摘要:電氣自動化控制系統的應用和發展應建設與計算機技術發展相結合的應用趨勢,從而實現了自動化的控制發展,從而實現了集成化的發展功能和體系。通過系統自動化的功能了解到電氣自動化控制系統的應用以及未來發展的趨勢,從而能實現了電氣自動化的控制系統的應用和分析綜合實現了對電氣自動化的控制系統發展趨勢的分析。
關鍵字:電氣自動化;控制系統;應用;發展趨勢
一、電氣自動化控制系統的功能應用
電氣自動化控制系統的功能應用通過以單元的機組的運行和電氣控制的特點為依據實現了發電機和變壓器組的控制實現了電氣系統的監控和管理,從而實現了電氣自動化控制系統功能應用和發展。具體而言,電氣自動化控制系統的功能應用主要包括以下幾個方面:
電氣的自動化系統能形成與直流系統的監視發展過程。電氣自動化的控制系統的操作發電機、變壓器的出口的控制220kV/500kV的斷路器以及隔離開關的控制和管理。電氣自動化系統中的廠高變保護、發電機-變壓器設備組的保護,并且還有勵磁變壓器的保護。發電機-變壓器的出口控制220kV/500kV變壓控制開關的手動的同期控制以及自動的同期并網控制。電氣自動化控制和操作管理的的柴油發電機組的安全穩定電源的控制。電氣自動化的控制系統能實現。電氣自動化的控制和操作高壓層和儲備變壓器的控制。通過電氣自動化系統實現了低壓廠用電源的操作、監視和低壓的自動裝置的控制。高壓廠用電的電源操作和監視以及廠用電壓快切裝置的狀態的投退以及設備的手動控制以及啟動的發展。并且在相應設備的發展過程中實現了自動化的控制和系統的發展。電氣的自動化系統還能實現發電機的勵磁系統的構建,包括增磁、減磁的操作和發展。電氣自動化的系統的控制方式的切換和發展,從而建立穩定的電力投退的系統。
二、電氣自動化系統的對象特點及系統控制的要求
與熱工控制量相比,電氣自動化控制量在控制要求和運行過程中存在許多不同點。通過分析可知,電氣有以下主要特點:電氣自動化控制系統控制的操作頻率低、信息采集對象相對較少以及數量較小,但是在控制過程中需要快速和準確定位。同時,電氣設備的保護自動裝置的可靠性要求高,并且相關動作發展速度快。此外,其抗干擾性要良好。電氣自動化控制系統以數據采集系統和順序控制為主要內容。因此,機組電氣系統在DCS的控制范圍之內,并且要求控制系統具有高可靠性。此外,除了實現正常的起停與基本運行操作,還必須能夠進行實時檢測和顯示運行狀態、異常和在事故狀態下的各種顯示數據,還要提供相關的操作指導和應急處理的措施,從而確保電氣自動化控制系統能夠進行自動控制系統,并使之在安全、可靠的狀態下正常運作。
三、電氣自動化控制系統的實際應用
電氣自動化控制系統的應用在各學科和各種層面上而言是十分廣闊的,以電氣自動化系統中的電力系統發展為主要的發展特點,電氣自動化控制系統的應用包括以下幾個方面:
1、計算機信息技術的處理系統和信息的采集。隨著計算機技術和互聯網的快速發展和不斷普及,以計算機為主導的信息技術和智能化以及自動化的控制系統得到了飛速的發展。計算機處理系統的采集和發展中電氣自動化系統的實際應用包括信息數據的錄入、數據的顯示、復雜的計算程序、報表的打印以及異常的預警模式以及計算機事故的記錄、歷史記錄和數據的回溯等等。
2、汽機控制系統的電液調節系統。早期,我國的汽機控制系統使用液壓的控制系統,而到了二十世紀八十年代,由于控制設備以及電子元件和電液轉換器的穩定性和可靠性的提升。并且通過高壓抗燃油的伺服機構,從而建立了電力調節系統的汽機的配套系統,從而能在汽機控制系統中的轉速調節級后壓力的三個回路的控制,并且實現了接應力的啟動功能過程以及閥門的管理。通過汽輪的發電機組由盤車開始,通過一系列的電氣自動化的運轉和發展實現了機電控制系統的正常運轉。電氣自動化系統還能通過對電網的調頻和電網的調度來實現負荷的改變。在保證了汽機機組的安全運行基礎上實現了在運行狀態中對相應機組的保養和控制,從而能建立持續的機組運行的模式,從而能在相應機組設備的穩定運行中實現汽機控制系統的經濟型調整。
3. 汽機監視保護表。若要在運行及停機過程中有效地監視機械工作狀況并避免發生事故,就必須使用保護儀表來確保運行的安全。從上世紀80年代開始,單機容量的汽輪發電機組在我國不斷地擴大生產,使得相應機械參數的監視保護儀表也在不斷增產。其中涉及軸向位移、轉速、軸振動、軸承蓋振動、鑒相、相對膨脹以及汽缸熱膨脹等裝置。從而確保機組連鎖保護系統具有準確的保護監視信號。
4. 汽機旁路系統。旁路控制系統的組成主要包括高/低壓旁路溫度調節和高/低壓旁路壓力調節系統,所以旁路閥門執行器可以根據系統對運作過程中的力矩及速度的要求來選擇相應的電動執行器。
5.機、爐協調系統。作為火電站主控系統的重要組成部分——協調控制系統,其主要任務是確保機組的各項輸入和輸出之間的能量平衡,并不斷消除運行過程中的內、外干擾信號,以滿足電網對于機組負荷的需求,從而使得機組能夠穩定運行。它的主要功能是參與調頻和調峰,接受電網負荷調度,控制汽機鍋爐間的能量傳輸平衡,并能夠協調鍋爐內例如燃料、引風、送風以及給水等各子系統的控制情況,以及協調好輔機設備的實際控制能力等。
四、電氣自動化系統的發展趨勢
隨著電氣自動化系統在各領域的發展和應用,電氣自動化系統與計算機技術的結合和銜接的發展趨勢日漸明顯。計算機的發展領域的各項技術與電氣自動化技術的結合發展能實現了更為智能化和自動化的發展趨勢。計算機技術與自動化系統的聯合發展應在互聯網搭建的平臺基礎之上建立持續發展的電氣自動化的發展系統。電氣自動化系統與計算機技術的結合也是市場發展和社會多方面需求的綜合結果,而電子商務的興起和發展也將在一定的程度上加快電氣自動化控制系統與計算機和互聯網發展技術的結合進程。互聯網和多媒體的技術也將在計算機和電氣化系統的結合上形成一定的發展趨勢。現實的虛擬技術以及視頻處理的技術發展將對自動化產品的設計和設備的生產建立深遠的影響。電氣自動化控制系統由單一的發展逐步向多元化的集成和系統化的方向發展。
電氣自動化系統不僅實現了集成化的發展,在某種層次上而言,自動化系統也形成了分布式、開放化的發展趨勢,這是電氣自動化系統與計算機系統的聯合發展趨勢基礎之上延伸而來的。分布式的發展趨勢與集中化發展并不矛盾,分布式的發展結構是能建立各個模塊能獨立運行和工作的網絡,是在信息網絡的建設和普及的層面上了解電氣自動化系統的發展趨勢,而集中化和系統化的發展趨勢是對電氣自動化系統的宏觀和整體考慮。開放化實際上是實現了電氣自動化系統與互聯網技術的聯合發展。而信息化則建立了在電氣自動化發展基礎之上的更為便捷的信息交流和管理的方式,從而促進了電氣自動化系統向更便捷和智能的方向發展。
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