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科技论文

神经网络智能调度控制技术

电能是指以两种不同的能量形式同时输出功率的特殊能力。其本质是创造一种清洁、实用、经济、易于转换和组合、精确控制的能源形式。在线电能计量的原理是利用各种电能表实时测量电能,实时记录累计发电、供电和单位功耗、互感器等电子设备。

1智能技术与电力自动化控制的相关概述

1.1智能技术的概念

智能技术学科作为当代中国学术界代新技术科学,智能技术学科的发展重点是建立新的学科理论、方法和技术体系,全面系统地研究和分析相关的智能应用模式和智能系统技术。智能技术作为现代先进的计算机科学技术体系,也是计算机非常重要的基础技术分支。它的主要目标是试图对整个人脑的智能规律有一个更清晰、更详细、更彻底、更全面的系统科学理解,并在此基础上生成这样一个人类智能机器,即一个能够反映类似人类智能系统的智能规律的人类智能系统。机器人、语言设计与智能识别、图像信息快速识别、自然语言分析处理方法和智能专家系统应用基础等前沿学科仍是我们未来前沿科学研究的两个主要前沿学科研究对象,智能技术将日益成熟和广泛应用的前沿理论和研究方向、前沿实践和技术,随着技术应用规模和研究范围的进一步扩大,未来基于这些智能技术的各种技术产品将继续得到支持和应用,促进我们人类科学文化生产的社会生活方式的发展。

1.电力系统自动化控制概述概述

电力系统自动控制是指电气自动运行调节原理和过程控制优化技术在整个电力系统及其重要部件之间的综合应用,进一步提高整个电力系统的运行自动化管理水平,提高智能电力系统的整体控制和协调效果。其中,配电网自动化、发电运行控制系统自动化和电网综合调度网自动化控制系统是当前电力系统自动化控制技术网络的三大主要系统。通过在发电、输电等管理环节实现自动控制,可实现全面实时跟踪、自动分析监控、科学综合调度指挥管理,协调所有电力设备,促进电力设备的正常、安全、可靠、稳定、安全运行。

2智能技术在电力系统自动化控制中的应用分析

2.1神经网络控制

神经网络控制技术直到1943年左右才正式引进国外,并首次系统地提出了这一新概念的起源。直到上世纪六八十七年代末,90年代初和90年代初,它才重新开始崭露头角。当时,中国科技人士再次确立了其重点高新技术产品之一。从理论上讲,神经网络技术也是当代计算机智能与控制理论的另一个关键技术分支,其重要发展和目的之一应该是进一步建立一种计算机复杂系统技术及其智能控制问题,可以应用系统技术解决当前系统的一些复杂性能问题,具有高非线性、不再确定性和不确定性感知特征。在更普遍的意义上,所谓的神经网络实际上是一个有机的整体,通过使用少量元素和相对简单的数字电子神经元来组合这些数字序列,然后组合它们。神经网络智能调度控制技术主要利用短期动态负荷自动调度预测分析系统和网络损失自动预测计算分析功能,两个系统功能将得到更大程度的利用,大大提高我国电力系统管理人员的平均工作和学习效率,大大减轻工作和学习人员的实际负担,为全社会电力系统的维护管理节省了大量不必要的劳动力成本。

2.2远程控制

目前,智能技术已广泛应用于国内航天器远程飞行规划和控制的各个方面,特别是在新一代航天器控制中。该系统不仅能准确实现航天器的远程操作,而且在航天器调整指挥和安全控制系统中发挥着越来越重要的作用。目前,国外卫星基本实现了基于航天器系统的智能技术和远程自动遥控技术在全球的商业应用。通过航天器远程智能控制和程序控制的集成应用,卫星可以独立设计和确定空间工作任务和目标,也可以独立实现航天器的独立网络规划。

2.3模糊控制

在我国过去采用的控制自动化模式下,为了有效提高电力控制的质量和精度,有必要进一步提高模拟电力系统状态时系统动态参数的测量和精度能力。然而,外部因素、电力系统及其自身运行因素的变化将在很大程度上影响实际电力系统中的各种工作数据和动态测量,并可能改变系统状态。因此,电力控制系统的工作人员无法充分有效地掌握实际系统工作的所有实际情况,增加了控制仿真的难度。新型数字模糊电网控制技术的应用充分应用了传统的模糊数学理论和方法。对数值测量和计算的精度没有严格的要求。只有结合大数据的常规控制和分析规则,才能准确快速地判断模糊电网的状态。

2.4线性最优控制

在这个时代,在代号中国的电力系统中,其线性优化控制理论方法长期以来首次被广泛使用,相信随着时间的快速流逝和科技的快速发展,线性优化控制技术将继续发挥越来越重要的积极作用。然而,在线性优化控制方案的原始设计中,原始模型的设计主要基于线性局部线性控制模型。因此,电力系统研究的具体工作组织者应注意,当电力系统本身处于高非线性系统下的动态控制模式时,其理想控制效果很可能非常不完全理想。在世界上许多基本控制理论框架中,线性系统最优动态控制模型是另一个相对重要的理想控制模型理论,也是该理论成功应用于工程现实的体现。在一些实际的工程环境系统中,需要有许多其他的控制理论基础,其中线性最优控制理论基础将是目前应用最广泛的基础理论,因此在整个电力系统工程中得到了广泛的应用。在实际生产活动中,电力人员经常将基本理论基础与实际电力系统运行的基本实际要求相结合,相互补充。

3结语

综上所述,人们生活水平的进一步快速提高,对线路供电设备的质量控制和用户供电的质量安全提出了更高层次的技术要求。事实上,人们更需要积极、广泛、全面地开发和应用于各种电力系统和自动运行控制领域,以确保更准确、科学、快速的智能控制电气设备稳定运行,有效、准确地应对自然灾害,解决电网故障,确保社会电力生产安全供应,确保供电质量。


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