风力发电自动化控制系统中智能化技术的应用
利用智能控制系统,优化风能发电的运行策略。 #生活常识# #生活建议# #节能技巧# #风能发电#
马文泽
(中国水电顾问集团风电张北有限公司,河北张家口,076450)
摘要:快速发展的人工智能技术下,多数新理论与方法被引进至各个行业领域中。我国多数城市群位于沿海或平原区域,特别是东部沿海地区因地理环境缘故,具备丰富的风力资源,这也使得我国在风力发电行业方面的投资逐年增长。然而,由于风力发电区域地广人稀,有诸多问题存在于控制系统中,也就催生了依托现代智能化技术的控制系统。一旦将智能化技术融入风力发电自动化控制系统,那么该行业便能实现更为迅速的发展。对此,在分析风力发电应用智能化技术的必要性、可行性及优势的基础上,指出了该项技术在自动化控制系统中的具体应用,以供参考。
关键词:风力发电;自动化控制;智能化技术
引言
目前,我国发电方式虽然依旧是以火力发电和水力发电为主,但在趋于生态环保方向发展的资源利用方式约束下,传统火力发电方式的规模逐渐减少了。日益扩大的城市群规模,相应地暴露出更大的电力缺口。尽管我国在风力发电行业投入了大量资金,然而因风力发电趋于地广人稀的缘故,有一系列问题存在于控制系统中。若是能将智能化技术用于控制系统中,必然能获取更显著的控制成效。
1.智能技术概述
人们日常生活的方方面面皆已融入了计算机技术,智能技术也实现了显著的进步。智能技术实则表示对人类智能进行研究、开发、模拟、延伸及拓展的全新模式。在研究智能技术时为提高机器的操作性,基本会涉及到操作人员实际操作模拟事项。依托智能技术,能使风力发电自动化控制系统成效得到提升,有助于经济效益与社会效益的提高。
智能技术的主要类型有3种。第一,神经网络控制技术。该技术主要是在数字计算和运算符号间运用,所以智能控制适宜用于数据处理部分。该技术是由案例分析进行分散储备的,所以即便各个个体丧失了功能,整个系统的正常运行情况也不会遭受影响。第二,专家系统控制技术。该技术在智能调节、组织及决策等方面得到了具体应用,能够将一些非结构化难题或不确定的知识消息解决。但是该技术在具体运用中,对个别浅显的知识进行处理时,不具备足够的深层模仿能力。第三,综合智能控制技术。该技术主要朝着集成化智能方向发展,能实现模糊数据的有效处理,并且能促进模仿模糊与神经网络技术间的融合。该技术有助于自动化控制技术与自我调节控制技术的有效整合,同时能够将智能技术扬长避短的功效达成,整合个别智能技术,从而避免单独使用个别技术的情况。
2.智能技术的必要性和可行性以及优点
2.1风力发电的智能化技术应用必要性
对于风力资源,主要为可再生能源,现如今我国在风力发电方面已经进入到快速发展阶段,但是由于风电的随机性和间歇性等原因,导致其大规模的风电并网将会在一定程度上对电网安全带来影响,同时存在电力质量不理想等问题。因为风电场在输出功率方面具有一定的随机性,因此为了能够有效地避免对其输出的功率间歇性和波动性进行合理控制,需要重点的对风电设备的有效功率进行平衡。但是随着电网规模的扩大,必然会增加设备的容量,导致其电网发电效率降低,因此在风力发电的过程中,对于智能化的技术进行应用是十分关键的,可以全面地提高电网的整体发电效率。
2.2智能化技术的应用可行性
由于风电场的有功节能和其他机组相比较存在一定的限制,因此基本上都采用功率控制方法对风电机组的最大功率进行合理控制,这种方法主要将其风力机组最大功率输出进行实现,同时全面提高风电场的工作效率。因为对数字化电力设备进行合理的应用主要是智能化技术的重要前提,通过对现如今风电系统的基本情况进行了解,已经充分实现了数字化,因此在风力进行发电的过程中,对智能化技术进行应用是可行的。
2.3智能化技术应用的优点
一是在风力发电的过程中,自动化的控制人员在实际进行管理决策的时候,可以通过合理地应用智能化的技术,起到一个决定性的作用,因此在急剧扩容和爆炸性的增长风力发电自动化控制系统背景之下,合理地对影像数据和发电机组的运行数据进行合理的应用,在智能化的技术进行帮助下可以更好地筛选和分析相应的数据,同时提供各种类型的情况和故障服务,这也是作为日后自动化控制系统的一个重要工作形式。而是在智能化技术进行应用的时候,可以提供出更加全面的个性化的服务,在大数据的技术应用下,能够对风力发电机的相关数据进行掌握,更好地去集中信息,形成根据个体作为对象的档案,从而为针对性比较强的服务方案提供出单个的风力发电机,因此这点是需要引起足够的关注。
3.风力发电自动化控制系统中智能化技术的应用
3.1?两者之间的深度融合
目前,智能化技术的发展十分迅速,诸多可视对讲系统厂家在生产运营过程中也逐渐提高了对打造用户终端设备的重视程度,如此一来也使得风力发电自动化控制系统与智能化技术之间实现了深度融合,仅需将管理端APP安装在拥有Andriod系统的可视对讲用户终端上即可。这也表明了若是发电系统管理人员住所内实现了一台可视对讲系统用户端设备的配置,那么就能够替代以往数量繁多的管理设备,不但将风力发电自动化控制系统简化,还大大便利了管理人员的操作,有效提升了管理人员的体验感。
3.2?传输系统数据整合分析
风力发电自动化控制系统需要在传输系统(物理链路及设备)的运用下,才能进行数据传输。而将智能化技术融入风力发电自动化控制系统中,ICP/TP传输协议得到了全面应用。标准化后的传输协议,也必然能够共享传输系统,一套综合布线系统与网络设备能将不同系统内部及彼此间的通信解决。基于公共局域网的智能化系统共享同一传输网络是没有问题的。通过分析技术即可了解,风力发电自动化控制系统用户端设备依托公共局域网、宽带路由器进行互联网云端服务器的访问方可实现智能控制。可视对讲系统用户端属于用户室内的一种共享设备,应当能够访问风力发电系统局域网,同时也可在管理系统内局域网的运用下访问Internet,在网络合理规划之后方可达成。
3.3?强化技术分析和应用
智能系统、门禁一卡通、电梯控制系统、车辆管理系统及可视对讲系统等风力发电自动化控制系统的组成,皆与客户生活之间有着不可分离的关系。现在,风力发电自动化控制系统展现出了相当迅速的技术发展速度,互联网上逐渐出现一系列风力发电自动化控制系统智能化及设备控制方向的资料、技术,通过物理链路与协议对接技术,风力发电智能系统用户端设备便可实现对不同风力发电设备的控制。
3.4?智能感应技术的应用
风力发电场中要想充分运用智能化电子设备,那么就应当对风电场的智能电网进行建模并运用,而要有效控制复杂而又庞大的智能电网,最为关键的便是监测整个风电场的设备,随后整合获取的设备信息及相关设备运行情况。智能感应器、无线感应器及光纤感应器等感应器的应用,可为智能风电厂的正常运转提供支撑,同时在智能风力发电厂及其他多种设备运行环境下,可调取出变电器需求的信息。
4.结语
通过上述分析得出,智能化的风力发电自动化控制主要是在智能化以及大数据和云计算等现代信息技术的应用下,根据其风力发电机组的日常维护和修理等工作作为中心所开展的自动化操作,在我国电力能源来源之中,风力发电主要是具有着重要的地位,通过将其互联网和智能化的技术有效的结合到一起,使其智能化的风力发电自动化控制模式出现,可以更好地去解决风力发电过程中出现的各种管理问题,最终在一定程度上保证风力发电能够稳定地运行。
参考文献:
[1]徐强.风力发电自动化控制系统中的智能化技术应用[J].电子技术,2020,49(03):70-71.
[2]于锦春.风力发电自动化控制系统中智能化技术的运用[J].通信电源技术,2020,37(03):145-146.
网址:风力发电自动化控制系统中智能化技术的应用 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/593458
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