姚小龙
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摘要:自改革开放以来,我国的市场经济体制不断地发展,已经逐渐与经济发展的模式相适应,经济力量也在不断扩大。无论是生产经营还是日常办公都需要与国家发展水平相一致,实现信息化的生产和管理,实现企业电力电气的自动化。
关键词:电力电气;自动化;元件技术
信息化时代,我国电力电气的信息化水平也在提升,元件技术不断向自动化靠拢。而电力电气企业的信息化,使得我国电力市场的新技术也大量涌现出来。文章对电力电气自动化元件技术的运用进行分析,研究自动化元件在电力电气中应用的情况,为电力电气自动化元件技术的应用提供更多依据。
1 电力电气化发展的重要意义
自我国加入世界贸易组织以来,在国际上扮演的角色也愈加重要,面对充满竞争力的国际市场,我国企业面临着极大的机遇和挑战。电力电气化在企业中应用,可大量减少员工的工作量,因此,生产劳动的时间就会相对减少,从而提升企业生产的效率;电力电气化在企业中应用,可改善生产设备的应用型,减少设备中的故障,实现生产的安全性。在高效率、高安全性的生产环境之下,企业生产的产品质量会大幅度提升。因此,电力电气化的应用可有效改善企业的劳动水平,将劳动力价值最大化,实现企业的发展。
2 电气自动化技术的简介
2.1 电气自动化技术的特征
电气自动化是一项将电子技术、信息技术、网略技术融合的综合性技术。在该技术在电力系统中的应用可实现对电力的自动化掌控、更新、处理故障的功能,从而为电力系统的安全运行提供一个稳定的环境,避免不必要的事故发生。此外,还可以提高电力系统的工作效率,节省劳动力。
2.2 技术发展要求
(1)电力系统的信息化要求。近几年来,由于人们的生产生活水平的不断提升,同时对电力系统的信息化要求也随之增长。电力系统的安全、有效运行对于电力行业本身就是工作的核心部分,为此,电力部门必须重视提高电力系统的自动化水平,将电气自动化技术应用到电力行业中,进而提升了电力的工作效率,实现电力系统的信息化。(2)电力系统的可靠性要求。众所周知,电力系统与人们的日常生活息息相关,如若电力系统运行出现故障,将会给社会带来不必要的危害,影响人民的生正常生活,不利于构建和谐社会。因此,电力系统的可靠性是一项关系到国泰民安的重要因素。但在以往工作中,为确保电力系统的正常运行,要对电力系统进行维修和保护,定期检测,一旦发现问题及时处理,避免引发意外事故。而将电气自动化技术的应用其中,则减轻了工作人员的压力,提高电力系统的可靠性和运行效率,给人们带来了诸多便利条件,同时也使企业在激烈的市场竞争中占有一席之地。
3 目前我国电力电气自动化元件技术运用
3.1 变换器电路
在生产设备元件中,变换器电路是应用最为广泛的一种。电力电子产品正不断改革,而电子产品器件中的变换器也应不断进行改革。
过去变换器电路较为简单,主要是由晶闸管构成,在使用时变换器就会将直流电相控为整流电路,使用时会受到高次谐波的影响,但是在利用电力电气技术对元件极性更新之后,就能够有效解决以上问题,由于将新的变换器电力电气化,所以,在电流与电压之间的相位差就不再一成不变,而是会随着按压的变化而改变,相位差的余弦值在电流变化之下会逐渐提升,余弦值提升,就可以使电网不受高次谐波的影响,不存在干扰现象,所以即使电动机的转矩脉动处于较低位置,也不会影响其运作。但是若电流或电压的压力超过负荷,就会难以控制。如某工厂使用的轧钢电动机,在使用的过程之中功率较大,最大时可达到 4 兆瓦,在轧钢电动机进行作业时,为减少对电网的影响,通常会不断对相位差的余弦值进行调整,而无法对电流或电压进行控制,在超大功率的负荷之下,变换器就会导致电子元件不断自动关闭、自动开启,影响变换器作业。
3.2 全控型电力开关
传统的晶闸管变换器为第一代电子元件,虽然代表着我国电子设备自动化的新时代开始,但是由于经济和科技的发展,晶闸管已经不适用于现代社会。晶闸管控制器为半控型,因此,现在已经逐渐被全控型的控制器取代。GTO 变频控制器是其中应用最为广泛的一种。GTP 元件的应用也较为频繁。但是由于 GTP 元件在使用过程中的参变量不太稳定,会影响二次击穿,所以,在安全放慢没有保障,而 GTP 元件的容量比较少,通电的能力较差,因此,这种全控型元件只能通过加大电压来实现,总体来看,GTP 元件的应用较 GTO 变频控制器不太理想。而新的电力元件与过去的变换器相比功能较好,设置全控型的电力开关,就可控制逆变器的工作频率,使其固定,所以就不会出现由于电流以及电压不稳出现的自动关闭、自动开启现象,可降低开关的损坏概率。
3.3 交流调速控制技术
现在的电力元件一般都会采用交流调速控制技术理念进行设计与假设。交流调速控制技术理念是依托于矢量控制理论,即一种非线性、高阶的多变量控制系统。其理念源于直流电动机控制,将直流电动机的控制是通过固定磁场来实现的。例如一台直流电机模型,在它其固定部分中,安装了直流励磁,其磁极分别为 N 和 S,在其旋转轴的部分安装了电力枢纽元件(铁芯)。固定的部分与旋转部分存在缝隙。在电路部分安装上安装两个导体,分别为 A、X,将两个道题安装成电力枢纽线圈,将线圈的两端连接至两个弧状铜片(换向片)之上。换向器固定在转轴上,换向片和中心的转轴之间是互相绝缘的。当电力枢纽开始旋转,电力枢纽的线圈就可以可以通过换向片、电刷接通外电路。利用直流电机控制其的原理,并加入矢量控制原理,实现交流调速控制。而在交流调速控制的过程之中,由于较为复杂,且电流走向为综合状态,所以,旋转部分的磁链有可能会影响到旋转元件周围的同路参数。所以,交流调速控制理论在应时,就可能会出现应用结果与假设分析不符合的状况。甚至会相差甚远。因此,在使用交流调速控制理论的使用中,需要先对旋转中心周的磁链方向进行检测。
3.4 通用变频器的应用
通用变频器是市场上常用的变频器形式,应用的范围较广,在一般情况之下,生产之中都会使用通用变频器,在 4000KVA 以下。IGBT通用变频器基本已经普及,在日常生产之中占据着重要的地位和作用。IGBT 通用变频器的质量较好,在使用中不容易损坏。IGBT 通用变频器最大的优势为RAS 功能,RAS 功能的采集技术以及保密性都较佳,所以可以带动IGBT 通用变频器实现高采集性和保密性。IGBT 通用变频器的出现使得电力电子的技术性得到提升,也大幅度提高了电力电气自动化的水平标准。
3 结语
电力电气在企业中的应用能够实现我国信息化建设的进一步完善,提升我国整体经济建设的水平。电力电气设备的自动化,是对我国经济发展的肯定,同时,也能够不断推动我国经济、社会的发展,从而提升我国在国际上的竞争力。
参考文献
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