省份证号: 43018119910508****
摘要:在电力行业中,远动控制技术的应用,让电力系统自动化技术有了很高的应用价值。深入分析计算机远动控制技术在电力系统自动化中的应用,可以更好地促进电力系统自动化发展,为电力行业更好地发展提供技术支持。
关键词:远动控制技术;电力系统;自动化控制
1、电力系统自动化技术在中的应用优势
1.1有效降低传统电力系统的操作复杂过程
随着我国城镇化进程不断加快,人口压力不断加大,经济活跃度不断增加,市场总体用电量也越来越大,电力系统的稳定性已经成为关乎社会整体稳定与国家战略安全的基础条件。但是,电力系统在日常运行与维护过程中,需要多个不同环节同时配合,多种不同的工作同步实施,并可有效应对供电区域的实际电力需求变动。传统供电系统受到其设计与服务系统层面的限制,其实际的操作性能较差,用电高峰阶段,管理人员面临极大的调控压力,很容易出现供电质量问题[1]。自动化技术与电力系统融合后,各类电力信息可得到统一管理,并在系统内部完成对电力系统各个环节的实际参数进行调控,整体可操作性得到极大提升。
1.2有效降低电力系统各类设备的维修压力,提高实际检修与维护效能
电力系统在运行过程中,其内部各类电力设备需长期保持较高的运行压力,因此,设备故障以及各类安全隐患时刻威胁着整个系统的稳定。传统电力系统的维护过程有着极高的风险,维护人员需要进入现场后,并使用特定的检修手段才能确定实际的故障原因,实际风险较大,并效率低下。自动化技术应用于电力系统后,系统内部可自动完成对各类设备运行问题的有效分析,并可根据设备的实际参数对故障与隐患实施预警,极大改善传统维护压力,提高电力系统整体稳定性,并减少维护盲目性的问题。
1.3全面提高设备维护与电力调控过程效率
与传统电力系统相比,应用电气自动化技术的电力系统对于整个电力的工作效率有着明显的改善。电气自动化技术其本质为信息技术,信息技术无论是数据传输效率,或是控制精准度均远远高于传统模式,并可有效保证电力系统内部各类设备的快速更新,迅速完成设备实际运行质量的监测。
2、远动控制技术的功能设计
目前,电力行业所面临的服务压力与风险也在不断增加,能源消耗规模迅速扩张,对于电力系统自身的完善性有着更高的考验。该技术在电力系统中的应用,主要是集中监视系统以及集中控制系统两个方面。集中监视系统主要是检测电力系统的运行状况,如果发现电力系统运行异常,就要及时对故障进行处理,确保电力系统稳定运行。集中控制系统主要是利用人机交互来实现对电力系统的远程控制及管理,提高电力系统的自动化程度,提升电力系统运行效率,更好地为社会发展提供高质量的电力能源。计算机运动控制技术的功能是遥控(YK)、遥调(YT)、遥测(YC)以及遥信(YX)四个功能。遥控是指利用计算机通信技术,来完成对运行设备状态改变的命令。通过遥控,可以让设备的运行参数更加地合理,确保设备运行稳定。遥调是通过调度中心,对于变电所以及发电厂的设备进行控制。比如,电力系统运行中,通过调度中心来实现发电机的开机、停机操作,断路器的合闸、分闸等操作[2]。遥测是利用通信技术进行远程的测量。遥信是利用通信技术来监视设备的运行状态信息,又被称为远程信号。遥控和遥调是调度中心对设备运行参数及状态改变的命令,遥测与遥信是将采集到的厂站运行参数传送给调度中心。遥测和遥信主要是对控制对象进行远程的测量和监视,更好地监控设备的运行状态,利用有效的自动化控制措施,确保电力系统稳定运行。
3、计算机远动控制技术在电力系统自动化技术中的应用
3.1信道编码技术应用
信道编码技术主要包括信道的编码、译码、信息传输协议等。信息的传输需要通过信道来完成,但是在实际应用中,信道容易被外界因素干扰,导致信息传输出现错误,因此,为了提高信道的抗干扰性,就要对信道进行编码、译码。在通信系统中,信道编码、译码的方式比较多,但是在电力系统中应用比较广泛的编码、译码是线性分组码,可以有效地提高信号传输过程中的抗干扰能力[3]。在实际的应用中,为减少信号传输错误,可以对信息进行检验,常用的检验方法是循环检错法、反馈重发法等,通过这些方法的应用,保证数据信息的精准性,有效提高远动控制系统的运行效率和质量。
图1 信道编码
3.2循环数据传送规约
当前,我国的电力自动化系统大多采用循环信号传送规约,以帧结构的形式进行数据传输,重要的遥测信息在A帧,次要遥测信息和一般遥测信息分别安排在B帧和C帧,遥信的状态信息在D1帧,电能脉冲计数值在D2帧,通过采用帧格式包装后,数据传输就可以按照信号传送规约进行,信道的编码、译码工作得以完成,实现了对电力系统的全面监控。信号传输是电力系统远动控制中的重要环节,是电力自动化系统稳定运行的基础。因此,为了确保信号的传输精准高效,就需要建立一套信号的传输规约,根据完整的传输规约,让电力系统中的调度中心、变电站以及电厂之间可以实现信息的相互传输,让信息传输的效率更高
[4]。此外,完善的信号传输规约,可以很好地保证信号传输的安全性,提高信号传输质量。
3.3数据采集技术的应用
远动控制技术的数据采集技术主要有A/D技术以及变送器技术等,处理信号大多是0-5V范围内的TTL电平信号。但是在电力系统自动化技术中,运行设备都是高电压、大功率的设备,因此,需要利用变送器将这些大功率设备的运行参数进行转换,将电力系统中的电压以及电流等转换为TTL电平信号,同时,模拟信号利用A/D技术将电平信号转化为数字信号,实现遥信信息的采集以及遥测信息的采集。通常在遥信信号的传输过程中,需要借助光电隔离设备进行,将对象状态中的二进制码编写到遥信数据帧中,之后,再利用数字多路开关将遥信数据传输到接口电路。远程控制系统获取信号后,将高次谐波进行去除,得到与信号源同步的信号,再利用A/D技术转化为数字信号,输送到中心处理系统,完成数据的采集工作。
3.4通信传输技术的应用
电力系统通信传输技术主要是依靠自身的通信网络资源及方式来构建了专用的电力通信网,主要有调制与调节两种技术。当前,电力自动化系统传输信号主要依靠电力线载波以及光纤通信来实现。比如,在信号发射端进行编码,将编码后的基带信号利用调制技术转化为模拟信号,通过电流以及电压的形式进行通信传输,在信号的接收端,利用调节技术实现模拟信号到数字信号的还原,以此更好地实现电力系统传输控制,确保电力系统运行。
图2 通信传输
结束语:
综上所述,计算机远动控制技术在电力系统中的应用,可以很好地提高电力系统运行效率。但由于我国经济的快速发展,需要有强大的电力系统做后盾,当前我国的电力系统自动化程度还不够高,还有需要改进完善的地方。因此,电力企业要立足实际,正确认识电力系统自动化的发展现状,积极的探索新技术的应用,推动电力系统自动化发展,促进我国电力事业发展。
参考文献:
[1]李娟.电力系统自动化过程中远动控制技术的使用分析[J].通信电源技术,2019,36(04):117-118.
[2]荆扬,张鑫良.电力系统调度自动化远动控制技术的应用研究[J].设备监理,2019(04):35-36+53.
[3]李荣,方兆龙.远动控制技术在电力系统自动化中的应用[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2019(04):191-192.
[4]关绍洋,王国华,崔朋,王子路,李洪金,王安龙.探究远动控制技术在电力系统自动化中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2019(06):74.