刘明
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摘要:近几年,伴随电气与自动化技术的高速发展,技术也越来越成熟,而且国内电气与自动化技术在国外属于最先进的水平,至于电气工程中电气与自动化技术所发挥的作用,人们也开始加深认知,电气与自动化技术既能实时监控电气系统,还能降低人为操作造成的失误。虽说电气自动化技术的发展空间广阔,但为促进电力企业的长稳发展,该技术需提升自身的实践应用水平,确保自身在电气工程中实现更好的运用,从而为我国建设智能化电网提供技术方面的支撑。
关键词:电气工程;自动化;融合
引言
电气自动化融合应用于电气工程中主要包括两大功能:一是基于计算机技术实现的自动化控制、调节、操作一系列功能,对电气自动化技术应用过程中,应对调度方案提前设定,并与电气工程实际特点基础相结合前提下,对控制指令合理设置作为自动化技术优势得以充分发挥的关键前提。对控制命令合理设定时,包含内容较多如报警信号传输、系统恢复、开启及关闭电网、限制性条件指令等。在此基础上电气自动化技术能结合电气工程系统的计算机设备实现自动化控制;二是人机联系功能,对电气自动化技术应用中,可基于数据信息内容基础上监督控制系统设备运行,并以电气工程的实际工作所需完成参数调整。
1电气与自动化技术
电气与自动化技术并非单单指哪个技术,是传感器技术、信息技术、计算机技术的总称,不同技术具备的作用也并不相同,通过这些技术的相互配合,让设备脱离人为控制和监管方式,仅需相关设备自动控制和监管即可,电气与自动化技术在实际运行中,先利用传感器来监控电力设备,明确获取设备运行中产生的一些信息,并将其传入计算机之中,通过计算机来分析获取的信息,进而了解设备的具体运行情况,按照设备不同的运行情况,传递信息至控制模块。再由控制模块按照相关信息控制电气设备。而近些年来,伴随电气与自动化技术发展速度的越来越快,其开始在企业管理工作中广泛运用。
2电气自动化融合技术应用重要性
2.1质量实时监控
企业在经营发展中不仅对产品质量提出严格要求,同样需保障产品数量问题。应用电气自动化融合技术实现了产品生产过程及质量的动态化实时监控。对于愈来愈大的工作量,复杂化工作流程,电气自动化融合技术充分运用,能够动态化监测故障及质量,以便及时、准确的挖掘产品生产中的潜在问题,也能够有效降低电气工程事故发生率,保障电气工程的生产安全稳定性。
2.2工程设备智能化
随着电气工程的自动化融合技术应用,为满足目前产品生产的智能化所需,运用电子信息技术能实现自动化电气工程,不仅表现在电气工程自动化技术的应用,还表现在运用电气自动化融合技术,很大程度上提高了电气工程设备的智能化水平,减少故障发生率并综合提升工程效率,优化了电气工程智能、自动管理模式。
2.3电气工程管理
信息、资源共享技术已作为目前发展所趋,对于海量的电子、纸质信息量怎样能有效提升管理效率,也作为目前电气工程管理所要考虑的主要问题。而电子化融合技术运用,很大程度减少了人工操作流程,实现了自动化运行实现智能化管理,能够对电气工程管理水平有效提升。
3电气自动化技术在电气工程中的融合应用
3.1远程监控技术
电气工程在实际操作和运行过程中,电气工程的监控管理发挥了重要作用。通过运用电气自动化技术进行远程监控,就可以在远程观测,监察各种信号感知状态,及时在远程观测实时结果,可以使电气工程的监控更加方便和全面。
同时,远程监控技术主要依赖于计算机及网络系统实现,通过计算机对电气工程中所有使用设备进行远程遥控,可以减少人工现场操作的各种成本,降低检测的复杂程度,也可以打通时间和空间限制。通过远程监控技术,可以随时且及时地了解电气工程相关信息,实时进行监控和管理,极大提高了工作效率和质量。
3.2变电站自动化
变电站是电气工程中较常见的电气设施,传统变电站主要采用电磁装置进行监控和督查,这样不能实现自动化操作,会限制电气工程的全面监督过程。如果变电站能够实现自动化,就可以不断提高变电站自身监控能力,对所有电气设备都进行实时且及时的监控,在一定程度上能够防止事故发生,减少损失,或者可以在事故发生后做出更加及时和正确的补救,不断提高变电站运行的效率和质量,节约企业运行成本,减少事故发生。
3.3电网调度应用
优化电网调度模式作为提升电网调度质量的有力途径之一,电网调度通常包括了站端、信点通道与控制中心,对于电网调度全过程实现发电厂、变电站、调度中心的全方位控制,主要是为了能够运用以上控制系统连接其他设备,满足电网调度的自动化管理。运用电气自动化融合技术能够实现对电气工程的自动化动态实时监控,所以其在电网调度技术领域的运用能对调度动作的动态化监测效果有效提升,并对调度中不同类别相关数据信息加以记录,向控制中心传递信息,运用自动化分析功能模块对电网调度的整体运行状态综合分析,这样可有效减少电网调度产生问题。
3.4状态检测应用
在电气工程中运用电气自动化融合技术能获得有效的状态检测应用效果,将电气自动化融合技术结合检测技术也可满足动态化电气工程检测,并对获得的动态化实时信息数据进行及时分析,以便及时查找其中原因,也能发现存在的潜在故障提前有效解决。对于电气工程故障问题还可积极推动查明故障原因,可对电气工程系统运行中提前设定稳定运行有关指标参数,并根据系统实际运行的动态化数据信息,假若运行信息变动范围在设定指标值之内,警报系统不会做出反应。但是假设存在部分异常数据,那么在数据分析过程中就要对那些异常数据进行分析,根据数据信息的对比结果,出现警报装置显示响应信息,工作人员即可在短时间内得知电气工程系统运行的故障原因所在,有效提升电气工程系统的运行安全稳定性。
3.5新能源设备自动化
随着新能源设备的普及,太阳能工程、风能工程、汽车充换电工程等一大批新能源项目在市场上的投入资本增加。伴随这些设备的使用频率加剧,如何能够系统对这些设备进行监控,智能化的操作也是目前社会主流课题。如自动化较强的太阳能工程能够随时调整自身角度,迎合太阳光线,达到垂直角度后能够更好地发电,其中采用自动化技术就会进行对光调节,无需人为操作;再如风能系统,采用自动化技术能够自动垂直迎风,达到最大发电效率;又如当前社会资本涌向的充换电工程中,自动化技术应用的重要作用更是显见。为了保证充换电的安全性,要实时检测充换电的状态,一旦在充换电过程中发生通信异常、数据异常,就要及时自动断电,并警示报警。在这些项目中,人为操作都无法轻易实现上述目的,全自动化才是实现这些新能源运用的良好途径。
结语
总之,基于社会经济逐渐发展中,电气自动化技术获得了广泛运用,其作用于结合电气设计与自动化技术,使二者实现有机融合,这样既能实现工程施工成本的大幅度降低,还能促进工程施工效率有效提升。但因电气工程中电气自动化融合应用尚不成熟,所以在诸多方面仍有一些问题存在,需要相关人员在实践操作中,积极改善与优化电气的自动化技术,推进我国社会经济的发展进程,从而保障我国电力企业的可持续发展。
参考文献
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