閔江崢
(鄭州工業應用技術學院,河南 鄭州 451150)
電氣自動化促進了我國社會經濟發展,實現電氣自動化長遠收益有著現實意義,此技術被人們廣泛應用于各個領域之中,保障了經濟發展的同時,對電氣領域穩定性、高效性發展有著較為關鍵的作用。此外,電氣自動化避免了資源浪費,為企業提升經濟效益奠定了良好的基礎。電氣自動化發展,促成了電子設計的合理性,提高了電氣設備的運行效率,優化了電氣設備綜合性能,對我國環境保護建設提供了有力的支撐。
現階段我國電氣自動化發展過程中,電氣工程在多個領域都有所涉及,相關機構制定了有關規范運用要求,但在實際管理工作中,仍存在許多問題,如各管理機構存在差異化,使得管理工作無法實現統一化、規范化、標準化、系統化規范要求,導致了管理工作很難有序實施。結合法律、法規來對電氣工程管理工作加以管理的過程中,無法滿足各行業發展需求,盡管在地區制定了相應的管理機制,但還是存在突發性問題,導致了管理工作無法實現理想化標準。雖然我國電子工程自動化發展比國際發達國家落后,但在我國宏觀政策調控下,工業化、現代化的發展,為電氣工程自動化提供了有力的保障[1-3]。
傳統電氣工程行業中,工程制造基于大量的設備,這些設備通常由人工管理、控制。以此完成各自的部件。導致了項目的進度、效率受到了一定影響,無法保證產品質量,人工操作在一定程度上不可避免地出現偏差,對工業發展水平的提高、企業自身的經濟效益造成了一定的影響。此外,電氣工程對員工的技術要求較高,為企業添加了部分剛性支出。而電氣自動化的出現,有效地解決了這一問題,電氣自動化技術結合了先進的科學技術,將傳統獨立、分散的制造系統整合,形成了完善化、集成化的制造系統。制造系統具有自動化、智能化優勢的同時,全面提高了項目的制造效率,保障了系統生產、制造的穩定性、精準性以及高效性。電氣自動化技術結合了現代化信息技術,保留了傳統功能性的同時,添加了多元化性能,因此,自動化技術存在一定的抽象性、嚴謹性以及邏輯性,為了促進自動化技術的穩定、持續發展,工程技術人員的技術能力較為關鍵。
2.2.1 結構性良好
我國傳統的電氣自動化技術缺乏科學、合理的系統結構,結構性能較低,電氣設備保護機制較為落后,對整體電氣工程的安全性、穩定性存在一定影響。在我國科學技術的支持下,相對傳統的電氣自動化技術而言,新型的電氣化技術具有良好的結構性,整體系統具有更高的穩定性、安全性,電氣設備保護機制較為完善,迎合了電氣工程多元化、可持續發展戰略。
2.2.2 智能化
智能化、高效化是我國社會的主流發展、科學技術交流的綜合,現階段智能化建設成為了各領域發展的主要研究方向,在不斷發展的過程中,電氣工程與我國信息技術的結合日臻完善。整體電力系統的實時監測系統,對設備運行狀態的報備、檢修提供了有力支撐。現階段電氣工程中,若想真正意義上在電氣工程的多個方面運用電氣自動化技術,還需有關技術人員加大研發力度,需要企業對其進行大力支持,促使電力工程建設更加安全、穩定。
2.2.3 便捷性
在傳統電力工程無法滿足現階段電力系統發展的要求下,電力發展過程中,遇到的問題逐漸增多。電氣自動化技術的出現,且在現代化技術的支撐下,促使電氣企業解決了傳統電氣工程問題,促使電信系統結構降價良好,使電力職工的技術工作更為簡單的同時,節約了大量的工作時間,對工作質量、工作效率的提升較為關鍵。
電網結構較為龐雜,為了保證電力工程的穩定性、安全性,應全面加強電氣自動化技術在電網調度中的應用,該技術依托計算機、網絡以及監測技術,對用戶的用電強開進行自動化、實時化監控的同時,實現了自動化、智能化排除障礙,摒棄了傳統復雜的人工監測模式,實現了自動化電網調度。現階段我國應用的智能電網調度控制系統中,可以有效地進行實時遠程瀏覽圖形、安全預警以及大電網統一、建模統一等系列功能,通過網絡、計算機數據庫連接,實現了自動化控制。該智能控制打破了傳統時間限制、空間限制,實現了對電網運行情況的實時監控、采集以及處理監測到的有關數據,對電網的運行狀態進行評估,對電力的負荷進行預測,規避了潛在問題造成的不良影響,進一步消除了電網運行中的各種隱性,全面滿足了用戶多元化的需求。首先,采用了經濟調度技術,促使信息交互效率提升,降低了故障發生率的同時,對安全隱患問題進行了預控,以此保障電網調度運轉的安全性、穩定性[4];其次,實現了對電氣設備的運行數據監控,提取有效數據加以分析,激勵、分析符合數據,如發現了超負荷運轉情況,可以及時采取應對措施,規避了意外的發生,為企業減少了經濟所屬。現階段我國電網系統中,內部機制已然形成高負荷預警體系,實現了根據不同用戶的用電需求,實施不同給程度以及針對性的電力生產規劃,電能分類的同時,錯開了用電高峰期,保證了電網的安全性、穩定性以及可靠性。最后,電網調度系統,可以有效地針對故障點位進行自動化、智能化檢測,在信息與數據共享的支持下,提出了可行性措施,提升工作人員維修效率的同時,保障了用電的穩定性、安全性。
電氣自動化技術在應用的過程中,實現了分散測控。分散控制電廠生產運行環節的同時,實現了集中管理。系統采取了多級遞階控制結構,涵蓋了控制單元、以太網以及工作站、通信網絡。控制單元過程中,負責了全面原創監控、分析處理生產單元發出的信號,監測了相關聯的運行數據、參數,監控結果直接輸出為數據驅動,驅動指令發送給執行機構,以此提高分散控制的有效性、時效性。在工作過程中,操作人員工作站以及工程師工作站是2個重要組成部分。操作人員工作站主要負責接收信息以及發送信息,工程師工作站主要負責診斷、維護有關信息。工作單元過程則負責將設備運行的信息,準確、實時發送給工作站,工作站通過將控制信息發送給工作單元,以此實現了工作站管理的自動化、智能化控制。因此,將電氣自動化技術應用于分散控制管理,減少大量人力資源的同時,減緩了工作人員的工作壓力,降低了人工巡檢的勞動強度,整體電力生產進行了全方位地檢測、保護,規避風險問題,確保了電力系統的正常運作[5]。
為了保證電氣工程及其自動化可以長期有效地應用,在未來發展過程中,通過網絡技術、信息技術等先進手段構建電氣工程及其自動化系統平臺較為關鍵,促使電氣工程及其自動化運行合規規劃,配置有效資源,保障電氣工程及其自動化更加適用于企業,保證了長時間高效、穩定以及可靠地運作。
現代化社會經濟高速變革下,科技的不斷發展,加之人們生活多元化的需求,對電氣工程提出了更高的要求。為了保證電氣工程自動化可以最大限度上發揮其價值,促進企業長期穩定發展,需要不斷充實電氣工程及其自動化的運用范疇,促使其適用性不斷提高,更好地服務于實際工作。
綜上所述,電氣自動化的產生,迎合了我國社會的發展,現代化以及信息技術的革新,為電氣工程自動化提供了有力的支撐,電氣自動化系統的布局、設備選型以及設計是較為關鍵的。因此,電氣自動化技術在電氣工程產中得到了較為廣泛地應用,對工作效率提升有著較為關鍵的作用,降低了企業運行成本,規避了危險事故,對我國電氣工程發展起到了促進作用。