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摘要:当今时代,电气自动化技术得到了大力推广和应用,促进了各个行业的快速发展,保障电力系统高效稳定运行。电气自动化技术主要应用于电力工程设备运行和工程安全的保障上,能够实现对电力工程项目的实时监控和控制管理,并对工程数据进行采集和分析处理。该技术在发电厂、供电公司和信息传输等领域的应用较为普遍,不仅能够保证电力工程项目的高效运行,而且能够最大限度降低成本。
关键词:电力工程;电气自动化技术;应用
引言
科学技术的发展带动了各行各业的生产技术创新,在这样的大背景下,我国的电气行业得到了平稳、快速的发展,电气工程的应用范围越来越广泛。自动化技术是电气系统中最关键的组成部分之一,在以往的电气工程运行中,由于缺少完善的自动化控制技术,电气设备的工作效率存在较大的提升空间,阻碍了我国电气工程的发展。
1电气工程中电气自动化应用的优势
电气工程当中的电气自动化应用中所发挥的优势比较突出,主要体现在能够提高系统的运行安全稳定性上。如电气控制系统中,对电子自动化技术的应用就能有效简化设备控制模式,以及能有效提高设备的整体控制质量效率等,保障系统运行的精准稳定,这样就能从整体上提高设备维护维修的效率。电气自动化技术的实际应用当中,能有效保障设备的一次性连接,最大程度上节约电缆材料,这样就能有助于提高电气设备连接效率。
再者,电气工程中应用电气自动化的技术能有效扩大电气工程的实际施工范围,具体应用当中能解决电气工程的管理工作,对突发的状况能有效控制,这样能保障工程的开展中的整体控制力度。技术操作者操作系统过程中,通过电气自动化技术的科学应用下,就能提高电气设备的监控质量,通过远程管理控制的作用提高设备整体运行效率,只有从这些方面得到了强化,才能真正有助于发挥电气自动化技术的应用作用。
另外,电气工程中应用电气自动化技术能最大程度降低外界因素对电气工程产生的负面影响,由于电气自动化系统结构性能比较好,结构的安全合理性强,保护系统也比较完善等优势,符合当前电气工程的可持续多元发展的要求。电气自动化技术能在比较复杂化的环境中实现自动化的管理目标,提高电气工程整体运行安全。再者就是对电气自动化技术的应用能最大程度节约成本,提高风险管控能力。
2电力工程中电气自动化技术的应用
2.1现场总线技术
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,任意一个节点,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。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在家庭智能网络中,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。电气自动化技术在家庭智能网络构建中的应用,可以说是电气自动化技术在电气工程中应用的一个缩影,随着高新技术的不断发展,电气自动化技术的应用范畴也越来越广泛,并且其功能也越来越丰富。
2.2智能技术
与其他技术相比,智能技术优势体现在以下几个方面,分别是具有较高的一致性、对电气系统进行调整较为方便、不用额外建立控制的模型等等,是电气工程自动化技术中最关键的技术之一。在电气系统中使用智能技术,可以在电气系统发生故障后,自行分析并判断故障发生的原因,同时还可以在发生故障后发出警报,通过使用这种技能化的控制方法,可以减轻工作人员的劳动量,令电气系统的控制体现出高自动化、高效率、远程化等特点。近年来,智能技术被广泛应用在电气工程中,主要用于模糊控制、专家系统以及控制神经网等几个方面,该技术的应用优化了电气工程的资源配置,同时也提升了电气工程收集数据信息的能力。不仅如此,智能技术的应用还可以降低人力资源浪费的情况,创建一个良好的智能化控制发展空间。
2.3仿真技术
随着仿真技术的飞速发展,电气工程自动化逐渐开始应用仿真技术,二者相辅相成,在电气自动化水平日渐提高的同时,仿真技术的防御价值越来越高,给予电气工程自动化的高效、平稳的运行建立了较好的发展环境。在电气自动化系统工作的过程中应用先进的仿真技术,能够进一步提升电气自动化系统工作的可操控性,同时增强整个电气自动化工程的稳定性,提高电气自动化系统在运行当中的安全性,虽然仿真技术的应用可以降低电力企业的车本,节省人力,但是在实际应用时需要企业投入更多的企业资源。目前电气工程自动化中仿真技术的应用较少,相信随着科学的不断进步与发展,这一问题可以得到改善。
2.4电网技术
电网技术是电子信息技术和电气工程自动化技术融合后形成的新型产物,在这个过程中电子信息技术起着推动电气工程自动化平稳发展的作用。电网技术的内容主要由两部分组成,一部分是电网技术,另一部分是电网调度的自动化技术,二者的相互融合,在一定程度上提升电网技术处理数据信息的能力,借助电子信息技术完成信息的收集工作,能够提高电网系统自动化技术的准确性与科学性。众所周知,电力系统具有结构组成复杂、广泛分布的特点,电网技术的出现有效的解决了这些问题,利用电网技术能够通过采集到的电力信息,把电力系统在运行的过程中存在的问题反映出来,展现每个区域的用电调度的基本情况,按照用电调度的基本情况,对电力系统中每个电力设施的调度效率作出适当的调整,可以提高对电力系统的控制水平。
结语
综上所述,作为国家建设发展的基础性技术-电气自动化技术的应用在生产生活的各个层面均以渗入,将电气工程控制电的能力有效提升,快速推进其自动化控制的智能化。电气工程应将该技术的应用广度及深度进一步扩展,才能使电气自动化的潜力真正发挥,促进电气工程健康、可持续发展。
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论文作者:王卫波, 李莹,肖利武,苏超,于贺贺, 满丽
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第04期
论文发表时间:2019/6/28
标签:技术论文; 电气工程论文; 电气自动化论文; 仿真技术论文; 电网论文; 电气论文; 总线技术论文; 《当代电力文化》2019年第04期论文;