng)、電網調度以及配電系統(tǒng)三個方面采用智能信息處理技術,提升其自動化控制水平,所用到的技術手段其實是比較多的,不僅僅涉及計算機技術、網絡技術、信息技術等手段,還會應用到智能技術等關鍵技術手段,主要就是指應用相應的技術手段來模擬人工操作模式來進行控制和優(yōu)化,進而促使其相應的控制更為便捷,也更為高效。隨著科學技術研究的不斷深入,電力系統(tǒng)自動化技術也日臻完善,其自動化程度、準確性和適應性均得到空前提升。
智能技術是一種模擬人類思維、行為的科學技術,具備基礎學習能力、模仿能力、組織和適應能力等,可以對檢測設備所采集的數據進行全面分析并做出準確的評估,從而對系統(tǒng)作出及時反應和實時調整。智能技術集合了仿生學、自動化科學、計算機科學等學科的特點,其在電力系統(tǒng)中應用在一定程度上就能夠代替人工來發(fā)揮一定的作用價值,并且其相對應的應用效果在一些方面還優(yōu)于人工控制模式,比如控制的快捷性方面就是人工操作所無法達到的。智能技術在電力系統(tǒng)自動化中同樣具備較強的應用價值和效果,其能夠在較大程度上提升電力系統(tǒng)自動化的控制水平,促使其能夠更為準確、高效地進行控制,進而也就能夠最終提升其系統(tǒng)運行的安全性和可靠性[2]。
智能技術在電力系統(tǒng)的應用改變了傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)控制方式,提升了電力系統(tǒng)的自動化水平以及電網運行效率。智能技術可以規(guī)范電力系統(tǒng)自動化的控制模式,能夠提高人機操作的工作效率。同時智能技術的應用還可以監(jiān)控和管理電網的運行狀態(tài),能夠主動分析電力用戶的使用情況,獲取準確的電力信息,進而提供優(yōu)質的控制策略,參與到電力自動化的監(jiān)控、分配等功能項目中,合理分配電力資源,有利于推進電網自動化的快速發(fā)展。
模糊控制技術的理論基礎是模糊數學理論,通過模擬人的近似推理和綜合決策的過程來使得控制算法的可靠性、適應性和合理性得到提高。在電力系統(tǒng)中應用模糊控制,能夠對電網中的電力進行靈活、有效的調度。在具體的應用中,應用模糊控制就是能夠對電力系統(tǒng)中收集的數據進行有效的控制與處理。在對電力系統(tǒng)中的數據進行收集后,采取模糊處理的形式對其進行詳細調度分析,并形成評估結果,從而能夠有效提升其控制與處理的水平。
隨著科學技術的進步,新的科學技術在電力系統(tǒng)的應用促使電力系統(tǒng)朝著多元化的方向發(fā)展。神經網絡是智能控制技術的一個新的發(fā)展分支,是一種相對先進的控制技術,一直以來電力系統(tǒng)工作人員為系統(tǒng)的非線性、不確定性所困擾,神經網絡控制技術為解決系統(tǒng)的非線性、不確定性提供了新的解決方案。神經網絡控制技術具有本質上的非線性、并行處理的能力[3]。它是由大量的簡單的神經元以特有的方式連接而成的。神經網絡可以連接大量的信息,然后依據網絡來實現比較復雜的非線性映射。
由于一旦發(fā)生電力安全事故就會造成重大的人力、物力方面的損失,所以在電力系統(tǒng)中檢測技術也是非常重要的。智能檢測技術可以有效預防安全事故的發(fā)生。對電力系統(tǒng)中的相關設備做智能測試就是為了防范電力系統(tǒng)之中的一些常見安全事故的發(fā)生,能夠讓我們在電力設備運行的最開始的階段就及時做好預防措施。
專家智能控制系統(tǒng)一般是由知識庫、推理機、綜合數據庫等組成的,能夠對有效對電力系統(tǒng)做出規(guī)劃,可以為電力系統(tǒng)提供有效的故障處理方案,能夠針對系統(tǒng)運行過程中出現的各種不良狀況和不當之處進行全面有效分析,還能夠針對其整個系統(tǒng)的運行或者重啟等進行有效分析和控制,進而也就能夠更好地保障其整個系統(tǒng)的運行效率,此外,這種專家系統(tǒng)的控制應用還能夠較好地提升其緊急問題處理的效率,避免各種較為危險問題的出現,這些優(yōu)勢在電力系統(tǒng)的自動化控制中也能夠得到較為明顯的應用[4]。
線性最優(yōu)控制方式其本身的目標就是為了能夠實現最優(yōu)控制,從而能夠使電力系統(tǒng)在最優(yōu)模式下運行。在電力系統(tǒng)中應用線性最優(yōu)控制,能夠對長距離的電力運輸實現有效調控與管理,使電力系統(tǒng)的運行狀態(tài)始終保持在比較理想的狀態(tài)。這不僅可以使電力系統(tǒng)處于比較平穩(wěn)的運行狀態(tài),還能有效減少電力系統(tǒng)運行中存在的故障,保障電力系統(tǒng)運行的穩(wěn)定與安全。
綜合智能化控制系統(tǒng)中涉及很多內容,其中較為常見的是結合智能控制和現代控制技術的方法,如控制自動組織和適應結構、控制模糊結構、控制神經網絡結構等;除此之外,還涉及不同智能技術交叉結合的方法[5]。電力系統(tǒng)非常龐大且繁雜,因為這樣的特點使得綜合智能控制系統(tǒng)更優(yōu)發(fā)展的潛力和空間,目前電力控制研究者開始研究神經網絡與專家系統(tǒng)相結合、神經網絡與模糊控制相結合的新型智能控制組合方式,通過交叉互融等方式使得不同技術之間的優(yōu)勢互補、消除缺陷,更好地應用于電力系統(tǒng)自動化之中。
智能技術在電力系統(tǒng)自動化中的廣泛應用,極大增加了電力數據的總量,提高了電力系統(tǒng)自動化的水平,保障了電力系統(tǒng)運行的穩(wěn)定與安全,可以為廣大電力用戶提供更加高效、便捷的電力服務,既能更好地滿足客戶的用電需求,也可以促進電力企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。