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電氣自動化技術在電氣工程中的應用研究

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隨着我國經濟的迅速發展和科技水平的逐漸提升,促使着電氣工程行業也在不斷的朝前發展,尤其是社會對電力的需求量的逐日增大,這就要求電氣工程行業必須要加快對電氣自動化技術的應用,大幅度的節省施工時間,提高電氣工程的建設效率。下文研究了電氣自動化技術在電氣工程中的應用問題。

電氣自動化技術在電氣工程中的應用研究

摘要:本文重點對電氣自動化技術在我國電氣工程中的應用進行闡述,根據其在電氣工程中的設計理念,展望未來電氣自動化的發展方向,以求對電氣行業的相關工作者提供可參考資訊。

 關鍵詞:電氣工程;電氣自動化;應用;發展方向

近幾年由於我國科學技術水平的進步,自動化技術的應用在各行各業中逐步擴散起來,比如電氣自動化在電氣工程中的應用也逐漸受到人們的關注,電氣工程行業關係着人們的日常生活,影響着其他行業的發展,所以對電氣自動化在電氣工程中的應用進行研究探析,是十分有必要的實時話題。

一、電氣自動化在電氣工程中的應用現狀

1.1 電網調度的自動化應用

電網調度自動化是指利用現代的計算機網絡自動監控體系取代以往人工監視的模式,利用網絡將整個體統中的調度中心、變電站、工作站連接使其能夠自動完成調度功能。電網調度實現自動化首先需要調度中心有一個連接所有設備的計算機,該計算機還需配置可連接所有設備的網絡,中心服務器以及大屏顯示器和高效率的工作團隊。透過對專屬局域網的控制實現電網調度過程的自動化,並可以實現自發電廠到用戶終端的有效連接。由此可以看出,電氣自動化技術的應用可以有效地對電氣系統的執行狀態和實時情況進行評估,並根據已有數據對電力負荷進行預測,以此基礎上進行調度,實現發電控制環節的自動化。需要指出的是,電氣工程應對數據進行實時的採集、處理和監控,並根據已獲取的資訊對電網執行和安全狀況進行有效調動,滿足當前用戶需求。

1.2 變電站的自動化應用

傳統的變電站是透過人工操作,從監控到最後資訊的反饋均需要人工完成,設備都是電磁裝,數據的收集、整理、記錄都要透過人來實現,並沒有實現對變電站的全局性直接監視。現在的電氣自動化技術在變電站中的應用取代了以往電話人工操作及控制技術,並實現了對變電站監控能力的進一步加強,同時還實現了變電站執行水平及其效率的大幅度提高。其藉助於全微機設備來替代之前的電磁裝置,因而實現了操作及監視等過程的屏幕化,數據進行傳輸時應儘可能採用計算機電纜方式來進行電力信號電纜的取代,並實現了執行及管理過程的自動化。

1.3 發電廠測控系統的自動化應用

對於發電廠分散測控系統而言,其實際應用時常採用的是分層分佈的結構,利用以太網、遠行工作站、數據高速通訊網以及過程控制單元等實現分散測控的目的。其中過程控制單元可直接在生產過程進行應用,並可對設備執行狀態及其相關參數進行實時性的顯示、打印及信號的輸出,並由此進行執行機構的驅動,實現整個生產過程的檢測、聯鎖性保護及其控制。對於工作站而言,其主要包括了工程師及執行員兩種工作站,主要負責提供人機接口。由過程控制單元向執行員工作站進行資訊的發送,同時接受由工作站發送來的指令。工程師工作主要負責爲工程師進行設定、診斷及維護方式的提供。

二、電氣自動化在電氣工程中的設計理念

2.1 集中監控式設計理念

一般而言,電氣工程中的執行及其維護過程十分簡潔,對控制站方面的要求也較低,所以在系統的設計方面相對就比較容易。再加上,電氣工程主要是將各種功能紛紛集中於相同的處理器中進行工作處理,所以對於處理器而言任務較爲繁重,因而其處理速度會受到較大程度的影響。當電氣設備受到監控時,由於監控對象的大幅度增加,主機的冗餘將會大幅度降低,進而導致電纜數量的不斷加大,以及投資的顯著增加;此外,較長距離的電纜也會給系統的可靠性造成嚴重的影響。因此,集中化監控式設計理念在電氣工程中的應用相對較爲廣泛。

2.2 遠程監控式設計理念

對於遠程監控式設計理念而言,由於其自身的特點比如靈活、可靠性,所以在電氣工程應用中較少使用電纜,節省了安裝費用和材料的開支。但因電氣工程中各現場總線通訊速度較慢,且通訊資訊量較大,因而遠程監控式僅僅適合用於系統監控相對較小的電氣工程中,並不適合進行全長電氣自動化控制系統的建立。

2.3 現場總線監控式設計理念

當下,較常見的電氣工程自動化技術的應用包括現場總線以及以太網等相關網絡技術,使用現場總線監控式設計理念可使系統在設計過程中更具針對性,比如對各種間隔進行採用使用不同功能進行,以便以間隔具體情況爲依據進行設計。此方式和遠程監控式相比較的話,即涵蓋了遠程監控方式的優點,又可以減少設備的隔離、 模擬量以及端子櫃等方面的量,因此,此方式是電氣工程中應用最多也最好的一種理念,併成爲電氣自動化未來發展的主要方向之一。

三、電氣自動化在電氣工程中的發展和應用前景

3.1 電力一次設備智能化發展。一般而言,一次設備同二次設備的安裝相距需要達到幾十米甚至可達幾百米之遠,兩者之間的連接常藉助於大電流對電纜及強信號電力電纜的控制來實現的。但電力一次設備的智能化與此狀況有着較大程度的不同,在對一次設備進行設計佈局時,經常需要藉助於二次設備的功能時間來實現,這樣做的好處是大量節約了控制電纜及電力信號電纜量。

3.2電力一次設備在線監測的'實現。發電機、短路器及變壓器等的一次設備常常需要對其中某個重要參數進行無間斷檢測,這就要求在對設備進行在線執行狀態監視的同時,還要對其某些參數的重要變化趨勢進行預測,以便對設備發生故障的可能性進行判斷,以便延長其保養週期,也爲今後設備狀態的檢修提供保障。

3.3光電式電力互感器的發展。電力互感器最大的作用是遵循一定比例將輸電線上的大電流和高電壓降低到允許的標準值範圍,但在這個過程中電力互感器存在着較爲明顯的不足之處:(1)其在電壓等級相對較高的時候難以實現絕緣;(2)輸出信號是不能與危機化計量直接進行連接的;(3)由於自身信號動態變化範圍小,導致飽和狀態下信號發生畸變情況可能性增大。再加上光電式電力互感器輸出信號有限、電磁絕緣性較差等技術不足,未來光電式電力互感器有待解決的難度頗多,這些難題也將會成爲未來研究的主要方向。

四、總結

電氣工程中使用電氣自動化技術可以提升相關設備的有效性,可以實現整個工程的資訊化、網絡化和效率化,可以使電氣工程的數據採集、電網調度更加高效便捷,可以滿足目前經濟環境下的剛性需求,更好地適應社會的發展規律。

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