① 電力系統自動化裝置包括哪些類型的裝置
電力系統自動化裝置包括:
同步發電機的自動調節勵磁裝置
1 同步發電機勵磁系版統
2 同步發電機勵磁方式和勵權磁調節方式
3 同步發電機勵磁系統中的可控整流電路
4 半導體勵磁調節器工作原理
5 勵磁調節器的靜特性調整及並列運行發電機間無功功率的分配
6 同步發電機繼電 強行勵磁
7 同步發電機的滅磁
8 同步發電機勵磁系統舉例
電力系統頻率和有功功率自動調節
1 電力系統功率-頻率特性
2 電力系統調頻方式與准則
3 電力系統的經濟調度和自動調頻
輸電線路的自動重合閘
1 輸電線路自動重合閘的作用及基本要求
2 單側電源線路三相一次自動重合閘
3 雙側電源線路三相自動重合閘
4 自動重合閘和繼電保護的配合
5 綜合自動重合閘簡介
② 如何用微控制器實現電力系統自動化裝置
在電力系統中,我們所需的直流電源,都是由直流電源系統提供的,而直流電源系統的輸出是由合閘母線和控制母線兩部分組成。合閘母線的電壓即為充電機輸出電壓值,其輸出電壓要高於控制母線電壓,要滿足控制母線能正常地給電力系統的繼電保護裝置及信號迴路等供電。必須把合閘母線電壓降至一定范圍,形成控制母線。本文介紹的自動調壓裝置正是為實現這一功能而設計的。
本自動調壓技術的實現是由三部分構成:單片機核心處理部分,採集部分、控制部分。
單片機系統是由單片機77E58為核心,W77E58是一個快速8051 兼容微控制器;它的內核經過重新設計,提高了時鍾速度和存儲器訪問周期速度。經過這種改進以後,在相同的時鍾頻率下,它的指令執行速度比標准8051 要快許多。一般來說,按照指令的類型,W77E58的指令執行速度是標准8051的1.5-3倍。整體來看,W77E58的速度比標準的8051快2.5倍。在相同的吞吐量及低頻時鍾情況下,電源消耗也降低。由於採用全靜態CMOS設計,W77E58能夠在低時鍾頻率下運行。W77E58內含32KB Flash EPROM,工作電壓為4.5v-5.5v,具有 1KB片上外部數據存儲器,當用戶應用時使用片上SRAM代替外部SRAM,可節省更多I/O口。以及2個增強型全雙工串列口和較低的價格,是一款高性能、功能豐富、高集成度的8位微控制器。它非常適合要求高速、雙串口、外圍簡潔、低成本系統應用的高性能單片機。它通過採集入口進行採集電池組電壓、電流,合母電壓、電流和控母電壓、電流。把採集到的合母電壓和繼電保護裝置及信號迴路所需電壓值比較,進行精確的運算和嚴謹的控制規律,由單片機對應的P0口輸出高低電平,R2、R3、R4、R5、R6為上拉電阻,有效的保證了P0口輸出高低電平,經過同向驅動器7407使信號加強,在經過光耦隔離發出控制信號。使相應的繼電器閉合或斷開。來滿足繼電保護裝置及信號迴路所需控母電壓值。
是由直流電壓變送器,運算放大器,AD轉換晶元組成。在這一部分是將直流電0~300VDC的合母電壓和控母電壓經由直流電壓變送器,線性輸出0~5VDC的直流電壓,經過運算放大器把模擬量做放大處理,再由12位高精度AD轉換晶元TLC2543把採集到0~5VDC的模擬量轉換為數字量。TLC2543C 是 12 位開關電容逐次逼近模數轉換器。每個器件有三個控制輸入端:片選(CS),輸入/輸出時鍾(I/O CLOCK)以及地址輸入端(DATA INPUT)。它還可以通過一個串列的3態輸出端(DATA OUT)與主處理器或其外圍的串列口通訊,輸出轉換結果。本器件可以從主機高速傳輸數據。除了高速的轉換器和通用的控制能力外,本器件有一個片內的14通道多路器可以在11個輸入通道或3個內部自測試(self-test)電壓中任意選擇一個。采樣-保持是自動的。在轉換結束時, 「轉換結束」(EOC)輸出端變高以指示轉換的完成。本器件中的轉換器結合外部輸入的差分高阻抗的基準電壓,具有簡化比率轉換、刻度以及模擬電路與邏輯電路和電源雜訊隔離的特點。開關電容的設計可以使在整個溫度范圍內有較小的轉換誤差,把採集到的信號送給單片機77E58,單片機77E58進行內部程序運算處理。由於單片機W77E58有雙串口功能,我們將採集到的電壓,電流通過RS485上傳給後台,以便實時監測數據。
為保證可靠性,調壓裝置分為手動和自動兩種控制方式。在這裏手動控制方式是應用萬能轉換開關來實現的,強制調節硅鏈的投入與退出。這種方式可以增加產品的可靠性。
自動控制是將採集到的+HM(合閘母線)電壓與所需+KM(控制母線)電壓固定值范圍相比較,使單片機P0口輸出相應的高低點平,通過光耦隔離(保護信號的有效性),這樣可以有效地保證驅動後級的繼電器,這個繼電器的觸點可以通過0-40A的電流。通過繼電器的觸點的分合,來控制硅鏈二極體組D1-D5的接入和切出。使得+KM電壓值達到繼電保護裝置及信號迴路所需用電。達到理想的供電方案。
在此系統設計中,軟體設計思路是由單片機精確地檢測到合母電壓V1(充電機輸出的電壓)並與設定值V2(即控制母線電壓設定值)比較,當採集到的合母電壓高於(低於)設定值的上限(下限)時,控制器(單片機)發出控制信號,驅動大功率繼電器,通過執行繼電器的分斷或閉合來改變硅鏈的降壓值,從而確保控制母線電壓值在標准值的范圍之內。
在這里由於每組硅鏈組的壓降不同,經過每一個矽片組的壓降也不同,V1-V2所得的電壓V值,經過軟體辨別運算,控制器(單片機)發出控制信號,分別給控制部分中的K1,K2…K5,分別斷開和閉合繼電器J1,J2…J5.經過循環採集和調節,確保控制母線電壓值在標准值的范圍之內。達到給用戶設備的供電需求。
③ 電力系統自動化論文範文
電力系統自動化裝置的原理大部分都是一樣的,但是隨著我國經濟和社會的不斷發展,電力系統的裝置類型和型號也發生了很多的改變。下面是我為大家整理的電力系統自動化論文,供大家參考。
摘要:在電力系統中應用電子自動化技術,不僅能夠有效節省系統的成本投入,提高系統的工作效率,還能夠有效提高電力系統的安全性能。在實際工作中,電力系統的工作人員要對電氣自動化技術引起重視,對目前電氣自動化技術的應用進行清晰把握,從而為保證電力系統的良性運行做出貢獻。
關鍵詞:電氣自動化技術;電力系統;控制技術;模擬技術;智能技術;安全監控技術
隨著經濟建設速度的加快,我國電力系統得到了很大的發展。在電力系統中,傳統的應用模式伴隨數字技術的發展已經表現出了一定的不適應性。而在電力系統中應用電子自動化技術,不僅能夠有效節省系統的成本投入,提高系統的工作效率,還能夠有效提高電力系統的安全性能。本文將對電力系統控制技術的發展要求進行分析,探討電子自動化在電力系統中的應用情況,研究電子自動化的發展趨勢,希望為我國電力系統的發展提供幫助。
1電力系統對控制技術的要求
1.1信息化要求
隨著科學技術的發展,電力系統對於信息化的要求越來越迫切。對於電力系統來說,為了保證系統運行的穩定性,同時實現良好的經濟效益,因此在電力系統控制方面需要更高的安全性和穩定性。而信息技術的發展為電力系統提供了良好的控制平台。在電力系統中,電氣自動化控制技術依託信息化的發展,在機器的自動化運行方面實現了非常重大的突破。可見良好的信息化技術和智能化水平對於提高電力系統的運行效率、保證系統的運行穩定具有非常重要的作用。
1.2安全性要求
電力行業是我國支柱性產業,對國民經濟具有非常重要的作用。保持電力系統的穩定性是促進我國各個行業良好發展的基礎保障。而伴隨目前社會各行業對於電力應用的依賴程度進一步提高,如何保證電力系統的安全性和可靠性已經成為了非常重要的課題。為了滿足電力系統對於安全性的要求,電力系統要能夠具有較好的維護功能以及非常簡便的操作性,同時在電力系統發生故障時,系統自身要能夠對故障做出迅速的診斷。而在電力系統中,應用電力自動化控制技術能夠有效地提高電力系統對於安全性的要求,簡化系統的操作難度,對系統產生的故障能夠進行及時的診斷和處理,從而保證電力系統的安全性。
2電氣自動化在電力系統中的應用分析
2.1電力系統中應用電氣自動化的技術目前,電氣自動化技術已經在電力系統中得到了廣泛的應用。具體來說,在電力系統中電氣自動化技術的應用主要包括以下方面:
2.1.1電氣自動化中的模擬技術。電氣自動化模擬技術對於電力系統的良性運行具有重要作用。模擬技術能夠為電力系統管理大量的數據信息,並根據數據信息提供逼真數據模擬操作環境,同時模擬技術還能夠通過多項控制技術來實現同時、同步操作。對電力系統中出現的故障,模擬技術能夠通過有效的模擬來對故障進行分析和判斷,從而有效提高電力系統的運行效率。目前,在新的電力系統中,模擬技術被廣泛應用於設備測試方面,並取得了非常好的測試效果。
2.1.2電氣自動化中智能技術。智能技術是比較先進的研究成果,特別是對具有較復雜關系的非線性系統進行控制時,智能系統具有非常好的控制效果。電力系統通過智能技術能夠有效提高系統的控制靈活度,同時通過網路信息化技術,能夠實現數據信息的實時傳遞,從而有效提高了系統發現故障的速度,並能夠及時地制定出解決方案。另外,智能技術還可以有效完善系統的漏洞,可見在電力系統中智能技術擁有非常廣闊的發展前景。
2.1.3電氣自動化中的安全監控技術。安全監控技術是電氣自動化在電力系統中應用的重要表現形式。安全監控技術能夠通過科學的監測手段對系統的運行情況進行有效監測,保證系統的良性運行。目前,安全監控技術主要通過對電磁暫態故障信息的實時收集,來達到對電力系統進行監測的目的。安全監控技術的應用主要以GPS技術和SCADA技術為依託,達到動態監控的目的。其中信息通信系統、中央數據處理系統、動態相量測量系統、同步系統是安全監控技術的四個主要組成部分。隨著電力系統中監測工作由穩態向著動態的轉變,也標志著安全監控技術進入了動態監測的新紀元。動態安全監控技術對於保障電力系統的穩定性,提高電力系統的運行效率具有非常重要的作用。
2.1.4電氣自動化中的柔性交流電系統技術。柔性電流技術也是電氣自動化在電力系統中應用的關鍵一環。具體來說,柔性電流技術指的是在電力供應系統中,通過對電力供應的關鍵環節進行科學的技術處理,採用具有較強獨立性能的電子設備,從而實現對電力供應系統的參數進行有效調節的目的。柔性電流技術的應用對於保證電力系統的穩定性和安全性具有非常重要的作用。柔性交流技術的核心設備是ASVC裝置。ASVC裝置的技術結構比較簡單,屬於靜止無功發生器。但由於ASVC裝置通過和柔性交流電系統技術的有效結合,因此具有非常優良的應用效果。當系統發生故障的時候,ASVC裝置能夠進行快速的調整,從而在短時間內保證電壓的穩定。另外,ASVC裝置具有良好的電壓調節范圍和快速的反應速度,因此在實際工作中很少出現延遲的情況。同時在噪音和慣性方面,ASVC裝置也具有良好的效果,在電力系統中得到了廣泛的應用。
2.1.5電氣自動化中的多項集成技術。在電力系統中,通過電氣自動化技術能夠有效促進系統的統一管理。而實現統一管理功能的就是電氣自動化中的多項集成技術。在傳統的電力系統中,通常採用的是分開管理的模式,這種管理方式對於工作效率不能夠保證,同時還增加了系統的運行成本。而多項集成技術能夠根據用戶的不同要求,通過科學的技術手段,將電力系統中管理、安全保護幾個環節進行統一,從而實現集中管理的目的。通過集中統一的管理模式,不僅能夠對電力系統的設計工作、施工工作、測試工作以及維護工作等提供有力的技術支持,在保證了系統各個環節良性運行的同時,還有效地降低了系統運行產生的經濟和人力成本。根據統計發現,採用電氣自動化技術的電力系統,相比傳統系統來說,能夠有效地降低運營成本,間接提高的經濟效益能夠達到30%左右。
2.2電力系統中應用電氣自動化的領域
2.2.1變電站的自動化控制。在電力系統中,變電站的自動化控制是電氣自動化應用的重要領域。在變電站中應用電氣自動化技術能夠有效提高變電站的運行效率。具體來說,在變電站中應用電氣自動化技術主要通過程序化的設備來實現。技術人員將變電站中的傳統的電磁設備轉變成程序化設備,從而有效提高變電站的自動化程度,並可以實現對變電站工作過程的全方位監控,在提高變電站工作效率的同時,保證了變電站工作的穩定性和安全性。
2.2.2電網的自動化控制。電網的運行質量對於供電的穩定性具有決定性的影響,因此通過科學的手段保證電網工作的可靠性一直是電力企業重點研究的問題。在電網工程領域中,通過電氣自動化技術的應用能夠有效地提高電網運行的自動化程度,從而為電網運行的穩定性提供保證。電氣自動化技術通過強大的數據信息處理能力,能夠對電網工程中的變電站、工作站、伺服器等進行科學的調度工作,並通過控制部門和變電站的設備終端對電網的運行信息進行准確的採集,根據這些信息系統可以對電網的運行狀態做出科學的判斷。
3電氣自動化在電力系統中的發展趨勢
電氣自動化對於電力系統的良性運行具有非常重要的作用。通過電氣自動化能夠有效提高電力系統的運行效率,提高系統運行的安全性和穩定性。隨著科學技術的發展,在電力系統中應用電氣自動化具有以下三點發展趨勢:
3.1保護和控制一體化趨勢保護和控制一體化趨勢是電氣自動化發展的一個主要趨勢。目前,我國的電氣化控制系統主要通過相對獨立的方式對監控數據進行採集和分析工作。而將保護和控制工作進行統一結合,能夠有效地降低系統重復配置的情況,增加技術的合理性,從而達到降低工作量的目的。在實際工作中,電力系統的測量、保護和控制等的數據信息都是從電力現場得到的,這些信息相對來說不夠精確。而通過CPU總控單元進行控制,能夠免除遙控輸出和執行的步驟,從而有效提高了系統的可靠性,可見電力系統保護和控制的一體化已經成為了非常重要的發展趨勢。
3.2國際化趨勢國際化趨勢是電氣自動化在電力系統中主要的發展趨勢。目前,國際通用的是IEC61850標准,該標准能夠使不同型號和規格的IED設備實現信息之間的有效交流,從而達到信息共享的目的。而我國也已經有效展開了適用國際標準的電氣自動化研究工作,並將其作為未來電氣自動化的主要發展方向。
3.3信息化趨勢信息化趨勢也是電氣自動化發展的主要趨勢。隨著乙太網技術的發展,電氣自動化在數據傳輸方面的速度要求得到了極大的滿足。可以預見,在未來的電力系統發展趨勢中,以信息化技術作為發展基礎,通過和工業生產的有效結合,能夠形成以信息化技術為核心的現場匯流排技術。
4結語
在電力系統中,應用電氣自動化技術能夠有效地提高系統的工作效率,提升電力系統的安全性和穩定性。在實際工作中,電力系統的工作人員要對電氣自動化技術引起重視,對目前電氣自動化技術的應用進行清晰把握,從而為保證電力系統的良性運行做出貢獻。
參考文獻
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摘要:隨著經濟發展水平的提高,對電力的需求也在激增中。為了滿足生產生活對電力的使用需求,國家逐步投入建設自動化的配電網工程。這是一項需要周密規劃,並投入巨大資金,應用復雜的技術要求,涉及方方面面的綜合性工程。文章對電力系統配電網自動化建設策略進行了探討。
關鍵詞:電力系統;配電網工程;自動化建議策略;電力需求;供電效率;電力質量
配電網實施自動化應用對於科學分配電力、合理應用科技成果促進電網發展有著重要意義。通過自動化工程,不僅可以有力提高電網的供電效率、電力質量,還可以合理緩解電網壓力,釋放電網潛能,減少故障頻率,並提高電網的服務能力。自動化工程可以幫助電網自我檢查,縮短故障檢修、處理時間,進一步提高電網安全性與穩定性。這對於極度依賴電力的現代化社會來說,是具有重大意義的一項改造工程。
1研究背景
配電網自動化工程的定義一般可以理解為,利用先進的通信技術與網路技術,依託各類自動化設備,通過計算機系統,保護電網,控制發電,檢測問題,計量電力使用狀況,並據此為供電事業單位提供各類信息,簡化管理難度,提高供電效率與電力質量。通過自動化的配電,有助於了解用戶的各類需求,並調整電網的供電量與價格,達到經濟性、科學性、安全性並重的發展目標。當然這是一個系統的綜合性工程,對於電力企業的管理模式、設備改造都是一個巨大的調整,最終形成一個統一的服務型電網。這一工程的基本原理是,通過分段開關將本來是統一運行的線路改造為不同的幾個供電區域。這樣一來,即使某一供電部位出現問題,也可以迅速鎖定區域關掉開關,將故障區域隔離出正常供電的電網中,使得正常運行的其他區域可以恢復供電,從而避免了因為某一個小的故障而使得一條線上的電路全部斷掉,造成更大的影響范圍與損失,極大地減少了影響區域,並使得供電的可靠性增強。
2基本要求
2.1線路的形式應該採用環網型,而且為了保證供電穩定性,可以使用雙電源甚至多電源供電系統。
2.2干線的模式多使用分段式。分段式的好處是一旦某段線路出現故障,可以通過切斷這段故障電路而保證其他線路仍然正常供電。一般對於分段式干線供電的建設原則是:合理利用投資,在充分考慮收益的情況下,實事求是地採用均等原則,或線長相等,或負荷相等,或用戶量相等,以三千米干線為例,一般分為三段。
2.3拋棄傳統斷路器自動化工程多採用負荷開關,既可以節約成本,減少投資規模,又可以在故障發生時,有效隔離故障區域,使之不影響非故障區域。
3設計要點
3.1軟體要具備可維護性
在配電網滿足了硬體條件,比如可靠的電源,有完善的監測、控制設備,有齊備的線路設施後,自動化工程的一大重要內容就是是否配套了專業化的軟體設備。只有軟體硬體配套,才能保障配網自動、安全、穩定地運行。通常提到軟體系統,多考慮其可維護性。一款合適的軟體必須是可以被不斷完善、更新的。基於我國社會經濟的發展性,對於電力的需求也在波動變化中,所以配電網的負荷也在變化中,如果配電網的自動化軟體不能有效維護波動變化的電網,所謂的自動化就變得不切實際了,所以軟體的可維護性成為了配電網自動化工程的最基本前提。其技術軟體只有可以維護,才能有效保障電力系統的穩定性及正常運行,延長自動化工程的整體使用壽命。只有保證了電網的穩定性,才能使得供電企業在競爭愈發激烈的供電市場站穩腳跟,並滿足社會發展需求。
3.2提高配網自動化系統的可靠性
配電網的自動化改造,有一個重要訴求就是增強電網的穩定性,提高電網的容錯率。所以,建設自動化的電網工程,一個重要的衡量因素就是當系統運行發生故障或者不可控意外時,系統是否能自我處理,保障整個系統的供電能力與供電質量。所以說,對於建設自動化配電網工程,是需要想辦法提高其系統穩定性以及運行的可靠性。
3.3進一步提高系統的運行效率和可移植性
提高電網自動化效率,一般是指是否可以充分利用計算機資源。可移植性,顧名思義是指將此系統整體移植到另一個軟硬體環境時,系統可以穩定、高效地運行。可移植性對於電力企業來說是十分重要的,它使得電力企業可以在固定成本投入下,滿足不同供電環境的使用需求,並與其他相關單位有效兼容。
4技術實現時的注意事項
4.1加強配網的建設和改造
對於供電企業來說,電力系統的平穩運行是首要任務,即使是改造電網為自動化工作,也是為了這一目標。所以說,實現自動化作業,必須要完善配電網路結構,並積極應用先進的前沿科技,還要改造老舊設備,提高智能化。在對配電網建設中,要強調計量裝置的重要性,合理安置,全面整頓。
4.2進一步完善相應的硬體支持系統
現階段電力企業對配網自動化工程的建設中,一般會在以下兩方面開始:第一是市場預測。主要是利用科學的數據處理分析系統,對於供電網路在不同地區、不同時段的不同電力使用量進行記錄、分析、比較、預測。通過對接下來的電力使用情況進行預測,為企業發展規劃提供可信的數據;第二是修復系統建設。當常態化的供電情況發生異常現象時,自動化系統必須要有及時自檢的能力以及在確定故障後的警報能力,更進一步有初步的解決措施。一系列的修復系統可以最大化地降低事故發生率以及事故危害程度,保障系統的安全穩定運行。
4.3提高配電網的自我診斷能力
技術、新設備,滿足系統的自我檢查、自我檢測、自我管理的功能性需求,從而保障系統的穩定性運行。
5電力系統配網自動化實用化模式
5.1集中智能模式
集中智能模式是電力系統配網自動化的第一大模式,主要指整個系統的智能是依靠主站的。線路上的實時情況是通過線路上的分段開關上傳的,通過主站的智能診斷對線路的故障進行定位,進而通過對每一段的電網結構隔斷故障,尋求出合適的解決方案。這種模式的好處是適用性強,並且對於一些多故障情況進行處理比較容易,是一種比較高級的智能模式。
5.2分布智能模式
分布智能模式是指線路上的開關有自己的智能判斷能力,在不需要上傳實時狀態,請求主站反饋的情況下,自我檢測故障並判定哪一部分需要被隔離修復,主要是分段開關發揮作用。具體又分為電流計數型與電壓時間型。這種智能模式的好處是在通信條件不完善的地區,網架結構簡單的系統,可用性較強。
6未來技術發展
電力系統配電網自動化是現階段電力企業發展的必然趨勢之一,而未來的發展趨勢也在研究者的展望中浮出水面。發展趨勢如下:其一是電能質量在大功率設備的應用下有效提高;其二是配電網系統保護能力更強,綜合運用GIS平台管理電網自動化成為可行方案;其三是分布式小電流接地保護方案的可行性。這是基於其高靈敏度與大承載力而言的。
7結語
通過以上分析,我們可以發現電網系統的自動化是一個明顯的趨勢,而對於這一技術的應用,可以切實促進供電的穩定性,並且創造更大的社會效益。在我國電力企業謀求發展與創新的情形下,對於此類工程的探索是一個重要的方向,有助於解決電網中的運行故障,提高配電的科學性。因此,對於電力技術的研究以及自動化工程的應用,具有十分重要的意義。
參考文獻
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④ 電力系統自動化畢業論文範文
電力系統自動化是一項綜合性質的技術,包含內容廣泛,並且隨著時代的發展,經濟水平的提高,生活質量的提升,對於電力的需求和利用也就越來越大。下文是我為大家搜集整理的關於電力系統自動化畢業論文範文的內容,歡迎大家閱讀參考!
電力系統自動化畢業論文範文篇1
試析電力系統調度自動化
【摘 要】闡述了我國電網的現狀、電力系統調度運營所包含的內容、所要實現的目標以及電力系統自動化的組成和目前所存在問題的解決方案,並對電力系統調度自動化的未來進行了展望。
【關鍵詞】電力系統;調度自動化;信息
一、傳統配電網實現電力系統自動化研究現狀分析
電力系統的自動化發展主要是在配電網的上加強其自動化,因此為了提高其供點質量以及供電的可靠性,在進行電力系統自動化分析的時候,主要從配電網上實現其自動化,使得整個電力系統的發展符合當前的科技要求。目前配電網在實現自動化下,通常在10kv輻射線或者是樹狀的線路進行重合器以及分段器的方式來構成配電網,由於這種方式在現實自動化的過程中,不需要在配置通道上與主站的系統組成上,需要依靠重合器以及分段器本身的功能來實現電力的隔離和恢復功能,從而到電力系統的自動化,此種方法不僅具備相應容易實施的特點,而且還有節省投資的優點。同時還有其他實現電力系統自動化的接線方式,對於這些配電網的接線方式以及整個系統的構成,都具有一定的缺陷性,因此隨著科學技術的提高,目前計算機網路技術正在快速的發展,使得在實現電力系統自動化發展的階段可以對其進行改進,期改進的狀態也在不斷的發生著變化。
二、電力系統調度與運營包含的內容和要實現的目標
(一)電力系統調度的任務。
電力系統的調度就是對電力系統中所有的設備及其運行狀態進行監控和調節,是一個指揮者。目前電力調度涵蓋的范圍較大,有自動化系統、繼電保護等等。電力系統調度的任務主要是:盡設備最大能力滿足負荷需要,使整個電網安全可靠連續供電,保證電能質量,經濟合理利用能源,保證發電、供電、用電各方合法利益。
(二)調度自動化的必要。
電力系統是一個龐大而且復雜的系統,有幾十個到幾百個發電廠、變電所和成千上萬個電力用戶,通過多種電壓等級的電力線路,互相連接成網進行生產運行。電能的生產輸送過程是瞬間完成的,而且要滿足發電量和用戶用電量的平衡。現在電力系統的發展趨勢是電網日益龐大,運行操作日益復雜,所以當電網發生故障後其影響也越來越大。另一方面,用戶對供電可靠性和供電質量的要求日趨嚴格,這就對電力系統運行調度人員和電力系統調度的自動化水平提出了更高的要求。電網調度自動化具有較大的經濟效益,可以提高電網的安全運行水平。當發生事故時調度員能及時掌握情況,迅速進行處置,防止事故擴大,減少停電損失。地調採用自動化調度系統能減少停電率。當裝備有直接監護用戶的自動裝置以後,可壓低尖峰負荷。若採用分時和交換電價自動計量等經濟辦法管理電網,經濟效益更大。因此,電網調度自動化是一項促進電力生產技術進步和有顯著經濟效益的重要工作,是電力系統不可缺少的組成部分。
(三)電網調度自動化的組成部分及其功能。
電網調度自動化系統,其基本結構包括控制中心主站系統、廠站端(RTU)和信息通道三大部分。根據功能的不同,可以將此系統劃分為信息採集和執行子系統、信息傳輸子系統、信息處理子系統和人機聯系子系統。信息採集和執行子系統的基本功能是在各發電廠、變電所採集各種表徵電力系統運行狀態的實時信息,此外還負責接收和執行上級調度控制中心發出的操作、調度或控制命令。信息傳輸子系統為信息採集和執行子系統與調度控制中心提供了信息交換的橋梁,其核心是數據通道,它經數據機與RTU及主站前置機相連。信息處理子系統是整個調度自動化系統的核心,以計算機為主要組成部分。該子系統包含大量直接面向電網調度、運行人員的計算機應用軟體,完成從採集到信息的各種處理及分析計算,乃至實現對電力設備的自動控制與操作。人機聯系子系統將傳輸到調度控制中心的各類信息進行加工處理,通過各種顯示設備、列印設備和其他輸出設備,為調度人員提供完整實用的電力系統實時信息。調度人員發出的遙控、遙調指令也通過此系統輸入,傳送給執行機構。
我國調度自動化水平與世界上先進的國家相比,還有一些差距。盡管在近幾年新投入運行的變電所採取了比較新的技術,但是總體而言,電網調度系統還存在一些需要解決問題。例如:系統計算機CPU負載率問題,即便是目前計算機容量和運算速度成倍或成幾十倍提高的情況下,其負載率仍很高;CDT和Polling遠動規約的選用問題,CDT和Polling兩類規約在我國得到了廣泛應用,並且這兩類規約遠動裝置並存使用的現狀將持續下去,選用哪一類規約的遠動裝置,原則上應視通道的質量與數量及本電網的調度自動化系統現狀來決定,不宜盲目追求採用Polling遠動;系統的開放性問題,系統應該是開放的,能夠支持不同的硬體平台,支持平台採用國際標准開發,所有功能模塊之間的介面標准應統一,支持能過戶應用軟體程序開發,保證能和其他系統互聯和集成一體或者方便實現與其他系統間的介面,系統應能提供開放式環境。此外,現在的電力系統由於還依賴高壓機械開關(油斷路器、六氟化硫斷路器、真空開關等)實現線路、設備、負荷的投切,尚不能做到完全可控。這是因為機械的慢過程不可能控制電的快過程引起的。“電網控制”目前只能做到部分控制,本質上仍然是一個調度員的決策支持系統。如果電力系統的高壓機械開關一旦被大功率的電子開關取代,則電力系統真正的靈活調節控制便將成為現實
三、電力系統調度自動化存在問題的解決方法
(一)管理方面
統一思想,加強調度管理,提高認識。必須杜絕人為的一切誤調度、誤操作事故以及不服從調度指令擅自投停運設備。抓好防治誤操作的思想教育工作,增強廣大調度人員的安全意識、責任心和技術素質,最大限度避免誤操作事故的發生。加大獎懲力度,嚴格考核,加強安全監督檢查。認真落實各級安全生產責任制;嚴格執行“兩票三制”制度,嚴把安全關。加強調度專業培訓,提高調度員業務水平。
(二)技術方面
積極開發更高級實用的裝置和軟體,努力提高自動化水平和保證通信的清晰暢通,避免工作中出現因電話不清楚、自動化畫面顯示不正確而造成的錯誤。
隨著計算機技術、通信技術的發展以及電力系統控制技術的不斷進步,在不遠的將來,電力系統調度自動化將會取得飛速的發展。以這些科學技術的進步為依託,能更好地維持供需平衡,保證良好的電能質量。
電力系統自動化畢業論文範文篇2
淺析電力系統自動化技術
【摘 要】隨著電力電子技術、微電子技術溝迅猛發展,原有的電力傳動(電子拖動)控制的概念已經不能充分概抓現代生產自動化系流中承擔第一線任務的全部控制設備。而且,電力拖動控制已經走出工廠,在交通、農場、辦公室以及家用電器等領域獲得了廣泛運用。它的研究對象已經發展為運動控制系統,下面僅對有關電氣自動化技術的新發展作一些介紹。
【關鍵詞】電力自動化;現場匯流排;無線通訊技術;變頻器
0 引言
現今,創新的自動化系統控制著復雜的工藝流程,並確保過程運行的可靠及安全,為先進的維護策略打造了相應的基礎。
電力過程自動化技術的日新月異和控制水平的不斷提高搜企網版權所有,為電力工業解決能源資源和環境約束的矛盾創造了條件。隨著社會及電力工業的發展,電力自動化的重要性與日劇增。傳統的信息、通信和自動化技術之間的障礙正在逐漸消失。最新的技術,包括無線網路、現場匯流排、變頻器及人機界面、控制軟體等,大大提升了過程系統的效率和安全性能。
電力系統自動化系統一般是指電工二次系統,即電力系統自動化指採用各種具有自動檢測、決策和控制功能的裝置並通過信號系統和數據傳輸系統對電力系統各個元件、局部系統或全系統進行就地或遠方自動監視、協調、調節和控制以保證電力系統安全穩定健康地運行和具有合格的電能質量[1]。
1 電力自動化的發展
我國是從20世紀60年代開始研製變電站自動化技術。變電站自動化技術經過數十年的發展已經達到一定的水平,在我國城鄉電網改造與建設中不僅中低壓變電站採用了自動化技術實現無人值班,而且在220kV及以上的超高壓變電站建設中也大量採用自動化新技術,從而大大提高了電網建設的現代化水平,增強了輸配電和電網調度的可能性,降低了變電站建設的總造價,這已經成為不爭的事實。然而,技術的發展是沒有止境的,隨著智能化開關、光電式電流電壓互感器、一次運行設備在線狀態檢測、變電站運行操作培訓模擬等技術日趨成熟,以及計算機高速網路在實時系統中的開發應用,勢必對已有的變電站自動化技術產生深刻的影響,全數字化的變電站自動化系統即將出現。
2 電力自動化的實現技術
現場匯流排(Fieldbus)被譽為自動化領域的計算機區域網。信息技術的飛速發展,引起了自動化系統結構的變革,隨著工業電網的日益復雜工業自動化網版權所有,人們對電網的安全要求也越來越高,現場匯流排控制技術作為一門新興的控制技術必將取代過去的控制方式而應用在電力自動化中。
3 無線技術
無線通訊技術因其不必在廠區范圍內進行繁雜、昂貴的布線,因而有著誘人的特質。位於現場的巡視和檢修維護人員藉此可保持和集中控制室等控制管理中心的聯系,並實現信息共享。此外,無線技術還具有高度靈活性、易於使用、通過遠程鏈接可實現遠方設備或系統的可視化、參數調整和診斷等獨特功能。無線技術的出現及快速進步,正在賦予電力工業領域以一種嶄新的視角來觀察問題,並由此在電力流程工業領域及資產管理領域,開創一個激動人心的新紀元。
盡管目前存在多種無線技術漢陽科技,但僅有幾種特別適用於電力流程工業。這是因為無線信號通過空間傳播的過程、搭載的數據容量(帶寬)、抗RFI(射頻干擾)/EMI(電磁干擾)干擾性、對物理屏障的易感性、可伸縮性、可靠性,還有成本,都因無線技術網路的不同而不同。因此,很多用戶都傾向於“依據具體的應用場合,來選定合適的無線技術”。控制用的無線技術主要有GSM/GPRS(蜂窩)、9OOMHzRadios、wi-Fi(802.lla/b/g)、WIMAX(802.16)、ZigBee(802.15.4)、自組織網路等,其中尤以Wi-Fi和WIMAX應用增長速度最快,這是因為其在帶寬和安全性能方面較優、在數據集中和網路化方面具備卓越的安全框架、具有主機數據集成的高度靈活性、高的魯棒性及低的成本。
4 信息化技術
電力信息化包括電力生產、調度自動化和管理信息化兩部分。廠站自動化歷來是電力信息化的重點,大部分水電廠、火力發電廠以及變電站配備了計算機監控系統;相當一部分水電廠在進行改造後還實現了無人值班、少人值守。發電生產自動化監控系統的廣泛應用大大提高了生產過程自動化水平。電力調度的自動化水平更是國際領先,目前電力調度自動化的各種系統,如SCADA、AGC以及EMS等已建成,省電力調度機構全部建立了SCADA系統,電網的三級調度100%實現了自動化。華北電力調度局自動化處處長郭子明說,早在20世紀70年代華北電力調度局就用晶體管計算機調度電力,從國產121機到176機,再到176雙機,華北電力調度局全用過,到1978年已經基本實現了電網調度自動化。
5 安全技術
電力是社會的命脈之一,當今人類社會對電力系統的依賴已到了難以想像的程度。電力系統發生大災變對於社會的影響是不可估量的,因此電力系統最重要的是運行的安全性,但這個問題在全世界均未得到很好解決,電力系統發生大災變的概率小但後果極其嚴重,我國電力系統也出現過穩定破壞的重大事故。由於我國經濟快速發展的需求,電力工業將會繼續以空前的速度和規模發展。隨著三峽電站、西電東送、南北互供和全國聯網等重大工程的實施,我國必將出現世界上最大規模的電力系統。
6 傳動技術
實現變頻調速的裝置稱為變頻器。變頻器一般由整流器、濾波器、驅動電路、保護電路以及控制器(MCU/DSP)等部分組成。變頻器作為節能降耗減排的利器之一,在電力設備中的應用已經極為廣泛而成熟。對於變頻器廠商而言,在未來30年,變頻器,尤其是高壓變頻器在電力節能降耗中的作用極為明顯,變頻器也成為越來越多電力行業改造技術的首選。
在業內,以ABB為首的電力自動化技術領導廠商,ABB建立了全球最大的變壓器生產基地及絕緣體製造中心。自1998年成立以來,公司多次參與國家重點電力建設項目,憑借安全可靠、高效節能的產品性能而獲得國內外用戶的好評。其公司多種產品,包括:PLC、變流器、儀器儀表、機器人等產品都在電力行業中得到很好的應用。
7 人機界面
發電站、變電站、直流電源屏是十分重要的設備,隨著科學技術的不斷發展,搜企網,單片機技術的日趨完善,電力行業中對發電站、變電站設備提出了更高精密、更高質量的要求,直流電源屏是發電站、變電站二次設備中非常重要的設備,直流電源屏承擔著向發電站、變電站提供直流控制保護電源的作用,同時提供給高壓開關及斷路器的操作電源,因此直流電源屏的可靠性將直接關繫到發電站的安全運行,直流電源屏的發展已經經歷了很長的時間,從早期的直流發電機、磁飽和直流充電機到集成電路可控硅控制直流充電機、單片機控制可控硅充電機、高頻開關電源充電機等,至目前直流電源屏已很成熟。
直流電源屏整流充電部分仍然採用目前國際最流行的軟開關技術,將工頻交流經過多級變換,最後形成穩定的直流輸出,直流電源屏系統控制的核心部件是V80系列可編程式控制制器PLC,它將系統採集的輸入輸出模擬量以及開關量經過運算處理,最終控制高頻開關電源模塊使其按電池曲線及有人為設置的工作要求更可靠地工作。
8 結束語
電氣自動化技術是當今世界最活躍、最充滿生機、最富有開發前景的綜合性學科與眾多高新技術的合成。其應用范圍十分廣泛,幾乎滲透到國民經濟各個部門,隨著我國科技技術的發展,電氣自動化技術也隨之提高。
【參考文獻】
[1]汪秀麗.中國電力系統自動化綜述[J].水利電力科技,2005(02).
[2]唐亮.論電力系統自動化中智能技術的應用[J].矽谷,2008(02).
[3]夏永平,唐建春.淺議電力系統自動化[J].矽谷,2010(06).
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⑤ 什麼是電力系統自動化技術什麼是電力系統繼電保護與自動化
1、電力系統自動化包括:發電控制的自動化(AGC已經實現,尚需發展),電力調度的自動化(具有在線潮流監視,故障模擬的綜合程序以及SCADA系統實現了配電網的自動化,現今最熱門的變電站綜合自動化即建設綜自站,實現更好的無人值班。DTS即調度員培訓模擬系統為調度員學習提供了方便),配電自動化(DAS已經實現,尚待發展).
對電能生產、傳輸和管理實現自動控制、自動調度和自動化管理。電力系統是一個地域分布遼闊,由發電廠、變電站、輸配電網路和用戶組成的統一調度和運行的復雜大系統。電力系統自動化的領域包括生產過程的自動檢測、調節和控制,系統和元件的自動安全保護,網路信息的自動傳輸,系統生產的自動調度,以及企業的自動化經濟管理等。電力系統自動化的主要目標是保證供電的電能質量(頻率和電壓),保證系統運行的安全可靠,提高經濟效益和管理效能。
按照電能的生產和分配過程,電力系統自動化包括電網調度自動化、火力發電廠自動化、水力發電站綜合自動化、電力系統信息自動傳輸系統、電力系統反事故自動裝置、供電系統自動化、電力工業管理系統的自動化等7個方面,並形成一個分層分級的自動化系統(見圖)。區域調度中心、區域變電站和區域性電廠組成最低層次;中間層次由省(市)調度中心、樞紐變電站和直屬電廠組成,由總調度中心構成最高層次。而在每個層次中,電廠、變電站、配電網路等又構成多級控制。
2、力系統繼電保護與自動化培養目標:面向電力行業生產第一線,具有與本專業相適應的文化科學知識和專業理論知識,具備綜合職業技術應用能力,全面素質和創新精神。具有電力系統及工礦企事業單位繼電保護電氣自動裝置及二次迴路運行、檢修、維護、設計、安裝、調試等技術和管理工作等崗位的高素質技能型人才。 主要課程:電工技術(包括電路、電子、電機)、微處理器及介面、電氣設備、電氣二次、電力系統故障及分析、電力系統繼電保護、二次迴路事故處理、電力系統自動裝置、電力系統通信技術等、電氣設備安裝、概預算、安全用電、電氣運行管理、水電站微機監控、PLC技術應用。 就業方向:中小型水力發電廠,各級電力公司和供電局,工礦企事業單位,從事繼電保護及電氣自動裝置及二次迴路運行、檢修、維護、設計、安裝、調試等技術和管理方面的工作。