摘要:电力作为清洁能源已经成为国家所提倡的能源方向,随着我国电气化水平的不断提高,工业、农业、商业以及居民等对电力的需求大幅增长,使得电能供应的有关技术在持续改进,电力系统内自动化技术的应用让电能资源能够更好地被利用,供电品质获得了提升,能够满足安全、可靠、不间断以及高质量的供电需求,同时也对我国电力工业的从业人员以及相关的专家学者提出了新的要求。本文分析了电气自动化技术在电力系统中的应用,为电气工程向智能化方向发展做出了贡献。
关键词:电气自动化;电气工程;运用
引言
电气系统是电机驱动、加热器、电源照明和提供电能的设备中不可缺少的组成部分,电气工程总是很复杂,依赖于数千个元件和数千的电缆,是每一个工厂的核心部分,在工厂规模不断扩大的同时电气系统的就越来越复杂,大型加工厂依赖于自动化系统来进行高效和安全的运作,自动化系统通常以快速、可预测和可靠的方式响应成千上万的信号。
1电气自动化中所使用的技术
1.1远程监控技术
电气自动化的实现可以使在没有人的参与下对一些机器设备及生产过程进行检测、信息处理等工作。在电气自动化技术中运用了运程监控技术,可以利用一台计算机对其他的设备进行控制,因此在电气自动化中所使用的计算机需要具备可靠性、双向性及实时性的特点,从而充分发挥远程监控技术的作用。远程监控系统在电气自动化中的运用,不仅减少了电缆的使用、人工及材料的费用,还可以使电气工程不再受空间的限制,在保证高效率的同时减少了成本。但是远程监控技术只能使用在较小的电气系统中,这是因为远程监控系统需要的信号是比较强的,所以在信号比较差的情况下,该项技术就无法使用[1]。
1.2现场总线监控技术
在电气工程的设计中需要根据间隔的不同进行现场总线监控技术,这种技术是电气自动化实现的重要技术,具备较强的针对性,在安装时使用的材料也是比较少的,在很大程度上减少了隔离设备的使用,进一步的降低了成本,提高企业的经济效益,另外,现场总线监控技术还具备独立性的,在一个设备发生中是不会对另外一个设备的运行产生影响,从而为整个电力系统的稳定性提供了保障。
1.3集中式监控技术
在使用电气自动化的过程中,需要监控整个系统中的所有项目,因此电气自动化中会使用的集中式监控技术,该项技术具备多种优点,不仅容易操作与维护,并且要求也是比较少的,因此该项技术目前在电气自动化技术中广泛使用。在传统的电气工程中会需要较多的处理器去进行分散监控,会使用到较多的电缆,不仅增加了成本,还更容易发生事故,如果改用集中式监控技术,会减少这些问题,提高系统的安全性,更好的满足工程的要求[2]。
2电气自动化控制技术的优势
2.1可控制性
随着我国社会经济和科学技术的不断发展和进步,电气工程和电气自动化技术取得了突破性进展。由于现代城市发展的加速,自动化技术对许多产业发展的依赖性越来越强。因此,电气自动化技术占有越来越高的地位。随着电气工程应用领域的不断扩大,电气自动化技术的可控性也面临着人们更高的要求。由于电气自动化技术是不可缺少的关键环节,因此利用电气自动化技术可以获得大量的外围信息,这些信息需要经过处理,形成具有很强可控性的信息控制管理系统,提高了电气自动化技术的可控性,使系统更加稳定,因此提高电气自动化的可控性,不仅可以提高电气工程运行的安全性和稳定性,而且可以极大地促进我国各方面的产业发展[3]。
2.2集成性
自动化技术在许多行业和领域得到了广泛的应用,取得了比较理想的效果。然而,由于自动化技术的工艺流程复杂,技术研究人员对其进行优化和改进,以促进自动化技术在各个行业的进一步应用。最明显的变化是简化了电气控制、测量、电源保护等环节。电气自动化技术的优化和改善不仅是企业提高生产质量和效率,而且有效地减少了生产的工作负载,从而大大减少了错误率技术操作的人工生产过程,并在一定程度上减少了安全事故的概率。
3电气自动化在电气系统中的融合运用
3.1与管理工作的融合运用
随着科学技术的不断发展,我国电气自动化技术已经取得了很好的成果,逐渐将其应用在电气工程管理工作上。电气自动化与电气系统的融合可以在没有人的参与下监控电力系统中的所有设备,及时发现设备运行过程中所存在的问题,并及时进行维护,从而保证电力系统的正常运行,在一定程度还增加设备的使用的寿命。传统的电力管理工作是由人工完成的,经常会受到其他因素的影响而出现更多的错误,在设备出现问题时还需要一一排查原因,所需要的时间比较长,但是电气自动化技术应用在管理工作中,可以减少错误的出现,工作人员可以实时掌握电力系统的运行状态,提升了电气工程管理工作水平[4]。
3.2与发电站分散测控系统的融合运用
分散测控系统是电气工程中不可缺少的一部分,也是电气自动化与电气系统融合运用的体现,在二者融合运用中,采用了分层分布的结构形式,将电气自动化技术应用在太网及工作站等方面,电气自动化技术在发电分散测控系统中的运用,大幅度提升了测控力度与质量,保证了测控结果的准确性,工作人员可以实时了解到测控结果,从而保障了发电站系统运行的安全性,使其成为了检测与保护的一体化测控模式。
3.3与配电网的融合运用
在电气自动化技术与配电网融合运用中,采用了国际公认的最低标准———公共信息模型。输电网络采用理论算法,将实际运行与先进的应用软件相结合。在负荷预测过程中加入人工智能的算法,利用配电网的递归虚拟流算法,最后完成计算。配网自动化技术在配网系统中的重大突破体现在先进的应用软件、信息配网一体化、中低压网数字化和配网模式等方面,有效地解决了配网载体的衰落、路由等技术问题,主要是由于数字信号处理技术的应用,提高了载波接收和接收的灵敏度[5]。
3.4与电网调度的融合运用
我国的电力系统极其复杂,为了保证电网调度的质量,需要对电网调度技术进行优化,电网调度的组成部分包括信点通道、站端及控制中心,通常与变电站终端、发电厂进行有效结合,从而实现电网调度的自动化。电气自动化技术具有动态监控功能,所以电气自动化技术与电网调度的融合应用可以对电网调度进行动态监测,及时获取电网调度的数据信息,通过信息的传递,借助分析模块分析电网调度情况,有效预测电力负荷,避免电网调度过程中发生故障,在一定程度上提高电网调度的经济性与安全性,更好的满足社会的基本需求[6]。
结语
随着新时期科学技术和社会经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,对电气工程的要求也在增加。传统的电气工程已经不能满足当前社会发展需求了,电气自动化技术具有智能化、多功能的特点,能够有效地解决传统电气工程中存在的各种问题,因此将电气自动化技术引入电气工程,可以大大提高工作效率,在产品生产过程中减少人力物力消耗,有效降低人为失误及安全事故的概率。总而言之,在未来发展中,电气自动化技术要不断创新,从而与电气工程的融合运用,才能符合我国社会经济建设的需求。
参考文献
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