羅志輝
電氣工程中電氣自動化的應(yīng)用研究
羅志輝
將電氣自動化廣泛地應(yīng)用到電氣工程中,不僅確保了電氣工程的工作質(zhì)量,也使得電氣工程的工作效率有了極大的提高。本文將從電氣工程及其自動化技術(shù)的概述出發(fā),對該技術(shù)在電氣工程中的應(yīng)用作出重點(diǎn)分析。
電氣工程;電氣自動化;應(yīng)用;研究
電氣自動化作為電氣工程的重要組成部分,不僅被廣泛地用于該工程中,也被廣泛地應(yīng)用于我國生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域。在電氣工程中應(yīng)用電氣自動化,不僅確保了電氣工程的工作質(zhì)量,也使得電氣工程的工作效率有極大的提高。
電氣工程作為我國重點(diǎn)建設(shè)的學(xué)科之一,對現(xiàn)今科研領(lǐng)域的發(fā)展起著至關(guān)重要的推進(jìn)作用。電氣工程為世界作出的最大貢獻(xiàn)則是計(jì)算機(jī)的發(fā)明創(chuàng)造,拉近了人們與世界的距離,不僅帶動了人類的文明與發(fā)展,也推進(jìn)了信息時(shí)代的加速發(fā)展。由此可以看出,國家的綜合實(shí)力與電氣工程的發(fā)展程度息息相關(guān)。
電氣自動化作為電氣工程的重要組成部分,對電氣工程自動化的實(shí)施有著強(qiáng)力的推進(jìn)作用,并由于其自身的優(yōu)勢,被廣泛地應(yīng)用于各個(gè)生產(chǎn)生活領(lǐng)域。
2.1在變電站中自動化技術(shù)的廣泛應(yīng)用
將電氣自動化技術(shù)應(yīng)用在變電站中,一改以往人工處理的工作模式,采用計(jì)算機(jī)自動控制系統(tǒng)將所檢測到的數(shù)據(jù)通過計(jì)算機(jī)輸出系統(tǒng)及時(shí)地反映到變電站的終端控制系統(tǒng),工作人員可以通過計(jì)算機(jī)提供的即時(shí)數(shù)據(jù),掌握各系統(tǒng)的的運(yùn)行狀況,對系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障問題采取高效的處理措施。計(jì)算機(jī)處理技術(shù)與以往的電磁監(jiān)控相比,避免了人工操作過程出現(xiàn)的錯誤,提高了工作的精確度,既確保了工作人員的工作質(zhì)量,也提高了工作人員的工作效率。與以往的生產(chǎn)情況相比,電氣自動化不僅給電氣工程的安全穩(wěn)定性提供了保障,也為變電站的智能化轉(zhuǎn)型提供了極大的上升空間。
2.2電氣自動化技術(shù)在發(fā)電廠發(fā)散監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用
在發(fā)電廠中,電氣自動化技術(shù)普遍被應(yīng)用于發(fā)散監(jiān)控系統(tǒng)當(dāng)中,在發(fā)散監(jiān)控系統(tǒng)中多采用分層分布的結(jié)構(gòu)模式,對發(fā)電廠的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。發(fā)散控制系統(tǒng)主要以以太網(wǎng)、工作數(shù)據(jù)的輸出和控制系統(tǒng)對發(fā)電廠進(jìn)行分散分層的的監(jiān)督管理。
在發(fā)電廠的生產(chǎn)過程中,主要是通過對熱電阻和脈沖等信號進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,獲取生產(chǎn)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的及時(shí)匯總與分析,從而實(shí)現(xiàn)對發(fā)電廠的實(shí)施監(jiān)管工作。某市要對某發(fā)電廠的監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行整體改造,該監(jiān)控系統(tǒng)由中央服務(wù)系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、本地監(jiān)控系統(tǒng)、總監(jiān)督系統(tǒng),前端設(shè)備和客戶端組成。對中心服務(wù)器系統(tǒng)采取用戶管理權(quán)限,防止非本崗位操作人員對管理系統(tǒng)進(jìn)行惡意操作;總監(jiān)督系統(tǒng)對發(fā)電廠具有優(yōu)先的檢測職能,對所反映的數(shù)據(jù)情況做到及時(shí)掌握。該監(jiān)控系統(tǒng)整體操作較以往相比,操作簡單,根據(jù)系統(tǒng)的提示信息,對下一步的工作進(jìn)行及時(shí)的處理。
2.3在電網(wǎng)調(diào)度中自動化技術(shù)的應(yīng)用
電氣自動化技術(shù)在電網(wǎng)調(diào)度中的應(yīng)用主要是依靠計(jì)算機(jī)系統(tǒng),對電網(wǎng)的供電和發(fā)電做出整體調(diào)度指揮(如圖1所示)。
圖1 電網(wǎng)調(diào)度自動化管理系統(tǒng)
在電網(wǎng)調(diào)度中采用電氣自動化技術(shù),既可以對電網(wǎng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,又可以在電網(wǎng)系統(tǒng)中遇到緊急突發(fā)狀況時(shí),做到及時(shí)的處理。對電網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控指的是工作人員可以通過電壓、電力負(fù)荷等數(shù)據(jù)指標(biāo)對電網(wǎng)運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)的監(jiān)控,合理有效地進(jìn)行科學(xué)評定,確保每一個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)可以及時(shí)地反饋到電網(wǎng)調(diào)度中心,不僅可以確保多個(gè)工作系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),而且能及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的各種安全問題,以便及時(shí)找到相應(yīng)的解決策略,避免重大安全事故的發(fā)生,把事故損失降到最低。電氣自動化技術(shù)如今越來越多地被應(yīng)用到電網(wǎng)調(diào)度中,由于電氣自動化的實(shí)時(shí)監(jiān)控能力,不僅能確保電網(wǎng)調(diào)度工作的有序開展,也成為提高電網(wǎng)調(diào)度工作效率的關(guān)鍵所在。
電氣自動化技術(shù)起源于20世紀(jì)中葉,雖然近些年隨著我國科研領(lǐng)域的不斷發(fā)展,帶動我國電氣自動化技術(shù)的發(fā)展,在技術(shù)運(yùn)用方面,依然存在一些問題。下面對電氣自動化技術(shù)的優(yōu)、缺點(diǎn)進(jìn)行了對比。優(yōu)點(diǎn):①對運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題做到及時(shí)掌握;②提高電氣工程運(yùn)行的安全可靠程度;③對故障進(jìn)行及時(shí)報(bào)警;④確保工作質(zhì)量,提高工作效率。缺點(diǎn):①電氣工程外部電壓的標(biāo)準(zhǔn)較高;②電氣工程成本投入過高;③抗干擾能力能力不強(qiáng);④電力負(fù)荷較高。
面對電氣自動化在電氣工程應(yīng)用中存在的問題,應(yīng)建立起一個(gè)具備完整功能的系統(tǒng)平臺,在這個(gè)平臺中使各種資源優(yōu)化組合,盡最大的努力對客戶所提出的要求進(jìn)行滿足,從而達(dá)到利益最大化,促進(jìn)電氣工程的良性發(fā)展。
電氣自動化技術(shù)的應(yīng)用對我國生產(chǎn)領(lǐng)域從人工向智能化的轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持與技術(shù)保障。電氣自動化不僅為生產(chǎn)智能化提供了廣闊的前景,也提升了我國科學(xué)領(lǐng)域的綜合實(shí)力。面對電氣自動化的不足,要做到及時(shí)的完善,以此帶動電氣工程學(xué)科的發(fā)展。
[1] 黃振強(qiáng). 電氣工程中電氣自動化應(yīng)用研究[J]. 數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用,2015(3).
[2] 石峰. 電氣自動化在電氣工程中的融合應(yīng)用[J]. 硅谷,2014 (6).
[3] 孫明慧. 遠(yuǎn)程集控自動化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究[J]. 節(jié)能,2010 (9):45-48.
長沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司 湖南長沙 410011
Research on the application of electrical automation in electrical engineering
Luo Zhihui
Electrical automation is widely used in electrical engineering,not only ensuring the quality of electrical engineering work,but also making the electrical engineering work efficiency greatly improved. This article will analyze the application of electrical automation technology in the electrical engineering.
electrical engineering;electrical automation;application;research
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