电力自动化系统基于先进的网络通讯、自动化控制、微机继电保护技术以及施耐德可靠产品,为用户提供现代化的设备监视控制管理和远程在线监测,确保电力系统稳定可靠供应以及最优化的电力负荷管理灵活多样的系统结构。
1.实现电力智能化。随着计算机等现代信息技术的不断发展,人们对电力智能化的要求也在不断提高。以变电站为例,其主要通过了微处理器以达到收集光电技术设计的目的。
有关技术人员将科技应用于被检查的信号回路和被控操作驱动回路中,价格原先的二次回路中的相关链接彻底淘汰掉,通过数字远程调控、数字公共信号网络的方式或采用强电模拟限号和调制光纤的形式,取代过去常规继电器与导线的连接方式。
这种新型的变电站技术大大简化了传统的回路连接形式,在很大程度上提高了变电站的工作效率,充分实现了变电站的自动化技术,在满足电力网络建设实现现代化发展需求的同时,也增强了配电、输电的效果,为社会节约了大量成本,真正实现了和谐的、可持续的发展要求。
2.实现电力网络化。拿变电站内部常规二次机械为例,继电保护装置、测量控制设备、电压监控体系等二次设备的连接应该全部采用高速网络通信的形式,并通过标准化、规模化的处理器进行科学、有效的制造,将网络化的设取代传统的重复性装置,进而最大限度的满足资源共享的效果,使逻辑功能达到系统化、自动化。
在实际应用过程中,电力网络化主要是指通过计算机等现代网络处理设置,使有关的机械、设施、技术在配电网充分实现电子化、数字化,进而更加有效的实现对配电网络的控制与监管。可以说,实现电力网络化是电力自动化中最本质的条件。
3.实现电力自动化。依旧将变电站作为例子,一般而言,过去变电站内部的自动化系统主要分为两部分,其一为本地监控自动设备,其二为有关的运动装备。然而,随着网络技术的不断革新,计算机、数字传输系统、通信手段等都发生了翻天覆地的变化,对电力的生产提出了无纸化的要求。
因此,为了进一步提高,电力自动化的紧急应变能力,保证各个电力设备都能够顺利、正常的运作。也只有最大程度的提高了变电站的自动化控制能力,才能更好的监测、远程其他相关设备,真正实现综合性的、全自动化的运转,充分发挥电力系统的高效性、经济性。
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