马楠
身份证号:37152219860924**** 山东聊城 252000
摘要:当前是一个信息技术时代。中国电力工业的建设和发展要与时俱进。现代电力企业应及时转变工作观念,建立科学完善的电力系统。通过自动化技术与电气技术的有机结合,实现电力企业内部电网的安全高效运行,以最低的成本创造最大的经济效益。自动化控制技术主要应用于电力系统的各个生产和供电环节,可以帮助电力企业管理者高效地完成各种数据信息的采集和传输,实现对电力系统运行全过程的远程监控。
关键词:电气自动化;电力系统;智能化
引言
在电气工程应用中,电力电气的系统运作、电子电力技术、信息处理、实验分析等相关环节都需要借助电气自动化系统得以实现和运用。因此电气自动化是电气工程现代化、智能化的重要标志,能够推动电气工程的高质量发展。
1 电气自动化技术相关概述
电气自动化技术是集电子信息技术、计算机控制技术和网络技术于一体的综合性技术。因此,供电企业在培训员工时需要对学习者进行多种技术教学和培训,使学习者掌握以上自动化的基本知识,进而使学生能够熟练地管理电力系统,提高维护的综合效率。比如电力系统的运行维护,在培训过程中,供电企业要制定完整的培训计划和培训方案,同时巩固和完善员工的理论基础,增强员工的实际操作能力,丰富技术人员的维护技能,不断加强技术人员的实际操作能力,全面提高员工的维修质量和效率。自动化技术的应用难度较大,综合性强,涉及面广。电气工程自动化技术的基础技术是多样化的,这就需要员工进行各种各样的分析和研究。
2 电力系统中电气自动化技术的实现要求
2.1 可靠性要求
电力系统属于一个综合性的技术体系,是维持区域内各行业运行的基本保障。随着技术的不断更新,电力系统正逐步向智能化方向发展。在电力信息技术的支持下,可以有效地提高主系统对各种故障信息的响应效率,从而实现对电力设备的精确控制。从电力系统的需求来看,为了有效地实现数据和信息集成功能,系统处理机制必须在保证同步处理功能的前提下,实现各部件之间的协调控制,从而提高系统本身的应用效率。在电气自动化技术集成的过程中,为了实现高质量运行,电力系统本身必须遵循可靠性的特点,保证当电网运行出现故障时,电气自动化技术能够及时对故障本身进行物理控制,从而提高整体工作效率。
2.2 有利于保障电力调度系统的安全性
电力调度对电力系统具有一定的价值,因此我们应该在电网调度系统中不断创新,促进相关网络功能的更好实现。因此,有必要对电力系统的管理系统进行分析,对相关电网数据中的节点进行有效的管理,保证电力调度信息的安全,保证供配电系统的顺利运行。此外,还要注重建立更加全面的电网运行体系,配备专业人员进行管理,注重电网体系建设,有效防止了在具体操作过程中由于信息数据的存在等问题给企业造成的经济损失,甚至给企业带来更为严重的影响。同时,要提高供配电系统的检查程度,并有专业人员参与,对相关数据信息进行检查分析,以应对电网信息化建设过程中的安全问题,有效保障了网络系统建设的安全。最后,需要对电力系统中的相关系统进行有效隔离,以确认数据网络传输的有效性。事实上,电气自动化技术保证了整个电力系统的有序运行。
3 电气自动化在电力系统中的应用
3.1 在发电厂中的应用
第一,远程监测模块。
其是通过数据信息的有效支持来将电厂内各类设备进行有效管理,通过有线线路与无线信息传输模式,对电力设备进行功能化保护,以此来正确实现电力设备在检测过程中可正确满足基准参数的运行,进而在相关参数的运行范畴下使整个电力系统呈现出规范化运行的模式,以此来进行远程监测。第二,数据传输网络模块。电力系统在运行过程中是以信息化体系来对内部数据进行传输的,然后通过网络架构内信息节点与设备节点的对接形式进行指令下达,以满足各类操控需求。电气自动化技术的实现,则可将设备与网络节点之间提供一个对接平台,其可有效对设备运行信息进行采集,然后依据平台反馈到主系统中,进而保证主系统可有效对整个电力系统的运行模式进行全局化分析与测定,这样一来,便可以有效保证数据信息在传输过程中,不会因为外部环境的影响而造成数据传输紊乱的现象。第三,监控模块。电厂在运行过程中,数据信息呈现出多结构化特点,这对于整个数据系统而言,通讯形式将存在一定的冗余性问题,而电气自动化技术的实现则可为整个系统来建立全过程的信息监管机制,依托于交互平台的建设,将此类监管信息及时反馈到交互界面中,令工作人员了解到当前电厂内各类组件的运行状态,进而制定相关策略来保证整个系统的合理化运行。
3.2 在保护和故障检测中的应用
目前,电路上合适的位置均安装了传感器来进行故障检测,如果电力系统中某处电路发生了故障,传感器就会自动感应到这一故障信号,并根据故障情况产生相应的信号,传感器产生的信号会经由专门的线路上传到中央控制计算机,并由中央控制计算机报警,维修人员就会在第一时间内检测到故障,并对故障情况及时做出反应,能够在第一时间赶到线路故障部位,及时排除线路故障。在线路发生故障之后,自动保护装置会根据线路故障的实际情况分析数据,并根据分析结果给线路终端设备下达指令,这样终端设备就会在最短的时间内进行自动、快速保护,确保人员和电路的安全。
3.3 自动化操作与控制
在电网建设中,变电站的规模和数量不断增加,离市区多远又受到土地资源的制约。传统的单纯依靠人工操作和控制的方式在具体实施上比较困难。因此,有必要采用自动化控制策略,从而大大提高变电站设备的运行和控制效率,这也体现了电气自动化的优势。通过对变电站设备的自动化改造,还可以实现数据采集上传和设备状态控制等功能,基本可以满足大部分变电站设备连续运行的需要,对电力事故的处理具有十分重要的意义。因设备故障难以保证运行自动化或变电所设备需要大修时,运行维护人员应在站内进行操作。在两管条件下,共同保证站内设备的安全,满足变电所设备的维护保养要求。
3.4 开关量控制对PLC技术的应用
在传统的电力系统中,通常采用电磁继电器来控制电路的合闸和分断。然而,电磁继电器本质上是一种机械电磁元件。由于接触系统和电磁系统比较复杂,其组成系统的稳定性大大降低。此外,对电路的连接和后期的维护也提出了更高的要求。在这种情况下,PLC技术的优势得到了充分的体现,PLC采用其内部的软继电器代替机械式电磁继电器,可以大大提高系统的稳定性,简化操作人员的工作任务。
结束语
综上所述,电力系统作为民生事业发展的根本,在电气自动化技术的支持下,电力系统也将呈现出智能化运作的模式,可有效保证电力企业的运行。为进一步推动我国电力事业的发展,应从多个角度分析出技术融合的可行性,然后以经济效益为原则,保证技术的应用,为电力系统的稳定运行、经济效益的提升奠定基础。
参考文献
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