电气自动化在电气工程中的融合运用荣丽芳论文_荣丽芳

电气自动化在电气工程中的融合运用荣丽芳论文_荣丽芳

摘要:随着科技实力与经济水平的快速发展,电力行业作为当前重要的发展行业极大的影响着人们的生活。而电力电气自动化技术作为一项高速发展的技术被越来越多的应用在电力工程中。这种技术的广泛应用为整个电力行业的运作都带来了极大的便利。尤其是在对电力工程的电力控制等方面,一些电气自动化应用装置和系统的应用极大的提高了电力运行的稳定。本文主要对于电气自动化技术在电力工程方面的应用展开了研究与分析。

关键词:电气;自动化;电气工程

电气自动化就是设立新型电气工程工作模式借助用信息技术,是电气工程发展的关键标志。在电气工程中的运用电气自动化能提高电气工程工作效率。然而现阶段电子自动化还没有完全融合到电气工程中,容易出现部分负面影响。所以必须进行研究电气自动化在电气工程的融合运用,使电气自动化控制的作用得到更好发挥,使电气自动化的实际应用效果得到提高。

1电气自动化控制

1.1现场总线监控

在电气工程中普遍运用到现场总线监控技术,是电气工程电气自动化发展的主要方向之一。使用现场总线监控技术能加快电气工程的工作效率,对于控制成本也是有帮助,进而使

电气工程的经济效益得到加强。经过现场总线监控设计能在电气工程的实际应用基础上,进行更好掌握不一样工作类型的间隔性技术,确保顺利进行运行电气工程系统,另外能使工作效率得到提高。在现场总线监控模式下,电气工程的端子柜数量会跟着系统需求继续降低,进而使系统运行的安全性与可靠性得到增强。做到能掌握电气工程,能做到安全高效地运行电气工程系统。

1.2集中化控制

电气工程的发展离不开集中化控制,能使电气工程的管理效率得到增强,进而能更加稳定有序的运行电气工程。在集中化监控模式下,同一个监控系统中集中有电气工程的全部运行项目,能做到统一管理工程项目,科学计划各个控制,同时保证能对它进行有效实施。集中化监控的设备要求不高,方便操作,容易实现,同时也便于进行系统的运行维护。在实际运行期间,集中化控制要求在处理信息的速度与监控效果要比一般的控制模式要求更严格,对于劳动力能起到节省作用与降低管理成本。同时能使整个电气工程系统的运行状态位于正常这方面得到保证,进而达到电气工程运行的每个方面需要。

1.3远程监控

电气工程做到远程控制是离不开计算机与网络技术的迅速发展,电气工程的远程监控系

统即按照计算机网络的特性构建的设计行为。电气工程使用远程监控系统以后,工作人员借助计算机和系统网络相连接,来做到远程控制电气工程设备,对电气工程的时间空间的局限进行突破。同时远程监控的灵活性与可靠性较强,不需要消耗许多人力,防止以往人力控制中由于人为因素导致出现的错漏。也能降低电气工程对电缆与材料的数量需求,降低花费的安装的成本。而且工作效率也比以往工作模式的工作效率更高。然而通信信号会阻碍到远程控制,在信号不好的地方,远程控制的作用很难得到全面发挥,同样电气工程系统运行遇到的安全隐患包括信号延迟等问题。

2我国电气自动化工程发展现状

目前我国电气自动化技术在企业中的运用已经非常成熟,通过对机械设备的精确控制,以及对生产中的各种数据详细的记录,提高了流水线的工作效率和质量,也避免了人力操作可能出现的各种偏差和错误。电气工程及其自动化技术有效提升了电力传输工作的质量,使我国电力系统整体稳定性得到进步。同时也实现了信息化、自动化、智能化的电力设备管理与电力调度,将电力生产、传输和使用看作一个整体,由核心计算机进行统一分析、统一控制、统一处理,形成一个高效、安全的信息网络。自动化技术的合理应用,从根本上改变了模块信息交互的固有问题,提升了信息交流速度以及安全性,使信息分析能够在短时间内完成,这就为管理人员提供了更加高效的监督管理手段,借助计算机技术,系统的安全稳定也得到了强有力的保障。

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3电气自动化在电气工程中的融合

3.1自动继电保护在电气工程中的融合应用

继电保护装置是电气工程中的重要组成部分,具有提高系统运作稳定性的重要作用,在电气系统出现故障时,继电装置能够立刻切断线路,保障线路、设备的安全。电气自动化技术在继电保护方面的应用,主要是实现了对系统运作情况的实时监测,可实现对电气系统中各个设备的运行参数进行有效的控制以及监测,在故障发生的时候,继电装置不仅会及时的切断线路,同时还会第一时间向主站发送故障信号,从而提高电气系统维护、检修的效率。电气自动化技术在继电保护方面的应用,可有效解决传统继电保护装置误跳或者反应不及时等问题,能够提高电气系统运行的稳定性、可靠性。

3.2现场总线技术在电气工程中的融合应用

以CAN总线技术在家庭智能网络中的应用为例。家庭智能网络是指利用一定的传输介质,将家庭中各个设备关联起来,然后通过统一的通信协议,实现参数共享、资源共享,同时可利用外部网络实现信息交换,用户就能够实现远程操控以及远程监控。CAN总线技术是一种支持实时控制、分布式控制的串行技术,CAN总线技术具有以下几个特点:第一,CAN总线技术可然网络上,任意一个节點,在任意时间向主网络的其他节点传递资源信息,网络中各个节点有优先级但无主从,所以CAN总线技术有着极强的灵活性、适应性,在高负载的情况下,依旧能够呈现出良好的应用效能;第二,CAN总线技术采用短帧结构,每帧都有着检验措施以及效验措施,故CAN总线技术出错的几率较小,有着较强的可靠性;第三,CAN总线技术遵循OSI/ISO模型,协议简单且容易掌控。CAN总线技术,以POC18F458为控制芯片,控制器和物理总线接口可采用PCA82C250芯片。在家庭智能网络中,实现对家电节点的控制(利用传感器,红外感应等手段实现遥控)、温度湿度节点控制(传感器感应数值直接在液晶显示屏上显示)、自动抄表控制(实现对水电气的自动抄送,解决电能计量人工误差问题)、灯光状态控制(利用传感器,红外感应等手段控制灯光亮度)、自动报警控制(监控室内空气质量、温度,出现异常出发感应探测器以及紧急报警装置,实现自动报警)。可将PC作为家庭服务器,利用ADSL、HFC技术,实现智能控制、远程监测等功能。CAN总线技术遵循CAN2.0B标准,在家庭只能网络中,以“命令+参数”的方式来传递信息。

3.3发电自动化电气技术的应用

在发电厂,自动化技术主要指的是分散测控技术,发电厂设置很多的节点单元,这些节点单元能够对生产的全过程进行全面的监控,通过互联网数据传输,节点单元产生的信号直接传递到中央服务器,在进行数据处理后,数据迅速返回并且给驱动系统发出相关的指令。对于整个的发电厂来说,工程技术人员需要保证信息采集的准确性和高效性,对于节点单元注意保养和维护,对数据处理服务器不断升级。

3.4在发电厂中的相关运用

电力系统的核心构成部分是发电厂,其自动化水平决定了发电操作的效率。自动化技术一般应用于发电控制系统、保护系统及信息监控,具体可应用于电压调节和测量机组。风力发电、水力发电及火力发电都需借助自动化控制系统[3]。目前,风力发电中的自动化技术主要用于监控保护控制和叶片旋角控制;水力发电中的自动化技术重点控制水的运动势能。火力发电中的自动化技术重点用于故障处理、继电保护控制、煤炭燃料控制、自动化操作控制、数据监控及信息管理等。

4结束语

综上所述,将电气自动化与电气工程有机融合,不仅可以为保证电气工程运行的稳定与安全提供支持,还能推动电气自动化技术深化发展,切实从整体上促进我国社会经济进步。相关企业与人员应基于电气工程未来发展趋势,将电气自动化渗透到电气工程中,提高自动化控制水平,推动电气工程健康持续发展。

参考文献:

[1]刘乾龙.电气工程及其自动化存在的问题及解决措施[J].中国战略新兴产业,2017(48):61.

[2]朱绍群.电气工程中电气自动化的应用[J].南方农机,2017,48(24):195.

论文作者:荣丽芳

论文发表刊物:《中国电业》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/11

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