顾俊浩
摘要:电力电气自动化技术的使用,推动了电力工程的发展进步,在电力系统的选型和设计上实现了创新与改进,弥补了传统电力工程中存在的不足。在这个激烈的市场竞争中,企业应抓住机会,勇敢迎接新的挑战,合理使用新型的技术手段,在电气工程中发挥出应有的作用和价值,更好的服务于人民。
关键词:电力工程;电力电气自动化;重要作用
引言
电力电气自动化技术具有自动诊断、检测、控制等功能。得益于此,该技术的应用对实现电力工程的安全经济性、精准化及高质量等运行目标具有重要意义。从总体上来讲,电力电气自动化对电力工程具有主导作用。
一、电力电气自动化发展现状
(一)电力电气自动化维护工作难度降低
传统的电力电气自动化维护工作,主要是通过人力检查找出故障定位,并对其进行维修来完成的。这种检查工作不仅效率低下,同时还存在着严重的安全隐患,因此,推行电力电气自动化维护变得刻不容缓。现阶段,电力电气自动化的技术控制主要是通过Windows终端界面实现的,通过计算机平台进行操作,能够有效简化操作系统,同时也能够实现电力电气自动化系统维护的准确定位和有效实施,不仅节约了维护时间,也提升了维护效率。
(二)充分借鉴网络与电子信息技术实现自身发展
电力电气自动化的发展离不开信息技术以及网络技术的支持,因此在推行电子信息技术的发展过程中,需要时刻从网络技术以及电子信息技术的发展中获取经验,并借鉴其先进的地方。具体来说,首先,网络技术和电子信息技术具有良好的数据管理、精确保存以及数据传输共享能力,而电力电气自动化技术应用这些能力后,能够实现远距离操控以及信息共享,从而提升工作效率,因此,在电力电气自动化发展过程中需要对网络技术及电子信息技术的数据传输、保存能力进行学习借鉴。其次,网络技术和电子信息技术的结合能够有效实现对于机械设备的自动化操控,并且赋予其简单的技能化技术,从而提升设备工作效率,因此,电力电气自动化在发展过程中需要注重这一点的借鉴学习。
二、电力电气自动化技术的基础性内涵机理论述
电力电气自动化技术可以说是电力工程系统化布置延展的前提保障,唯有经过诸多自动检测、供配电等结构单元无缝衔接后,我国智能化超特高压电网才会得到全方位推广应用。实际上,该类技术模式主张全面摒弃过往强电主导环境下的电磁式继电器操控手法,而是力求凸显互联网、微机等基础性电子信息技术控制实效,同步状况下细化出信号精确化检测、传输、数据演算、决策执行、绩效校验评估等工序流程,使得现场各类信息模拟量在第一时间范围内转化为数字量,进一步透过逻辑运算途径完成在线设备管理等任务指标。
三、电力电气技术对于我国电力工程的主导作用
(一)电力工程现场数据测量精度的大幅度提升
经过我国电力工程项目的大范围覆盖落实,强效智能电网建设工作变得愈加紧凑和严峻,摆在工程规划主体眼前的第一改革要務,便是竭尽全力维持电力电气技术操控的自动、数字化效果。我国幅员辽阔且生态环境体系繁琐深入,尤其对于强效的智能配电网工程项目来讲,需要设计主体保持深刻的自治特性,集合各类技术设施使现场电气测量精度完全超出以往传统测量管理形式,长此以往,才可以将电网数字化继电保护、故障距离精准化测量、电网暂态全方位监督控制、输电走廊分相技术结构舒展等前端性改造任务顺利执行。
(二)增强了电网整体防护性能
资料显示,若采用传统的电气技术,则在智能电网防护应用时,设定区域外部故障会使电磁式部件产生饱和迹象,继而引发继电差动保护动作误差迹象;设定区域内部故障会使电磁式元件差动电流内部产生规模一定的谐波,继而延长继电差动防护的反应时间,并最终引起直接拒绝动作。对此,采用电网长输距离防护方案可全方位改善电网的保护性能,特别是电力电气自动化技术的应用,具体表现如下:电子式电流互感装置自身本无磁饱和现象,则二次侧电压响应波能对一次侧电压暂态现象进行精细化映射,以急速降低电压基础波的辅值误差,且在同步状态下,能不断扩大配电网的整体防护范围,如此在继电保护可靠、灵敏、快捷动作的影响下,便可全方位改善电网的保护性能。
(三)电力系统暂态保护性诉求的不断迎合
现阶段我国已经存在许多试验机构开展EIT暂态仿真操作项目。联合试验演示图和相关数据加以综合校验,证明EIT技术本身保留较宽的宽带和不大相位延迟反应,整体来讲,电力电气自动化检测动态、线性状态都维持在合理状态之上,能够在当下精确化验证各类高频信号的幅值和相位,为后续暂态响应等工作衔接提供更为可靠的指导信息,保证智能配电网至此彰显出安全、高效的暂态保护特性。随后,我国电力系统也能够朝着正向特高压、大容量远距离传输、全数字化精细测量方向过渡扭转,保证系统长期操作运行的安全、经济性改革成果。
(四)畸变波形的精准化测量
经过我国智能化大规模电网规划方案的不断覆盖落实,使得即插即用形式的电力电子设备开始获得全面新生机遇,同期状况下在电力工程内部更遗留诸多不确定安全隐患。单纯拿电网内部额外安装的智能断路器、闭合开关为例,不单单使通断开合几率全方位增加,同时不同电子设备集聚形成了电网波形畸变问题,以上结果将直接对电网实际运行参数造成侵扰效应,令其具体分布频率变得极为繁琐深入。实际上,以往电磁式设备动态范围、频率特性都不够理想,不能在复杂频率环境下完成精准化测量保护任务。而电子式电气控制技术顺利沿用在电力工程之中后,使得暂态和稳定环境下的电力电气系统一切工作状态得以动态化监管,一次大电流数值也将因此得到科学化验证解析,使今后复杂频率作用下的波形测量保护工作变得更加便捷。
(五)提高了智能配电网维护的安全度
电力电气自动化技术在电力工程中的应用可提高智能配电网维护的安全度,具体表现在下列方面:一是电力电气自动化的核心技术是微机技术,则既可缩减复杂式的绝缘结构,又不会用到绝缘油品,从而减少了燃烧爆炸、高温失效等安全隐患,同时也省去了繁琐的定期更换绝缘油、开展危险性检查等工作;二是集成电路使用的是光纤信号传输方式,则小电流信号可改善传输通道的工作环境及材料质化,且无需开展频度较高的检查(测)工作,从而缩减了电网维护的工作量及优化了检测模式;三是电力电气自动化技术的应用支持对一切安全隐患进行在线监测和后台报警,从而实现了电网的高效、安全维护。
结束语
电力电气自动化是信息技术发展的产物,将其应用在电力工程中,能提升数据测量精度、强化配网防护性能、提高管理维修效率。电力电气自动化技术为我国(特)高压电网和智能电网的建设提供了技术支持,可谓说该技术引领着电力工程技术的发展方向,因此对该课题的研究具有现实意义。但在今后的研究中,应始终坚持“理论与实践结合”的原则,以提高理论研究对实际工作的指导作用。同时相关研究人员需要更加注重新技术的应用以及技术与市场的贴合程度,将技术应用于生产生活当中,为人们的生活提供便利。
参考文献
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