牛正之
摘要:在現代化發展的背景下,電氣工程逐步朝著自動化的方向發展,逐步提升電氣工程的建設效率,降低人力資源的使用量,使電氣工程能夠安全、穩定、可持續發展。為此,本文將針對電氣自動化工程控制系統的關鍵技術進行分析,為我國電氣工程自動化建設指明方向。
關鍵詞:電氣自動化工程;自動控制系統;關鍵技術
前言:
近年來,我國電氣自動化產業發展迅猛,先進的科學技術、設備被廣泛運用到電力工程之中,并逐步在電力工程建設中占據核心發展地位。電氣自動化工程控制系統的形成為當代工業化發展指明發展方向,并在當代科學技術發展領域占據重要指導地位。電氣自動化技術在電氣工程中的運用最大程度上降低人工勞動的工作量,切實提升檢測工作的精確度與及時性,切實提升信息在傳輸過程的有效性與實時性,為工業生產活動的順利開展提供基本保證。
一、電氣自動化工程控制系統的構建
隨著社會的不斷發展,科學技術水平不斷提升,并在工程領域占據的地位越來越重,使電氣工程逐步朝著自動化、數字化、智能化的方向發展。盡管我國電氣自動化起步時間相對比較晚,電氣自動化整體水平不高,但是在建設過程獲得了不錯的實踐。
(一)信息集成化工程監控系統的構建
信息技術在電氣自動化工程監控系統中的運用主要表現在兩個方面,即管理層面與技術層面。其一,管理層面。借助信息技術對管理層面進行縱深方向延伸。企業管理部門能夠利用計算機硬件設備與互聯網軟件設備,在瀏覽器上對企業中的財務核算、人力資源等數據信息進行及時儲存與提取,實現對生產過程的動態化監督,及時掌握企業各個環節生產的第一手信息。其二,技術層面。利用信息技術能夠在電氣自動化系統、電氣自動化設施、電氣自動化機器實施橫向拓展。在現代化科學技術的推動下,微電子處理技術被陸續運用到電氣工程建設中,原來對界面設備的明確規定逐步變的模糊起來,與微電子處理技術相對應的結構軟件、通信功能逐步組建起相對比較容易的組態環境。
(二)電氣自動化工程控制系統的構建標準
語言規范是將IE與Windows為基礎,在電氣自動化工程中逐步發展而來的,人機界面成為電氣自動化工程的主要發展流向。因PC系統控制極具靈活性,在使用過程易于集成,現如今備受廣大用戶的青睞。與此同時,電氣自動化工程控制技術使用具有標準化的系統語言對其進行控制十分容易,為整個系統的后期運維工作提供便利。
(三)電氣自動化工程分布式控制系統的構建
隨著社會的不斷發展,不少企業將DCS系統運用到自身發展與建設活動中,在陸續的推廣與運用中,DCS系統在企業運行中所存在的缺點逐步凸顯出來。DCS系統是一種模擬數字的混合體系,所借助的儀表裝置依然是傳統類型的儀表設備,在整個使用過程可靠性相對比較低,維修過程十分困難。生產商家之間之間所簽訂的協議缺乏統一標準,維修使用過程缺乏互換性,且維護過程價格昂貴。隨著信息時代的到來,電氣自動化技術不斷更新,逐步對電氣自動化工程系統進行更新與整合。
(四)集中監控的方法進行控制系統
集中控制方式系統控制需要將功能全部放置到同一個處理器之中,導致系統處理速度十分緩慢,機器整個運行速度逐步放慢。若將所有電子自動化設備統一放置到監控系統之中,會使監控對象數量十分龐大,極大程度上縮小主機空間,增加電纜數量,投資成本不斷追加。因電纜傳輸距離相對比較長,對整個運行系統的可靠性帶來一定的負面影響。對聯鎖與隔離刀閘實施集中控制均是用硬線對其進行連接,導致設備無法正常運行。因集中控制方法接線方式相對比較復雜,查線工作難以展開,無形中增加維護工作的難度,提高運維成本。
二、電氣自動化工程監控系統關鍵技術的運用與發展
(一)電氣自動化工程控制系統的技術創新
在現代化科學技術的推動下,我國電氣自動化工程長期發展計劃不斷得到更新,實現對現有電氣自動化工程控制系統的更新,深入挖掘電氣工作人員創新集成能力,積極將先進的創造力引進來,注重對自身產品技術的創新與優化,不斷研制出具有自主知識產品的電氣自動化工程控制系統的新產品,逐步加快電氣自動化工程發展進程。在運用電氣自動化工程控制技術時,需要將創新技術放在電氣自動化企業發展的主導地位,充分利用政策環境的發展優勢,構建并完善電氣自動化機制體系,積極參與到國家重大科技研究項目活動中。現如今,我國國內企業所生產的產品為中低檔次,在電氣自動化工程建設中適合被運用到中小形勢的項目活動中。電氣自動化工程企業應積極提高對科技創新市場的挖掘力度,做好經濟轉化工作,構建長期、持續增長模式,不斷提升企業的創新實踐能力。
(二)電氣自動化工程系統的統一化
電氣自動化關鍵技術的運用能夠對電氣自動化工程系統實施測試與實行、周期性設施、開機與調試、維護與運行等,最大限度的對從電氣自動化工程系統設計環節到最終完工這一時期所運用的資金與實踐進行預測。從電氣自動化控制系統的構建與運用視角來看,自動化技術在電氣工程中的運用實現電氣自動化系統的通用化,實現對電氣自動化系統的統一化管理,確保電氣自動化系統的各項關鍵技術能夠最大限度的迎合客戶需求,將開發系統從運行系統中徹底獨立出來。電氣自動化工程所建立的網絡結構為計算機的監督體系、現場的施工、企業工程的管理體系提供構建基礎,實現各系統之間的聯合通信。落實網絡體系計劃時,無論是運用現場總線,還是運用通信系統的以太網,均需要保證從控制元件到辦公室環境之間擁有自動化整體通信。
(三)電氣自動化工程控制系統的標準化接口
微軟公司的標準技術在電氣自動化工程控制系統中的運用,能夠有效降低工程建設時間與建設成本,并實現辦公室系統與電氣自動化系統之間數據資源的共享與交換。若企業與相關系統實施連接工作時,需要運用Win-dows XP操作系統,辦公室通信使用標準為IP系統,通過PC系統對自動化控制與管理系統之間進行連接,為電子自動化系統的構建提供保障。電子自動化工程標準化接口為廠家之間軟件、硬件之間數據交換工作提供保障,充分解決通信系統在運行過程所存在的困難。
三、智能制造技術在電氣自動化工程中的運用
自上世紀50年代開始,英國鋼鐵協會針對電氣設備的運行提出彈跳方程與設備剛度等理念,將原有僅從力學視角研究機器運行理論轉換成以力學為基礎、以自動控制理論為輔助的研究,并構建與之相匹配的電氣自動化控制系統模型,將電氣自動化推入一個全新的發展階段,即自動控制階段,為電氣自動化控制領域帶來重大變革。電氣自動化工程控制系統在產品開發中的運用,有效提升產品制作的精確度。現如今,在互聯網技術的推動下,通過將互聯網技術與電氣自動化控制系統結合到一起,有效提升電氣自動化工程控制系統的質量與水平,將電氣自動化工程控制系統帶入計算機控制發展階段。現如今,電氣自動化AGC等功能在電氣自動化工程控制系統中被廣泛運用。
四、總結:
電氣自動化工程控制系統在當代科學技術領域占據核心發展地位,有效推動社會的全面發展。為此,企業在構建電氣自動化工程控制系統時,需要及時將先進的科學技術運用到電氣自動化工程控制系統中,實現對現有電氣自動化工程控制系統的優化與整合。
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