电气工程及其自动化低压电器中继电器的应用

发表时间:2021/8/26   来源:《城镇建设》2021年10期(上)   作者:田玉玲
[导读] 电气自动化是电气工程中的一种新型技术,可以促进电力行业创新发展,
        田玉玲
        身份证号码:37152319930311****
        摘要:电气自动化是电气工程中的一种新型技术,可以促进电力行业创新发展,为客户提供健康、舒适的工作及生活空间。当前,实现节能的一个重要的方法是使用电气自动化技术。未来,随着社会的不断进步,节能会成为可持续发展的重要方向,电气自动化工程的节能技术将广泛应用于各个领域。
        关键词:电气工程;自动化;低压电器;继电器;应用
引言
        伴随着科学技术的深度发展,我国电气工程及其自动化行业呈现出纵向延伸的态势,在系统电子化、数据化功能的实现下,可进一步强化主系统与分线路之间的对接性,保证各项传输业务的拓展,可按照系统完成定向化操控。继电器装置在电气工程系统中具有较高的应用价值,在不同功能实现下,系统所具备的属性基本可通过指令传输,作用到继电器中,实现对电路传输模式的控制,以保证电气工程系统运行的稳定性。
1继电器的作用
        从功能属性来看,继电器在电气工程及其自动化系统中的实现主要是对内部电路进行保护,通过对电流参数值的分析与比对,然后将此类信息同步反馈到主操控系统中,可以进一步提高继电气的安全使用性能。但从实际应用角度来看,部分学者对继电器安全性能抱有一定的怀疑态度,其主要是由于继电器在部分电气工程系统中无法起到相应的防护作用,而此类防护体系所产生的空白区,极有可能对电气工程运行造成一定的经济损失。但从宏观角度来看,继电气设备的应用,在大多数电气工程中却可以发挥出一定的价值,甚至在部分方面起到不可替代的作用。通过继电器来改变电力系统运行过程中的电流值,同时以继电气主操空系统的远程控制功能,可以对电流进行高低方向的约束,提高继电气设备的实际应用性能。
2继电器工作原理
        在实际电力系统的日常工作状态下,电力输出大小影响着整个电力系统的稳定性与安全性,而继电器作为电气控制中的重要控制元件,通过对于继电器的有效应用可以实现电源控制范围的扩大,在有效的电力系统应用范围下可以便捷地实现切断隔离电源的操作。而随着当前技术的不断更新,当前电力系统也有着感应系统的融入,感应系统与继电器的相互配合可以实现继电器在电力系统中对系统的自动化控制,也可以实现继电器在系统应用中的二次处理,通过于感应系统所输出的相关信号信息进行处理既可以保证持续的信息输出,也能实现电力系统中电流控制功能,以连接电流或切断电流的及时操作来保障继电器对于整个电路系统的电路控制。
3电气工程及其自动化低压电器中继电器的应用
        3.1家用电器中继电器的应用
        在当前家用电器的快速发展背景下,继电器的应用可以大大提高人们生活的便利性。对于需要调节温度的电器设备而言,继电器的应用可以有效地实现对于数字温度的实时调节,继电器可以促进设备使用效能的增加,保证整体家用电器的安全稳定运行的同时也可以进一步延长家用电器的使用寿命。继电器对于需要调节的设备有着实际的应用价值,而在技术发展背景下,微波炉、冰箱等电器在应用继电器时为了保障设备使用寿命的延长,可以通过产品设计过程中湿温度等因素的综合考量,既提高设备使用的有效性也降低这个使用过程中的故障发生率。
        3.2自动化低压电器
        低压电器作为电气工程及其自动化控制系统运行中的重要载体。

从应用类型来看,直流低压电器以及交流低压电器的应用,可以对整个电力系统进行高效率控制,这样在具体实现某一类电流值管控时,低压电器在运行中的电流限制范畴更易于整个低压环境进行精细化控制。继电器设备在其中的应用主要是通过内部控制,保证低电压器的相关信号及指令可以在继电器设备的监控下,完成精准化传输,且继电器内部控制功能的实现下,整个设备的工作状态具有一定的平稳性,数据指令在具体传输过程中,也可通过输入端与输出端的精准对接,令整个信号指令传输具有准确性,这样便可进一步提高整个电气工程系统的运行质量。但从目前实际应用形式来看,低电压器设备在电气工程中的应用也呈现出一定的曲线性,例如在高低压转换过程中或者是低压高负荷长时间运行的工况下,低电压器设备自身的参数将随着外界环境产生一定的变化,这就造成设备本体在长时间工作状态中,内部元件呈现出一定的消耗属性加大设备的运行损耗率。为此,在实际应用过程中,必须对低电压器的使用频次进行增加,通过不断实践解析出设备的不同工况下运行时所产生的问题,进而对后续设备设计以及研发提供数据支撑,以提高低电压器的应用范畴。
        3.3PLC技术在继电器中的应用
        在PLC系统进行程序设计的过程中,最常用的方法就是梯形图,进而实现对继电器的有效控制。而需要注意的是,引入PLC技术之后系统内部的继电器并不是真实存在的继电器,因此相关人员也需要采取和原来不同的操作方法。为促进控制水平的进一步提升,应对控制开关的闭合路径加以优化,为设备的稳定运行奠定基础。以实验过程中电气系统继电器故障为例,如果在通电之后出现反应时间过长的情况就说明了继电器在电气工程系统推进的过程发生了短路问题。面对这样的情况,就可以借助PLC技术对内部数据展开分析,同时结合自动切换系统与控制系统,有效改善继电器短路、反应慢的问题,促进电气系统运行质量的有效提升。
        3.4液位继电器安装
        自动上水控制系统由液位继电器、交流继电器和电磁阀3个部分构成。工作原理是随着水位降低,触发液位继电器启动,继而电磁阀打开,水流可以自动进入储水罐;待水位到达极值触发液位继电器而终止工作,电磁阀随之关闭,阻止水流进入储水罐,形成完整的自动上水闭环,实现自动化控制。液位继电器就是控制液面的继电器,主要工作原理是借助液体的导电性能来控制继电器在安全阈值内的工作状态,超出安全阈值则相应做出中断电源的保护动作。其中的核心元件传感器由铜片制成,铜片分高、中、低三线,高线是水位最高点,蓄水水位到此自动停止;中线设为常触点;低线是自动进水提示点,水位降至此线将开启进水设置。所有液体中水属于导电性较差的液体之一,不能完成直接触动继电器的工作,相应地,要想用水推动继电器工作,必须将电流值调大,水才能触发继电器。根据液位继电器的原理和使用说明,在水箱中装低、中、高3个铜片,分别接好线路,穿管引出到配电箱,在配电箱中安装好液位继电器底座,根据接线图接好线路。
结束语
        在电力工程中,继电器有着多种的应用环境。分析继电器的应用原理可以发现,继电器在其应用环境下主要起到安全控制的作用。因此除了上文列举出来的继电器在家用电器中的应用、电气工程中的实际应用以及自动化低压电器之外,在需要安全控制的应用背景下,继电器都有着应用的必要性,而当前的电力工程也要主动探究继电器的应用场合,以安全控制作用的发挥来保障电力系统的应用稳定性与安全性。
参考文献
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