郝伟朋
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摘要:随着经济发展和科学技术的进步,电气工程及其自动化技术取得了长足的进步。本文研究电力工程在自动化技术的发展,总结了电力系统自动化的未来改进方向。
关键词:电气工程;自动化技术;电力系统
引言
电气工程是我国的基础产业,在整体经济发展中发挥着重要的作用。自动化系统可以提高企业自身在运行中的稳定性能,为当前用户提供全面,可持续的电力,并促进未来企业自身的整体发展。
一、智能自动控制技术
在电力工程软件系统中,智能应用控制技术的实现可以促进电力系统自动化的创新,这一核心技术是未来进一步发展的主流方向。这也是我国电力能源产业研究的重点。这项技术具有巨大的应用潜力,可以帮助技术人员解决传统技术中的难题。同时,它还可以帮助工程师解决更复杂的控制问题,对于那些曾经不可预测和线性技术,在如今的智能自动系统中,控制效果相对较好且相对稳定。
例如在电力系统当中,以太网的应用具有很大的优势。,该技术信息实时性强,电气系统数据传输速度快,可以促进变电站数据传输对远程控制功能的需求。此外,还可以进行图形曲线计算、数据统计、故障报警、远程信号等,现场总线主要通过串行电缆的形式有效地结合监控软件等,其中还可以有效地连接PLC系统和智能仪表,另外,控制系统和现场设备可以有效地连接,以进一步实现现场执行和检测自动化。对于分布式控制系统,现场设备和PLC主要通过总线连接,在现场执行器和检测器的帮助下,技术人员可以将输出模块和输入模块正确地转换为自动化技术中的电气工程,借助多种形式,可以同时实现特定的设计。完成过程还包括生产环境和生产机械等多种形式,可以最大限度地提高自动控制的要求。
二、动态安全监控自动化系统
动态监控屏幕系统功能的实施可以保证电力软件安全的基本运行,并在能源系统的全面自动化中发挥不可或缺的作用。该软件系统的主要内容是:SCADA系统功能和监控系统,第二个功能是检测自动故障的原因。另外,它还可以应用于能量的瞬态,促使对已记录的故障波进行综合分析,具有更好的准确结果和更高的安全性。另外,该技术还可以使用GPS技术来同步相关数据的传输,从而可以在一定程度上提高监控和维护效率。传统示波器的使用会存在各自数据冗余问题,现在该技术解决了数据冗余的问题,还可以使数据更加准确。
例如安全监控系统能够在整个运行过程中实时各种故障监督,为部分电路软件系统的安全稳定基本运行提供了一个完整、良好的环境。此外,在电力系统发生各种其他问题和事故时,还可以随时实现风险预警,缩短了解决问题的时间,防止了财产事故造成的损失。DMS系统也是提高电力管理整体水平的最佳模式,适合电力系统自动化技术的快速发展,它可以大大提高各子软件系统对其它设备的保护能力,持续保证供电,减少因电气事故造成的损失;为了使管理人员可以更全面,准确地掌握电源系统的运行状态,例如电源配置,电流和电压,设备使用情况,电源等,DMS系统还可以进行详细,准确的计算,从而起到监控作用。通过运用这些功能,在功率平衡,设备负载等问题上发挥作用,真正达到无人值守自然运行的状态。
三、电网调度自动化技术
在电气自动化技术的支持下,电网调度中数据收集,分析和处理的效率不断提高。通过智能,自动化的方式实现电网调度工作,大大提高了电网调度自动化水平,增强了调度工作水平。其次,根据电力工程的实际情况和施工标准,将电网调度自动化技术应用到电网中,在运行过程中,采用自动启动运行来有效地控制生产设备,电网调度工作应通过保持自动指挥的方式进行,推进电网调度自动化在电力工程中的顺利部署,能继续为高效电网调度带来强有力的技术支持。
电力自动化技术下的电网调度可以改进其调度工作方法,可在实践中提高电网调度水平,真正适应电力工程科学建设的实际需求。
例如建立高速通信数据网络,通过工程师工作站和单元控制过程的主要分散系统来测量和掌控电厂。在特定的测控期间,将在监控单元上对开关量,脉冲值,热阻等实时直接处理和计算,并借助直接单元控制信号进行实时的直接处理和计算。该机构及机构的操作设备,显示图像,输出相应的信号,打印任务,都能借助电气自动化实现,大大促进了整个生产过程的检测效率,同时,实现对它的连锁保护,检测并控制相应的内容。由于全自动化技术使人们有了与图像技术相联系的信息,他们具有高度的内部集成性和更大的灵活性。在过去的几年中,电力系统发生故障时,维护和管理工作需要花费大量的时间。但是,在能源自动化设备系统实现后,也可以帮助工作人员尽快找出故障点,然后在处理过程中出现故障时尽快分离和排除。此外,在消除运行故障原因的同时,还可以保持各节点的正常运行,提高了电源的可控性。其次,在连续运行以及电力系统实现的过程中,它可以自动,智能地收集和整理与故障问题有关的各种信息和数据,然后将一些数据传输到电力系统中,立即实现私人信件控制中心的建设,使负责人可以争取最终确定故障原因并进行对应的维护工作。从另一方面讲,电气设备的自动化技术实现让电力能源系统更加完善,并为大多数人提供安全的电力能源。
四、继电保护装置自动化技术
主电路整体保护是电力工程中最重要的部分,在继电主电路综合保护装置中,电气智能化自动化的核心技术也可以在电气设备软件系统发生故障时发出报警。过去很多直接处理掉电问题的方法不能保证外部电路元件也会受到干扰,为了尽量避免出现较大问题。高压断路器综合保护与机电自动化核心技术的结合,促进了能源软件系统的统一,让检测更加可靠。及时对电气软件系统的电路和设备进行相关检测,并找出问题位置,在第一时间对故障原因进行分析。
例如根据确定的顺序和过程,对电力软件系统各部分的建设和传输环节进行在线服务测试,紧接对系统中使用的发电设备进行控制。与传统的全线在线检测方法相比,维护人员可以更自由地使用智能控制技术,并且可以实时,动态地掌握系统的整体运行状况。如果发生了严重的故障或问题,系统将首先及时发出反馈,发出警报,并提醒相应的工程技术人员及时处理技术漏洞或严重故障。从维护人员身份的另一个角度来看,保护系统可以迅速提示故障原因,因为它便于维护,能及时显示总体位置,这操作可以在较短的时间内成功完成,从而完全保证了整个能源系统效率。
五、变电站自动化技术
目前,电气自动化技术已广泛应用于变电站的实际工作中,随着现代通信技术、计算机技术、电子设备技术和数据信息处理技术的应用,多种技术的结合带来了变电站多次重组的可能。如果实际操作中发生错误,应立即停止。同时,机器应根据实际情况进行自动调整和优化,从而大大减少工程师的实际工作量和难度。
例如视觉信息技术与电力系统自动化技术的结合,可以在短时间内分析和处理大量图像数据,为电力系统的数据处理提供了良好的优势,也可以提高其监控系统功能,还可以改善现有配电网的多面低压配电点。为保证数据传输的及时性和准确性,应该对低压电源进行分散监控分配,可以通过调节视觉功能,在复杂的电网系统环境下实现更有针对性和可控性的监控,增强电力系统自动化设备技术的主要特征。
结论
在经济发展水平全面提高的背景下,电气自动化技术在电力工程中的应用可以达到更高水平,真正实现稳定健康的发展,为电力资源的可持续利用提供更多的帮助。
参考文献
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