李佳學(曲阜師范大學工學院,山東 日照 276800)
淺析電氣自動化在電氣工程中的應用
李佳學
(曲阜師范大學工學院,山東 日照 276800)
最近幾年來,電氣自動化應用逐漸深入人們日常的工作與生活之中,使人們的生活方式發(fā)生了巨大的變化,電氣自動化就是電氣信息及其自動化工程,常見的家用電器都與電氣自動化息息相關,電氣自動化目前在社會中各種行業(yè)中均有應用,可見電氣自動化對人們的重大影響力。電氣自動化的推廣快速帶動人們生活水平的提升,新型的概念與專業(yè)技術也加大了在電氣自動化中的應用力度。本文從電氣自動化的基礎概念出發(fā),主要研究了電氣自動化在電氣工程中的應用。
電氣自動化;電氣工程;應用與發(fā)展
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.16.099
隨著社會的快速發(fā)展,不同行業(yè)之間的關聯(lián)性正在逐漸增加,這不單單代表了在我國經(jīng)濟建設條件下人們生活水平的提高,而且體現(xiàn)了電氣自動化技術正在最大程度上得以應用,為現(xiàn)代人們生活提供了便利,改變了傳統(tǒng)的生活方式。從電氣自動化基礎上來講,它本身就是一門綜合了眾多科技的專業(yè),不僅具備信息綜合處理的能力,而且在日常安防監(jiān)控方面也發(fā)揮了重要的作用。電氣自動化在電氣工程專業(yè)的廣泛應用,無疑是對電氣工程專業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎。從這兩個專業(yè)基礎知識出發(fā),二者本身就具有非常密切的關聯(lián)性,將二者技術相結合,自然可以減少其中許多重復的工作環(huán)節(jié),能夠最大程度上降低投入資金,本文就電氣自動化在電氣工程中的應用做出詳細的探討。
1.1電氣自動化的概念
最近幾年來電子通信科技的迅猛發(fā)展,使電氣自動化技術深入人心。電氣自動化為人們的生活提供了眾多便利的條件,使人們的生活方式發(fā)生巨變。目前,電氣工程專業(yè)主要包括了電力、光學等方面的研究。換句話說,電氣自動化就是電氣信息及其自動化工程,常見的家用電器都與電氣自動化息息相關,電氣自動化目前在社會中各種行業(yè)中均有應用,在社會發(fā)展中起到了重要作用。電氣自動化的技術水平直接影響了社會經(jīng)濟的發(fā)展速度。
1.2電氣自動化的特征
電氣自動化控制系統(tǒng)對企業(yè)整體運行有著重大的意義。通常情況下,企業(yè)無需把設備安放在電力調度室與配電室中,只需將其安放在控制室。與傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)相比,電氣自動化控制系統(tǒng)具有的優(yōu)勢在于:操作的次數(shù)少、頻率低,這樣就可以減少在系統(tǒng)操作中的誤差。在工作中,為了確保電氣系統(tǒng)的正常運行,需要經(jīng)常對系統(tǒng)進行安全性能的評估和安全性能測試,從而增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性。除此之外,在電子設備出現(xiàn)故障和誤差后,系統(tǒng)能夠立即作出提示,這樣才可以全方位的保障電力系統(tǒng)的正常運行,從而為更好地為人們提供優(yōu)質的服務。而且電氣自動化工作效率較高,兼容性和實用性較好。
監(jiān)控技術是電力自動化系統(tǒng)中不可或缺的重要組成部分,通過人工智能監(jiān)控技術,可以對電力控制儀器運行的現(xiàn)狀和實時數(shù)據(jù)進行及時的掌控。而隨著電力自動化水平的提升,監(jiān)控技術應用在生活中的方方面面。
2.1集中化監(jiān)控式理念
集中化控制理念主要體現(xiàn)在,當對整個電力系統(tǒng)中高壓進線結構,低壓進線結構以及電源切換等結構進行控制時,首先對分布分層式的系統(tǒng)結構進行分析,而且隨時監(jiān)督并記錄各層的溫度變化和工作狀況,并將全部的數(shù)據(jù)進行集中化的監(jiān)控與整理。同時,監(jiān)控技術還可以對電力系統(tǒng)中多組遙信量信號實行監(jiān)測,并能夠及時地將這些信號反饋給管理者。這種集中化的監(jiān)控為企業(yè)管理層提供了更多的方便。
2.2現(xiàn)場總線監(jiān)控式理念
現(xiàn)階段,以互聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)場總線為主的監(jiān)控技術也得到了廣泛的應用。這種監(jiān)控理念的運用在工作中,能夠更加突出工作的設計重心,依據(jù)實際的工作情況來設計合理的控制系統(tǒng)。如果將該種控制理念與遠程控制系統(tǒng)相結合,還能夠大大增加設備的工作效率,所以,現(xiàn)場總線監(jiān)控技術同樣得到電氣工作人員的青睞。
2.3遠程化監(jiān)控式理念
智能監(jiān)控可以為人們提供數(shù)字化的圖像顯示,并對電力系統(tǒng)工作環(huán)節(jié)進行及時地圖像和信息記錄,為管理人員的工作提供了極大的便利和數(shù)據(jù)支持。此外,如今的智能監(jiān)控系統(tǒng)還實現(xiàn)了遠程操作界面、自動警告以及遙控開關等性能,使電力設備的工作和效率有了顯著的提高。由于在使用中容易受到環(huán)境因素的影響,信息通訊量較大,但是速度太慢,所以,這種監(jiān)控方式僅適用于小型電氣工程。
3.1在電氣工程管理工作中的應用
電氣自動化技術水平隨著現(xiàn)代化新興科技的發(fā)展正在不斷提高,其應用的重點在于編程調試工作。如:在儀表工程中管理體系的建設中,只需應用電氣自動化技術就過去復雜的管理工作轉移到PLC控制系統(tǒng)中進行統(tǒng)一集中處理,把實際工作中的采集壓力、設備溫度、液體流量等眾多數(shù)據(jù)通過自動化系統(tǒng)進行整理,而且還可以實時監(jiān)控系統(tǒng)的輸入、輸出等一系列的監(jiān)測工作。這樣不僅能夠提高對電氣設備的管理力度,也能夠合理的分配企業(yè)的成本和員工的工作量,使企業(yè)的資源得到最佳合理配置。電氣自動化技術的應用對電氣工程的管理工作提供了更加便利的條件,提高了企業(yè)的管理自動化水平,對企業(yè)快速發(fā)展具有重要的意義。
3.2在變電站中的應用分析
電力系統(tǒng)就是非確定因素較多和控制難度相對較大的操作系統(tǒng),其中包含了許多電力建設的動態(tài)變化,而且電力分配區(qū)域非常廣闊,傳統(tǒng)的人工控制已經(jīng)滿足不了現(xiàn)代化的管理模式。現(xiàn)階段我國科學技術正在飛速發(fā)展,傳統(tǒng)的調度管控方式已經(jīng)不能達到電力分配的要求,傳統(tǒng)電力分配和電網(wǎng)管控缺乏核心的控制和信號傳遞方式,在運作的過程中容易產生誤差、分配不均等缺陷,從而影響了電網(wǎng)運行效率。將電氣自動化技術在變電站建設之中,能夠實現(xiàn)電網(wǎng)系統(tǒng)的全自動化運行與監(jiān)控,從而增加變電站的工作效率、設備水平與運行質量。隨著電氣自動化技術水平的提高,傳統(tǒng)電磁設備已經(jīng)滿足不了現(xiàn)階段技術發(fā)展的需求,可以選擇全微機加以替代,從而實現(xiàn)屏幕化的監(jiān)控,為電網(wǎng)工作正常進行奠定了基礎。
3.3在分散測控系統(tǒng)中的應用分析
目前,發(fā)電廠都具有十分完善的分散測控系統(tǒng),該系統(tǒng)對于發(fā)電廠正常工作具有重要意義。分散測控技術在使用中以分層控制結構為主,其結構主要包括工作站、以太網(wǎng)、過程控制單元、數(shù)據(jù)高速通訊網(wǎng)等組分。在幾種組分中,工作站包括運行員工作站與工程師工作站兩個部分,運行員工作站主要的任務就是負責數(shù)據(jù)的接收與傳輸,工程師工作站的任務是對數(shù)據(jù)的真實性與準確性進行判斷、檢查和維護系統(tǒng)的穩(wěn)定。電氣自動化技術的應用可以使分散測控系統(tǒng)進行自動工作的狀態(tài),這樣不僅能夠減輕技術員的工作壓力,而且可以有效地增加設備工作的穩(wěn)定性。
3.4在電網(wǎng)調度中的使用分析
將電氣自動化技術應用在電網(wǎng)調度中可以有效提升調度系統(tǒng)運行的準確性,該種技術的應用可以實現(xiàn)發(fā)電廠、變電站終端與下級調度中心的連接。而且,電氣自動化技術還能夠對系統(tǒng)的運行現(xiàn)狀進行實時評估,記錄多組數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進行處理,從而對電網(wǎng)調度的工作量進行預測。除此之外,電氣系統(tǒng)還能夠對工作中存在的缺陷做出相應的提示,從而協(xié)助工作者快速處理系統(tǒng)中存在的問題,對維持系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性具有重要的意義。
電氣工程中使用電氣自動化技術可以提升相關設備的有效性,可以實現(xiàn)整個工程的信息化、網(wǎng)絡化和效率化,可以使電氣工程的數(shù)據(jù)采集、電網(wǎng)調度更加高效便捷,滿足了新時代社會發(fā)展的需求,從而為人們的生活提供更多的便利。
[1]馮睿鵬.電氣自動化控制系統(tǒng)的應用及發(fā)展趨勢[J].化工設計通訊,2016(01).
[2]郭斯嘉.工業(yè)電氣自動化的現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J].化工設計通訊,2016(01).
[3]周超. 電氣自動化控制系統(tǒng)設計[J].化工設計通訊,2016(01).
[4]王懷宇.電氣自動化工程控制系統(tǒng)的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢[J].化工中間體,2015(12).