張宏元,李奇峰
(國網四平供電公司,吉林 四平 136000)
城市現代化進程的不斷深入,使得人們對供電、用電等電氣工程建設的安全穩定需求越來越大。然而,受外界環境、節能環保問題的影響,電氣自動化技術的作用效果并未達到設計的使用目標。此情況下,各行業領域發展進程受到了一定阻礙。為此,研究人員應結合電氣工程應用電氣自動化技術的實際情況,強化變電站、繼電保護裝置、電網調度以及發散監控系統等,實現電氣自動化技術的應用效果。如此,電氣工程的建設使用就能以高穩定性狀態作用于實踐,從而更好地服務于現代化經濟建設的全面發展。
當前階段,科技水平的不斷進步,使得計算機行業得到了長足發展。電氣自動化技術,作為科技發展過程中具有代表性的技術內容,為自動化技術的應用實現提供了環境。電氣自動化技術在電氣工程中的應用,不僅減少了人工操作的工作量,還降低了工作內容開展的繁瑣性。然而,實踐過程中,電氣自動化的應用控制效果并不理想,并未達到目標價值。此情況下,工程建設人員應從實踐角度出發,在明確電氣自動化技術在電氣工程中應用局限的前提下,找出實踐控制的方法策略。這樣電氣工程的建設使用就能以可靠性的運行控制狀態作用于實踐,從而避免人們使用電氣設備受安全隱患問題影響。研究人員應將其作為重點研究對象,以滿足各行各業發展對用電使用環境的穩定性需求[1]。
經分析,電氣工程應用電氣自動化技術的局限問題主要體現在兩個方面,即外界環境影響和電氣節能問題。其中,外界環境影響是指,電氣自動化設備在運行控制過程中,由于受溫度、濕度、氣壓以及大氣污染等因素影響,導致其結構發生了不同程度的破壞。這里的破壞是指,靈活性大、運行控制過程穩定性不高以及溫度環境較高。嚴重的,甚至會使設備處于癱瘓,無法正常運行。
對于建筑電氣工程的節能問題,它的局限主要體現在無法真正消除輸電線路電阻,只能以客觀狀態存在。此時,一旦輸電線路上有大量電流通過,就會導致線路出現發熱現象,進而造成電能資源,即功率的消耗浪費。此外,建筑行業的快速發展,使得用電設備非常多且功率需求差異性大。尤其是建設規模加大的建筑物,其輸電線路具有十分復雜的特性。個別情況下,甚至會出現網狀結構問題。這就意味著輸電線路中,無功能量的損耗問題嚴重,不僅增加了能源消耗,還降低了電氣工程建設的安全穩定性[2]。為此,電氣工程建設人員應結合所處的實際情況,充分彰顯電子自動化技術的應用效果。
為控制電氣工程應用電氣自動化技術過程受環境因素影響,相關建設人員應加大電氣自動化設備表面的保護膜和內部零件的防護工作力度,以避免電氣設備的絕緣效果不佳帶來的系統運行安全威脅。而電氣節能問題的防護控制工作,應從設計角度出發,即嚴格按照相關管理部門制定的規范標準與設計原則,實現電氣工程所處環境的可持續發展目標。
電網系統自動化調度控制目標的實現,應將工作重點放在調度服務器與自動化系統兩方面。電氣自動化系統設計實現的功能有經濟性調度、生產過程數據監測以及相關數據顯示分析,以保障電網運行過程中的安全穩定性。同時,控制實現過程,應分析評價電氣生產建設過程產生的數據信息,完成系統運行負荷的自動化預測[3]。此外,實現數據信息的分析評價功能后,就能快速找出電氣工程電網系統運行的故障發生點,進而提高電氣工程運行故障處理效率。
電氣自動化技術在變電站中的應用,是指將信息處理、自動化控制以及傳輸技術結合,形成運行自動化的管理系統,提高變電站設備與裝置應用的科學合理性。此技術應用目標的實現,需將計算機裝置應用于變電站運行管理系統,以實現自動化控制。如此一來,系統應用的微機化設備功能能夠為系統操作人員提供智能化的界面服務,進而實現實時人工的操作目標,改善原有變電站運行環境工作效率不高的問題。
將微型計算機導入自動化系統時,應通過實現自動化記錄與系統運行反饋,并根據相應的運行趨勢判斷其誤差與內部發展情況[4]。未來,電氣工程建設人員應將綜合自動化作為變電站電氣自動化的發展方向,以滿足電氣工程對變電站設備系統的運行使用需求。
發散監控系統的自動化控制,是將數據通訊網、以太網以及過程控制單元結合起來進行自動化實現。此過程中,發電廠應用的發散監控系統設計為分層結構。這里的過程控制單元是指在系統運行過程中產生的單元,經熱電阻與脈沖量信號的監控,實現系統運行的監督控制。值得注意的是,監控運行過程單元信號得出信息應進行及時處理,并反饋給相關人員,以及時處理出現故障的問題。
電氣系統中的繼電保護裝置,是指在運行使用過程中遇到故障或其他問題時,第一時間進行提示與信息反饋,為故障控制人員提供數據支撐[5]。此過程如不能采用及時有效的處理措施,繼電保護裝置將直接切斷線路連接裝置,保護電力系統內部的各個用電設備。
以往傳統的繼電保護裝置應用過程易出現誤動或是拒動問題,為此相關人員應將繼電自動化裝置作用于其中,即通過對實際系統運行情況進行實時有效監督,以對電氣工程內部各個設備的運行參數進行科學合理化控制。具體來說,就是根據實際監控獲得的數據信息進行有效調整,并通過遠程的操作控制,即利用計算機技術實現工作人員未到場的施工控制。
值得注意的是,電氣自動化技術在繼電保護裝置中的應用,還可針對電氣活動中一些特定范圍內的電氣設備或是線路進行實時有效的監督與測量。這樣一旦在系統運行監測范圍內發現問題,就可采用針對性的措施進行處理[6]。例如,實踐過程中,電氣設備或是線路運行出現過載或是短路問題時,繼電保護自動化裝置就能立即切斷與其相連的各種線路,并上報相關的危險信號,進而及時解決線路或設備的運行故障問題。繼電保護自動化裝置對線路與設備的監測與監控是長期有效且具有實時性的,而計算機的引入,使得獲取的檢測信息能夠被立即進行整合、分析與調整,進而滿足電氣設備運行的整體效果。
綜上所述,電氣自動化技術在電氣工程中的應用主要體現在電氣防護、電網調度、變電站、發散監控系統以及繼電保護裝置等。然而,針對自動化應用效果受外界環境影響和存在節能環保問題的情況,應通過設計與安全防護手段進行控制解決。事實證明,只有將電子自動化技術高效作用于電氣工程,可使電氣工程建設使用達到當前經濟快速發展背景下的穩定性需求。因此,工程建設人員應將電氣自動化技術更多地作用于電力系統的變電站設備、繼電保護裝置線路以及發散監控系統結構等過程,以強化電氣工程的作用可靠性。
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