摘要:本文首先整體闡述了水電站中自動化技術基本概念,并且進一步解析了水電站運用電氣工程之中自動化的發展意義,最后提出了電氣自動化技術在水電站的實際運用。以期為水電站的高品質生產運作帶來可參考的建議。
關鍵詞:電氣自動化技術;水電站;應用
水力發電廠的日常運作需要全面結合電氣自動化技術。特別是水力發電廠社會與經濟效益的整體提升也需要充分依托于電子工程之中自動化技術的合理運用。隨著水電廠的發展,不斷地引入自動化技術,有效地降低了成本投入,減少了運行失誤。所以,水力發電廠中運用自動化的專業技術,可以有效對水力發電廠開展改造建設,從而更好增進水力發電廠的整體生產品質與效率。
一、水電站中自動化技術的整體概述
在水力發電廠的日常生產中,通過充分且規范地運用相關的電氣自動化技術,可以更好保障發電廠整體的安全與平穩性運作。整體而言,水力發電廠在日常生產運作的過程中,電氣、機械技術以及設施可以預先開展科學的程序規劃,從而讓水力發電廠在工作以及監控可以在人力相對較少的情況下正常運作。自動化技術在水力發電廠中的深入運用可以自動化完成設施的發電等內容。特別是當機組運作產生故障的時候,運用自動化技術便可以有效實現對備用機組開展自主的啟動,從而來保障水力發電廠的正常運作。同時,自動化的有關技術可以對某些輔助設施開展監控,倘若探知問題可以第一時間進行糾察以及預警。
二、水電站運用電氣自動化技術的發展意義解析
(一)保障電力能源的生產品質
自動化技術水平是保證電力工程電力產品質量的關鍵保證。電壓以及工作頻次是對電力能源品質的核心評定標準,有功以及無功功率可以電力網整體電壓以及工作頻率帶來很大的影響。自動化中的自動裝置可以將水力發電廠產生的電力能源具備的頻率以及電壓進行平穩,保障其在相關標準要求的工作頻率以及電壓數值的范疇之中,從而更好保證水力發電廠之中生產電力能源的品質。
(二)增進有關工作的平穩性
保障電力能源可以在平穩以及安全的狀態下運輸是水力發電廠創建的核心目標。水力發電廠可以運用具有結合性的自動化設施對其內部開展第一時間的監管、報警以及記錄,如此可以全面削減某些安全事故的出現概率,并且可以很好規避某些設施的損壞情況產生概率,從而更好增進水力發電廠的整體安全性能。在水力發電廠中安置相關的自動化設施,有效地實現了對無人操作狀態下的自動化操作與管控,更好的削減了工作人員在平日工作因為操作不規范對水力發電廠整體生產運作效率以及運作所帶來的阻礙。并且也可以在水力發電廠遭遇突發情況的時期,自動化開焊緊急處理,從而增進有關工作的平穩性。
(三)提升水電站的經濟收益
水力發電廠在生產運作過程中,水輪發電裝置需要在負荷最高值的狀態下運作,才可以實現經濟效益的基本保障。在水力發電廠之中安置相關的自動化管控設施,可以對相關設施運作開展管控并且發出自動化的指令,依據水力發電廠的真實狀況開展有關的操作。自動化技術可以在對處于最為理想運作狀態的機組開展科學化挑選,從而將資源的損耗削減到最低,并且也可以將電力能源的產出增進到最佳,從而實現了水力發電廠經濟收益的最大化。
三、電氣自動化技術在水電站的實際運用介紹
(一)自動化檢測
在電氣工程中的自動化技術,在水力發電廠的整體運用必須要將自動化檢測技術作為運作的基礎。水力發電廠中所有參數的規范性是自動化有關設施平穩運作的基礎所在。自動化有關裝置可以對水力發電廠內部的所有參數開展整體、深入且智能化的檢測,在相對較短的周期之內得出所需要的專業數據,同時對整體設施開展二十四小時不間斷的監測,將數據開展記錄,最后再開展整體化的解析,將水力發電廠當中所有設施的運作狀態進行完善的展現。自動化檢測可以有效實現對溫度、轉速、水量等數據開展檢測,此種自動化檢測技術倘若遭遇某些突發性的狀況,可以第一時間做出判定,迅速對設施開展防護運作,更好增進水力發電廠的整體運作安全系數。
(二)自動化操作
自動化相關設施在水力發電廠的運作過程中,其預警、開關以及通信等系統都是開展全天不間斷的操作工作。自動化有關設施需要對首個機組所具有的取水口等開展操作。對水力發電廠中的電力供應、排水以及壓縮空氣電能系統借助專業化的設施開展自動操作。對于發電設施以及有關機械設施借助機器開展自動化模式的運作,依據提前所設定好的程序開展規范化運作。
(三)自動化管控
自動化相關設施也是水力發電廠充分運用相關自動化技術的核心載體。水力發電廠當中絕大部分機組的開啟、終端、發電機的運作工作都是需要借助脈沖控制來全面實現的,從而讓有關裝置可以依據實現預先設定的內部流程開展自動化特性的運作工作。倘若水力發電廠當中的某些機組裝置產生運作停滯等情況的時候,則需要依據自動化管控技術開展專項且迅速的檢修。自動化管控技術在水力發電廠之中的有效結合運用,可以削減人力資源的投入,并且也有效降低了現有員工的工作開展體量,從而保障日常運作的平穩開展,增進水力發電廠的整體收益。
(四)自動化防護
水力發電廠的自動化防護核心涉及以下幾個環節:第一,倘若機組產生并不是非常突出的危害,對整體的運作往往不會產生負面的影響,比如溫度超過限值等,這個時候防護可以開展自動化的警告,亦或者是即刻展現出其應有的作用,不斷提醒有關的工作人員可以展開更為嚴密的監控,運用行之有效的防護舉措。同時,在遭遇到較為緊急的情況下,自動化防護不單單是可以進行斷路器等裝置的斷開操作,也可以有序實現關閉機組的進水閥門等。最后,倘若機組產生推力軸承以及壓油裝置油壓非正常的情況下,相關都會對設施的平穩運作帶來影響,這個階段自我防護裝置可以智能化進行斷路器的避開,從而實現停機。
結束語:
綜上所述,在水力發電廠的運用電氣自動化技術可以有效地對發電機設施等運作狀況開展自動化的檢測,保障在沒有人看守的情況下水力發電廠仍然可以依據預定的目標開展。在水力發電廠的安全運作之中,電氣自動化水準是衡量水力發電廠運作品質的關鍵環節,因此需要對水力發電廠自動化技術的運用狀況進行解析,從而讓水力發電廠的運作更為規范化,為水力發電廠創造更為優異的經濟與社會收益。
參考文獻:
[1]伍春榮,歐陽海.電氣自動化技術在水電站中的應用分析[J].自動化應用,2018(03):120-121.
[2]樊銀,王靜.電氣自動化技術在水電站中的應用論述[J].數字通信世界,2018(10):166.
[3]劉利群.電氣自動化技術在水電站中的應用研究措施[J].建材與裝飾,2016(49):268-269.
作者簡介:
謝銀山(1991.11.29),男,漢,安徽省宿州市,大學本科,研究方向:水電站電氣自動化。