智能水电厂现地自动化系统技术分析.docx
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1、 智能水电厂现地自动化系统技术分析 湖南省东江水力发电厂 湖南省郴州市 423403摘要:水电厂是我国传统电力生产模式,也是主要发电生产方式之一。基于科学技术快速发展趋势下,水电厂建设开始走向智能化方向,以自动化技术为中心展开控制,实现了区域发电系统的一体化控制。结合智能水电厂发展趋势,本文从继电保护、生产调度、现场控制等方面,介绍了自动化系统技术在水电厂建设中的应用,为水力发电模式改造提供科学的指导依据。关键词:水电厂;自动化;系统技术;应用智能水电厂是行业变革的新方向,利用人机设备构建自动化控制空间,满足了人对厂内设备控制的操作要求。另一方面,智能技术实现了多样式操控平台,从水能调度、厂内
2、运行、系统控制等多个方面,推动着水电厂控制系统结构改造控制。综合这些先进的发展趋势,水电厂要及时调整原有控制方案,促进厂内水能、热能、电能等之间的自由化调度。一、智能水电厂发展趋势水电厂是把水的位能和动能转换成电能的工厂,引入智能化技术是水电厂建设的新方向。智能化技术在其应用中主要体现在计算机技术、精密传感技术、GPS定位技术的综合应用。随着水电厂节能改造趋势,产品智能化优势在智能水电厂建设中得到普及应用。其主要表现在:大大改善操作者作业环境,减轻了工作强度;提高了作业质量和工作效率;一些危险场合或重点施工应用得到解决;环保、节能;提高了机器的自动化程度及智能化水平;提高了设备的可靠性,降低了
3、维护成本;故障诊断实现了智能化等。二、继电保护系统智能化应用社会用电需求量持续增多,水电厂承载负荷大幅度增加,导致设备结构出现了不同程度耗损。继电保护装置作为水电厂防护平台,运行期间可向水电厂提供安全防护功能,避免各种因素对电力元件造成破坏作用。未来,智能化是继电保护装置改造方向,利用智能技术实现电力优化调配,体现了智能技术的应用优势。1、故障控制。电力元件故障损坏了系统的稳定性,特定环境下会导致设备结构耗损,不利于整个保护器功能的一体化控制。基于智能技术平台下,继电保护设定故障控制方案,借助保护器在故障设备或线路中的保护作用,短时间内自动切除故障。当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才
4、允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障,把保护装置系统风险控制在最小范围内。2、抗损控制。“损耗”过高是决定系统运行效率的根本,在有效元件控制下,继电保护不会启动防护功能,而一旦水电厂出现异常情况,智能感应器会启动自保护程序,按照保护器结构实现安全化控制。例如,保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围;根据保护器损耗特点进行调速控制,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。3、安全控制。随着水电厂改造术不断发展,智能技术在电力元件控制中得到普及应用,成为新時期电网运行的安全保障平台。智能保护器具有多种自主化控制能力,从人
5、机一体化角度拟定操控方案,以免人为操作性失误引起的异常耗损。同时,对于继电保护器的操控性能,智能系统也具有自主调控模块,可根据电力元件状态执行调度方案,体现了智能技术功能多样特点。4、线路控制。线路是传递电能的主载体,线路结构状态对电网效率有直接性作用,也是智能继电保护控制对象之一。基于智能技术辅助下,电力线路层次具有多变性特点,可按照线路布局进行多点式调配,满足了智能控制器结构改造特性。一般来说,任何电力设备都不允许在无继电保护的状态下运行,如:线路、母线、变压器等,智能化是对继电保护装置性能的最根本的要求。三、生产调度系统智能化应用“自动化控制”是现代信息社会的风向标,任何产业发展与互联网
6、形成了紧密关系,为了体现计算机设备在新网络格局中的应用价值,必须对计算机系统进行优化升级。面对早期计算机设备结构的功能缺失,水电厂办公自动化系统(OA)必须要重新建立更具稳定性的功能作业平台,为智能水电厂控制提供技术指导。1、管理认证。面对水电厂日趋增多的数据量,自动化系统关系模型可以进行优化处理,通过筛选、优化等方式,对数据资源进行筛分,最后根据用户所要求的东西筛出可用的信息。计算机自动化系统必须进一步升级改造,才能体现出“自动化控制”结构的优势,功能升级中可用于user进行身份验证,通过系统设计,建立准确的用户身份验证模块,为单板公司内部事务处理提供虚拟化平台。2、信息分配。“自动化控制”
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