




電氣自動(dòng)化在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用分析:全控型電力電子開關(guān)逐步取代
半控型晶閘管在過(guò)去的電氣自動(dòng)化技術(shù)控制工作中,絕大多數(shù)的管理控制工作都是以微型系統(tǒng)、現(xiàn)代化系統(tǒng)為主導(dǎo)的,它在應(yīng)用的過(guò)程中是通過(guò)采用線材、卷材作為主要的工程質(zhì)量控制手段,從而達(dá)到預(yù)計(jì)工程管理與控制要求。隨著當(dāng)前各種微機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的不斷應(yīng)用,當(dāng)前的電氣自動(dòng)化逐步出現(xiàn)了全控制器件和自動(dòng)化控制器件。為當(dāng)前電氣自動(dòng)化發(fā)展帶來(lái)了熱潮和前提基礎(chǔ)。


自動(dòng)化的歷史和現(xiàn)狀電氣自動(dòng)化從上世紀(jì)50年代到2010年以前都算是黃金時(shí)期,那個(gè)時(shí)候技術(shù)壁壘高、透明度低,所以利潤(rùn)率高,從業(yè)人員工資待遇高。
電氣自動(dòng)化是50~70年代在大型國(guó)企試水,70~80年才開始在國(guó)內(nèi)企業(yè)正式普及,這其實(shí)還要感謝很多的外企和臺(tái)企。
輸出端接負(fù)載RL時(shí),當(dāng)電源供電時(shí),泵站自動(dòng)化監(jiān)控,向負(fù)載提供電流的同時(shí)也向電容C充電,充電時(shí)間常數(shù)為τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri壓降的影響,電容上電壓將隨u 2迅速上升,當(dāng)ωt=ωt1時(shí),有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二極管截止,這時(shí)電容C通過(guò)RL放電,放電時(shí)間常數(shù)為RLC,放電時(shí)間慢,u 0變化平緩。當(dāng)ωt=ωt2時(shí),u 2=u 0, ωt2后u 2又變化到比u 0大,又開始充電過(guò)程,泵站電氣自動(dòng)化,u 0迅速上升。ωt=ωt3時(shí)有u 2=u 0,ωt3后,排澇電氣自動(dòng)化,電容通過(guò)RL放電。如此反復(fù),周期性充放電。由于電容C的儲(chǔ)能作用,RL上的電壓波動(dòng)大大減小了。電容濾波適合于電流變化不大的場(chǎng)合。LC濾波電路適用于電流較大,要求電壓脈動(dòng)較小的場(chǎng)合。


電氣自動(dòng)化控制在電力系統(tǒng)當(dāng)中具有廣泛應(yīng)用空間。將人工智能技術(shù)融入其中,池州電氣自動(dòng)化, 更有利于電力系統(tǒng)發(fā)揮作用, 提升其運(yùn)作效率:
人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)。在電力系統(tǒng)當(dāng)中, 利用多個(gè)人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò), 能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化故障檢測(cè), 為電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定地運(yùn)行提供保障;人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)可模擬事故, 并自動(dòng)選擇處理方案, 可進(jìn)行靜態(tài)安全性評(píng)估;通過(guò)非線性優(yōu)化方法對(duì)多層前饋神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練, 能夠?qū)κ軘_動(dòng)的電壓和電流的正弦波形進(jìn)行預(yù)估;借助人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)整定數(shù)字距離保護(hù), 有利于設(shè)備自動(dòng)適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行條件變化, 讓設(shè)備保持穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài);人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)還可用于電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定評(píng)估。


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