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摘要:当代技术的飞速进步促进了中国电力工业自动化和元件技术的发展,正在向着智能化和信息化的方向发展。电气自动化元件作为一种在工作中非常重要的装置确保电力系统的的常规工作。电力系统的安全稳定性在一定程度上将受到这种技术的直接影响。本文主要介绍了我国电气自动化系统的现状和应用。
关键词:电气自动化;电力系统;元件技术;应用分析
引言
随着计算机技术的飞速发展,中国已进入信息时代,它使许多自动化技术和数字技术在各个行业中,在电力行业及其中作为社会生产和人们的日常生活密切接触。伴随着随着当前社会的不断扩大的需求和日益提高的人民的生活水平,使社会对电力消费提出的台区域非常高,这在一定程度上使得电力工业的发展十分迅速,为电气系统自动化技术的长时间发展营造了一个非常好的环境。电气自动化技术在电力系统中的应用,在一定程度上改善了电力现场试验力系统的安全性,稳定性和运行效率,奠定了整个电力行业的技术管理现场试验管理方法
1.中国电气自动化的发展
中国是世界上最大的工业生产国,也是最大的电力消费测试国。在当前社会的发展和稳定中电力系统扮演者非常重要的角色,电力系统自动化技术重要意义在行业中不用说就很明白。信息技术的发展推动着电气自动化技术的长时间发展。信息技术在行业中的的大量使用促进了自动化技术的持续改进,并渐渐地应用于电力系统中。当前,我国电力系统电气自动化技术基本实现了信息化和现场试验的发展目标,便于维护和控制。
电气自动化技术的高信息化主要体现在设备技术,生产管理和数据处理的表面。电气自动化技术对计算机技术有很高的要求,相应的软件通信要求也随之上升。因此,在电气自动化的发展中,有必要加强多媒体技术和信息技术的发展。
考虑到电气自动化主要依靠网络和计算机的发展,计算机技术的优点主要是因为其灵活性比较大,信息集成较广和便利性。以上这些优点使电气自动化比传统技术更容易维护。电气自动化的可控性是在中国大量使用的另一个关键点。随着技术的更新和创新,自动化技术的内容不断完善,促进了技术的发展和可控性。
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2.电气自动化技术在电力系统中的应用
2.1计算机技术在电力系统中的应用
由于计算机技术的广泛应用,它还广泛应用于电力系统运行的各个方面,如配电系统,供电系统和变电站系统。在许多计算机技术中,使用最广泛的智能电网技术。该技术的应用不仅实现了智能配电网的目标,而且对电力系统的整体优化具有重要意义。另外,它已被大量使用在电网调度技术方面。该技术的功能主要体现在信息收集工作中,同时,由于网格动员技术本身具有监控功能,它可以实现服务器,显示器,变电站终端设备和打印设备的运行状态,进行实时监控,然后根据电力系统的运行统一部署计算机。同时,根据本地区的发展需要,可以独立调动各级电网,促进各地区电力系统的合理运行,提高电网运行质量。此外,信息技术也广泛用于当前的电力系统。该技术可以整合电力系统的相关信息,记录和整合电力系统运行的数据信息。
2.2PLC技术在电力系统中的应用
PLC技术又称模拟技术,目前在电力系统运行中发挥着重要作用。从应用的角度来看,PLC技术被添加到电力系统中。一方面,它可以促进系统运行中产生的工作指令的自动编程,提高操作信息记录和计算的准确性,大大提高整个系统操作的灵活性。另一方面,PLC技术的应用可以大大提高数据采集,分析和集成的效率,有利于系统的一些灵活的智能控制。此外,PLC技术还可以通过合理控制输入和输出信号实现各种生产过程的自动化。例如,机床电气控制和电梯运行控制原理是相同的。
2.3多集成技术的应用
所谓的多集成技术主要是指上述两种技术的整合。多种集成技术在电力系统中的应用价值主要体现在各系统的统一管理上。很多人都知道,电力系统的运行和非常多的系统有关。每个系统都是独立且相互关联的,为了保证电力系统的安全稳定运行,必须对各种系统的有机协调和协调进行实现。许多集成技术都是正确的。为满足这一需求,不仅可以协调各系统模块的管理,提高系统运行的效率和质量,而且可以利用尖端技术有效提升电力系统的整体实力。同时,还可以大大降低电力公司的运营成本,提高企业的经济效益和社会效益。
2.4电网技术在电力系统中的应用
电网技术是电力系统中最重要的部分。其功能是进一步促进电网调度的自动化。最近这几年,伴随着计算机技术应用范围的渐渐增大,电网调度自动化水平得到显着提高,从市政电网调度扩展到地方电网,需要计算机网络系统的支持。此外,变电站自动化技术的不断完善,信息集成功能的应用以及计算机网络数字记录和电力系统工作信息数据的分析,大大提高了数字信息技术的处理能力和网格技术集成技术的实现。
3.电气自动化组件技术在电力系统中的应用
3.1全控制设备的应用和发展
半可控晶闸管的出现和应用是中国运动控制新时代的象征。半可控晶闸管作为中国第一代电力设备,已广泛应用于交流和直流驱动和控制系统。然而,在交流变频技术的推动下,全控制器件的出现逐渐使半控晶闸管成为通道。全控制器件主要包括G TO,G TR和P-M OSEFT。其中,GTO是一种高压设备,可以通过门关闭。关断的好处非常低,约为4.5,需要非常大的关断驱动电路和吸收电路。该器件的导通压降一般为2-4.5V,高于普通晶闸管。G TR电路复杂且难以使用。主要原因是溢流量低,热容量小,各种参数影响大。P-M OSEFT是一种电压驱动周期,具有低驱动电流和相对简单的驱动电路。它主要提供电容器充电时的充电电流和闭合时的放电电流。源自该器件的IG BT器件是具有高电流密度G TR和高输入阻抗特性P-M O SEFT的混合器件。对于存储器存储时间和高生产效率,IGBT器件的1.5至-3.5V,0.2 - 1.5之间的电流下降时间在0.2-0.4之间。
3.2高频逆变器的应用与发展
每个电子设备的更新驱动转换器电路的更新。全控制电气设备的使用逐渐从低频到高频发展。PW M转换器(见图1)更常用。高频转换器的应用不仅提高了功率因数,还降低了高次谐波对电网的不利影响。它还有效地解决了低频区域的转矩脉动问题,即PW M逆变器的电流和电流。电压谐波分量产生的转矩脉动作用在固定转子上,使电机绕组产生振动噪声,降低变频器的工作频率。
4.结语
由上可得,电气自动化技术在电力系统中的使给为电力行业的发展造成了非常大的方便。伴随着社会各方面水平和需求的提高,未来一定要持续对电气自动化技术进行改进和调整。以方便电气自动化技术和元件技术的使用更适应时代潮流发展的趋势。
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论文作者:郭志明
论文发表刊物:《防护工程》2019年8期
论文发表时间:2019/7/29
标签:技术论文; 电力系统论文; 电气自动化论文; 电力论文; 电网论文; 系统论文; 系统中的应用论文; 《防护工程》2019年8期论文;