沈超凡
摘 要:電氣自動化技術是當今世界最活躍、最充滿生機、最富有開發前景的綜合性學科與眾多高新技術的合成,其應用范圍十分廣泛,幾乎滲透到國民經濟各個部門。一般的自動化技術包含兩方面的內容,一是生產控制自動化;二是經營管理自動化。兩者相輔相成,構成自動化系統中必不可少的組成部分,所謂的電氣自動化技術包括的內容主要有電氣技術、電力自動化技術和電氣設備。電氣的自動化就是要實現機械設備以及生產管理的無人化參與,并且在沒有人員操作的情況下,機械設備也可以實現對產品或系統的自動監測和自動處理等功能。筆者根據多年的工作經驗,主要針對電氣自動化的運用進行分析和討論。
關鍵詞:電氣;自動化技術;運用;電氣自動化
加強電氣技術的智能化,縮小電氣設備中的一次設備和二次設備之間的間距,有利于促進電網的智能化管理。在電氣工程和技術應用的過程中,相關技術人員建立更加全面的DMS系統能夠有效提高電氣的管理水平。同時,我國電氣自動化技術的發展還需要進一步完善對電力狀態的監測設備,提高系統工作的效率。
1 電氣自動化的運用
電氣自動化系統具有實時性好,自動化水平高,管理功能強等特點,能提高供電可靠性和電能質量,改善對用戶的服務,具有顯著的經濟優越性和良好的社會綜合效益,因此我們必須通過科學發展,實現電氣自動化技術的可持續發展。
1.1 發電廠自動技術的應用
發電廠是電氣工程運作的源頭,根據我國目前的發電廠技術分析,其主要的構成為發電量控制系統、電壓控制以及動力機械自動控制系統系統等。而從發電廠的類型來看,又可以分為三種情況:風力發電廠、水力發電廠以及火力發電廠。風力發電廠主要是利用風力進行發電,其主要的技術設備包括葉片、自動迎風轉向設備等。當然必不可少的還有一系列的監控以及自我保護設備。風力發電廠在工作過程中需要將設備調整至迎風位置進行發電,發電能源具有清潔、環保等特點;火力發電廠即是依靠煤炭、石油等能源進行發電的發電廠。其主要依靠的技術設備包括有繼電保護系統、數據收集系統以及運動和管理系統等;水力發電廠所依靠的是運動勢能。水力發電廠自動化系統包括梯級水電廠綜合自動化系統以及單機自動化系統等。水力發電廠技術的運用相較另外兩種發電廠更加具有安全和質量保障。
1.2 變電站的自動化運用
變電站的自動化不僅促進了變電站監控能力的增強,還實現了自動化監視和自動化操作,免去了繁瑣的人工化監視、人工化操作,此外它還能提高變電站的運行效率和提升變電站的運行水平。綜上所述,可以知道變電站的自動化具有多層次、全方位的監控作用,可以對各種電氣設備進行運行狀況的監視,從而實現了有效控制。傳統的變電站的自動化是采用電磁裝置來進行監視,而現在則都采用全微機化設備進行監視,這種設備成功對計算機屏幕化進行監視和操作,在進行數據傳輸時應該盡量用計算機電纜,而不是原來的電力信號電纜,這是因為計算機電纜可以實現自動化的統計記錄和運行管理。經過近幾年的電力發展,變電站自動化已經成電力企業和電網調度最重要的部分。
1.3 工業生產電氣自動化運用
隨著我國科學技術水平在近些年來不斷的提高,電氣自動化也逐漸被應用到工業生產的各個部分,我們都知道現在也是信息化的時代,而這種開放式的平臺和IT技術在很大程度上就促進了電氣自動化在工業生產中的運用,這樣自然而然的就促進電氣自動化在工業生產中的運用水平。電氣自動化主要包括電氣技術、電力自動化技術以及各類電氣和自動化設備的基本的原理和分析方法。電氣自動化的應用,不但可以使傳統產業實現高效、高質的目標,促進其更加蓬勃的發展,還可以通過電氣自動化的運用,加快我國信息化的進程,最終使電氣在我國工業生產中實現全面化。并且在現代工業生產中,電氣自動化技術也展現出了強大的力量,在工業生產中運用電氣自動化技術設備來對整個生產過程進行監測和調控,這樣不僅能使各個設備處于良好的運作,還能生產出質量更高的產品。
2 如何加強電氣自動化發展
在當前的社會發展形勢下,高新技術產業都是具有很大發展前景的。電氣自動化正是這樣一種朝陽產業,其在未來電氣工程發展中必然會具有更加廣泛的應用。據目前來講,電氣的自動化在應用中還存在著一定的不足和問題,還需要我們不斷的改進和完善電氣自動化技術及其應用模式,以此來提高我國的電氣行業水平。
2.1 發展信息技術,完善自動化技術
現代信息技術又稱為現代電子信息技術,是建立在現代電子技術基礎上的,它是以通信、計算機自動控制等現代技術為主體將各個種類的信息進行獲取、加工處理并進行利用。現代信息技術是實現信息的獲取、處理、傳輸控制等功能的系統或設備。信息系統技術主要包括光電子、微電子以及分子電子等有關元器件制造的信息基礎技術。主要用于社會經濟生活各個領域的信息收集和應用。信息技術的發展在很大程度上取決于電氣自動化中眾多學科領域的持續技術創新信息技術對電氣自動化的發展具有較大的支配性影響。
2.2 實現系統平臺的開放化和信息化
開放化是實現管理、決策、設計、控制和制造一體化的關鍵也是計算機網絡實現信息實時交換和共享的重要基礎設施,與外界建立一個接口實現與外界網絡的連接,它廣泛的被應用在電力系統各元件和局部系統的監視、調節、管理控制上,是電力系統運動技術、信息管理、調度自動化等方面的技術核心。信息化信息技術的電力設備設計、制造和運行中廣泛應用的計算機優化與仿真技術在電氣自動化的地位應更加突出。網絡通信技術在電氣工程中廣泛使用以及人工智能分析的廣泛應用都充分展現了信息技術在電氣自動化中起到的重要作用。
2.3 與物理學技術相結合
近年來,隨著電子技術的不斷發展,固體物理學作為物理學發展的一個分支,是由物理學中大規模集成電路制造和三極管技術發展而來。之所以,電氣自動化技術與物理學發展有著千絲萬縷的聯系,在一定程度上,可以說是物理學技術的發展推動著電氣自動化技術發展。電氣自動化的研究領域不僅延伸到物理學方面,而且在生物系統和微機電等方面都有聯系。
結束語
隨著時代的飛速發展,電氣工程成為了現代科技領域中一個不可缺少的核心學科,它的進步也推動了國家科技水平的提高,正因為如此,電氣自動化成為了發達國家的教育和科研中發展最快的學科。現在,電氣工程已然包含了所有與電子、光子有關的工程行為,無論是學科需要還是社會需求,電氣工程都占領了舉足輕重的地位。
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