自动化技术在电力工程中的应用 刘英贺 庞仕元 王志 刘彦勇

发表时间:2021/6/24   来源:《中国电业》2021年6期   作者:刘英贺 庞仕元 王志 刘彦勇
[导读] 针对电气自动化技术运用现状
         刘英贺   庞仕元   王志  刘彦勇
         国网新源控股有限公司回龙分公司(河南,南阳)  473000

         摘要:针对电气自动化技术运用现状,部分自动化电气设备因为工作环境等特殊问题没有得到及时的维修和保养,这些工况中运行的电气设备由于气候、天气、温度、湿度等不利因素对自动化电气系统的运行产生电磁干扰。因此,自动化电气工程在长时间的运行中会发生故障或者损坏。另外,当前的环境污染问题也会对自动化电气工程的系统结构产生破坏,导致设备无法正常运行。其次,操作人员对电气设备的操作和使用也会对设备的正常运行产生较大的影响。当前的自动化电气设备在生产和使用中会涉及较为复杂的工作原理和设计理念,如果自动化电气设备的操作人员不具备一定的专业知识或者操作技能,在具体的操作中很容易因为错误的操作造成设备损坏。
         关键词:自动化技术;电力工程;应用
         1 电力系统电气工程自动化的特点
         (1)全自动管控模型。在以前使用电气工程自动化技术时,需要将各种类型的控制模型提前设计以及构建出来,再对机械设备做出自动化控制,以此来实现出控制功能。也就是说,老式电气自动化技术仅仅能够将静态控制功能展现出来,不能随着机械设备生产的具体情况及时改变管控模型。假如因环境改变使得管控模型失去控制效果,那么就会非常容易导致生产安全问题的出现。然而,应用智能化技术就可以让电气工程自动化技术突破老式的静态管控的约束,根据实际生产情况随时更改以及升级全自动管控模型,以吻合各种工况的变化需要。这主要是因为智能技术能够模仿人类的大脑,全方位分析各项资料信息,参考系统管控的标准,设定最佳的控制方法。与此同时,应用智能化技术,有些电气工程自动化控制系统不用再进行提前建模,能够最大限度上提升使用的效率,任何时间都可以应用在各类型的机械生产过程中。
         (2)实现全方位改善。实现全方位改善是智能化技术的主要优点之一,在借助大数据技术以及传感器技术以后,智能化系统就能全方位分解出机械设备的详细生产流程,每一个作业流程有关的结果都能体现出来,让各个结果之间都有联系。在改善电气工程自动化控制系统期间,智能化系统能够将预防措施迅速定位在个具体作业环节上面,提高机械设备整体生产流程的工作效能。同时,还能通过借助设备故障自检功能提升机械设备生产期间的系统安全性以及稳定性。在这样的情况下,就能全方位将多样工序调配好,并根据节能改善的标准内容,实现系统运转情况中的变通操控,继而减少很多没有必要能源浪费。
         (3)标准系统工作规范。智能化技术具备了十分强大的数据整合能力以及分析计算能力,能对机械设备实行精准化管控,有益于增强机械设备的性能。客观来讲,在设备生产期间,很难彻底规避制造误差的出现。在老式的电气工程自动化技术实际运行期间,主要目标是将操作误差管控在可接受的范畴中,尽可能减小产品性能波动。然而在借助智能化技术全面实施之后,能全方位分析出大批量的机械设备正常运转期间的运行数据、工况信息,以及误差偏离等等,能在极短时间确定偏差原因。在生产机械设备期间,借助动态控制可以实时结合环境等多方面妨碍因素的改变情况,自动匹配对应的管控方法,由此减少很大偏差,提升机械设备的品质和整体生产效能。
         2 智能技术在电力工程自动化中的应用
         2.1 数控技术的应用
         智能技术在电力工程自动化的应用过程中的数控化应用是非常重要的步骤,直接影响着电力装置的设计与运行质量。与以往的人工控制比较来说,数控技术可以在使用期间展现积极的优势,把数控化技术、智能技术、自动控制技术和有关的电力装置与软件系统展开合理的关联连接,对增强电力工程自动化的综合流程具有较强的流畅性、高效性和便利性,同时还给智能技术的长时间进步提供了坚实的基础。由于被技术条件所影响,在运用智能技术时,其在电力工程自动化中的数控化应用,需要专业的操作人员运用更先进的电力设备并具备更丰富的知识与技能,还应该由制造企业主动选择应用人才,加强智能技术应用的科学程度,减少电力工程自动化发展过程中产生的问题。


         2.2 柔性技术的应用
         柔性化应用主要是指在关联智能技术和电力设备设计原理时,两者融合期间渐渐形成智能化、专业化的电力工程自动化生产体系,进一步持续的实现客户对电力工程自动化设计与制造的标准,增强电力设备制造企业的生产水平和质量。通过智能技术和自动化技术的合理搭配,能够明显的加强前者在电力工程自动化行业中的柔性化运用效果。密切的连接好电力工程自动化过程中的各个步骤,产生合理的连锁反应,进一步持续的促进智能技术系统的改革创新与优化。
         2.3 智能电力自动化系统的设计
         通常的数据采集方式是利用兼容的感知设备大范围的分布在智能电力自动化系统设计的各个阶段,接着采集、测量、感知、监控主要设计装置的运行状态,增强电力企业控制智能电力自动化系统运行的效果,给后期系统优化提供数据支撑,缓解工作人员的工作压力。
         在5G通信时代,通过智能技术对数据进行传输的速度更加方便、高效和平稳,还能满足实时的双向传输数据信息。边缘计算技术加强了电力自动化系统的数据传输稳定性,推动了数据信息的共享,逐步创建全面化的智能电力自动化系统设计框架。并且,由于卫星无线网的广泛覆盖,使得智能技术更有效的实现了电力用户对于智能用电需要。要是将合理的结合边缘计算和智能技术,可以进一步增强电力相关系统信息处理的高效性和准确性,协助电力消费人员和电力企业做好充足的交流与互动。
         2.4 计算机智能技术的应用
         在计算机技术的辅助作用下,电气自动化装置在管控方面对信息数据的获取有着十分严格的标准,必须在一定的时间内接收到信息,并确保信息的接收率和使用有效性。在数据信息技术的平行发展当中,集成化的系统完善也是十分重要的应用,以至于可以对以前的设备接线了解程度更深。要想对计算机的编程做出升级规划,必须有效的概括其工作周期,优化智能性装置和传统的数字通讯设备中的数据传送的问题。在使用空调的过程当中,自动化技术一般对温度的控制和湿度的调整数据接收做出判断,查看是否达到规定的检测标准,智能化建筑施工已然成为当下建筑业的主流。在进行建筑智能化的第一步完善过程中,要实现满足人们日益增长的生活需求,构建符合时代发展的趋势和建筑行业的施工技术。
         3 结语
         智能技术运用到电力工程自动化管理的始终,当前由于经济社会的持续进步,自动化管理在电力工程中的地位逐渐显著。所以电力企业应该主动使用现代化专业的智能技术,加大对电力自动化运行的重视,持续优化运用水平,充分高效地处理好电力运行中的问题。并且,强化对智能技术应用人才的培养力度,增强技术应用的可靠性、专业性与合理性,推动我国综合社会和经济水平的良性发展。
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