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              發布時間:2020-11-06 09:45  






              電氣自動化控制在電力系統當中具有廣泛應用空間。將人工智能技術融入其中, 更有利于電力系統發揮作用, 提升其運作效率: 

              人工神經元網絡。在電力系統當中, 利用多個人工神經元網絡, 能夠實現自動化故障檢測, 為電力系統安全、穩定地運行提供保障;人工神經元網絡可模擬事故, 并自動選擇處理方案, 可進行靜態安全性評估;通過非線性優化方法對多層前饋神經元網絡進行訓練, 能夠對受擾動的電壓和電流的正弦波形進行預估;借助人工神經元網絡整定數字距離保護, 有利于設備自動適應網絡運行條件變化, 讓設備保持穩定的運行狀態;人工神經元網絡還可用于電力系統暫態穩定評估。






              電氣自動化在電力系統中的應用分析:全控型電力電子開關逐步取代

              半控型晶閘管在過去的電氣自動化技術控制工作中,絕大多數的管理控制工作都是以微型系統、現代化系統為主導的,它在應用的過程中是通過采用線材、卷材作為主要的工程質量控制手段,從而達到預計工程管理與控制要求。隨著當前各種微機技術和信息技術的不斷應用,當前的電氣自動化逐步出現了全控制器件和自動化控制器件。為當前電氣自動化發展帶來了熱潮和前提基礎。






              電氣自動化在電力系統中的應用分析:變換器電路從低頻向高頻方向發展

              隨著當前電力器械不斷發展的過程中,各種技術措施和管理是技術手段的日益成熟,由電子器械組成的變換器電路也必然要換代。應用普通晶閘管時,直流傳功電壓的應用是當前變換器發展的主要形式,更是當前社會發展的前提和關鍵性因素。直流傳功的變換器主要是相控整流,而交流變頻動則是交一直一交變頻器。當電力電子器件逐步進行第二次更換之后,各種相關的電子器械形式逐步朝著高頻方向發展,形成當前發展中的主要趨勢和方法。但是PWM逆變器中的電壓、電流的諧波分量產生的轉矩脈動作用在定轉子上,使電機繞組產生振動而發出噪聲。為了解決這個問題,一種方法是提高開關頻率,使之超過人耳能感受的范圍,但是電力電子器件在高電壓大電流的情況下導通或關斷,開關損耗很大。開關損耗的存在限制了逆變器工作頻率的提高。






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