电力系统自动化控制技术

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1、论文题目电力系统自动化控制技术综述课程名称现代工业自动化专题学院自动化学院专业班级学号姓名2013年06月26日摘要:本文在对五种典型智能技术在电力系统自动化中的运用进行初步的分析,结合现有电力系统结构问题,,探讨了电力系统自动化方案的应用模型,实现电力系统的自动化,这不仅能能有效提高电力部门的管理水平与效率,同时也减少了电力资源的浪费和损耗。关键词:电力系统自动化,智能技术,计算机技术,控制算法1.电力系统自动化的概念电力系统自动化系统一般是指电工二次系统,即电力系统自动化指采用各种具有自动检测、决策和控制功能的装置并通过信号系统和数据传输系统

2、对电力系统各个元件、局部系统或全系统进行就地或远方自动监视、协调、调节和控制以保证电力系统安全稳定健康地运行和具有合格的电能质量。2.电力自动化系统的构成 电力系统自动化是电力行业发展的高阶段,是电力行业不断加强新技术引进与应用的突出成就,当前的电力系统自动化主要包括以下设备和部件:系统调度自动化,变电站自动化,配电网自动化。2.1系统调度自动化 电力系统调度自动化是当前电力系统中发展最快的技术领域之一。它的主要功能构成为:电力系统数据采集与监控,其是实现调度自动化的基础和前提;电力系统经济运行与调度、电力市场运营与可靠性、发电厂运营决策等;变电

3、站综合自动化等。电力系统调度自动化是电力系统自动化的核心与关键,对自动化系统的质量与稳定性有着重要影响。2.2变电站自动化 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。  2.3配电网自动化 配电网长期以来

4、只能采用手工操作进行控制,自90年代开始逐步发展实现了一批功能独立的孤岛自动化,其今后的发展趋势必然走向基于先进通信技术的网络自动化。配电网自动化主要包括馈线自动化、自动制图/设备管理/地理信息系统及配电网分析软件,它是配电自动化的基础部分。与传统的孤岛自动化相比,基于信息技术的配电网自动化的关键在于以下三点:大量的智能终端、通信技术和丰富的后台软件。针对我国配电网的具体情况,配电网自动化应当分期分批逐步发展完善,最终实现对配电系统资源的综合利用。3.电力自动化的智能技术 电力系统自动控制的基本要求 3.1调节和控制电力系统的实际运行状态和系统各

5、元件的技术、经济和安全,对工作人员提供相应决策,及直接对各元件进行调节和控制。3.2正确快速地收集、检测和处理电力系统各元件、局部系统及维护整个系统的运行。 3.3实现整个系统各层次和各元件间的综合协调,保证电力系统优质供电、经济性和安全性的多目标的最优运行方 3.4电力系统自动控制要能节省人力,减轻工作强度,更要能减少电力系统的故障和事故,延长电力设备的使用寿命,全面改善和提高运行性能,特别是在发生事故情况下,能避免事故的连锁性发展。4.电力自动化的智能技术随着社会生产的不断发展,人们对电力系统的控制提出了越来越高的要求,一些先进的控制手段不断

6、地引入电力系统。就目前而言,主要有五种典型智能技术在电力系统中的运用,并且使得系统拥有越来越复杂的功能,从而满足人们的需求。4.1神经网络控制技术 神经网络控制技术:由于神经网络具有本质的非线性特性、并行处理能力、强鲁棒性以及自组织自学习的能力,所以受到人们的普遍关注。神经网络是由大量简单的神经元以一定的方式连接而成的。神经网络将大量的信息隐含在其连接权值上,根据一定的学习算法调节权值,使神经网络实现从m维空间到n维空间复杂的非线性映射。目前神经网络理论研究主要集中在神经网络模型及结构的研究、神经网络学习算法的研究、神经网络的硬件实现问题等。神经

7、网络控制技术的突破将会使电力系统的自动化程度大大地提高。4.2模糊逻辑控制技术 模糊逻辑控制技术:模糊方法使控制十分简单而易于掌握,在家用电器中也显示出优越性。建立模型来实现控制是现代比较先进的方法,但是建立常规的数学模型,有时十分困难,然而建立模糊关系模型十分简单,而且具有很优良的性能。模糊控制理论的应用非常广泛,例如我们日常所用的电热炉、电风扇,自动化洗衣机等电器。电热炉一般用恒温器来保持几档温度,以供烹饪者选用,模糊控制的方法很简单,输入量为温度及温度变化两个语言变量,每个语言的论域用5组语言变量互相跨接来描述,这样就实现了由常规变量到语言

8、变量的转化,再由模糊推理机从模糊规则库导入算法,实现模糊控制。目前日本在模糊控制技术方面是比较先进的,而且日本现在还一直投入大量人力物力

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