自动化融合技术在电气工程中的应用
摘 要:随着现代科技的发展,电气自动化被运用于各个领域,并在各个领域中发挥着它独特的作用。在电气工程中运用电气自动化技术,通过系统编程和调试,能够实现对电气工程的数据采集和管理工作。通过对数据的分析和系统的监控,减少系统出现故障的可能性,降低了电气工程中的成本,体现了电气工程的生产效率。
关键词:自动化;融合技术;电气工程;应用
1 电气工程和电气自动化技术的特点
电气工程涵盖了电力系统运行、电网结构设计、电力设备设计等一系列内容。随着社会的不断进步,社会大众对电气工程发展提出了越来越高的要求,尤其在电气设备运行稳定性层面。随着时代的不断发展,传统管理模式已经无法满足现在的需求,还经常会出现各种弊端问题,阻碍了电气工程的稳定运行。
电气自动化技术是指基于无人操作的状态下,依托计算机系统,自动进行信息处理、检测、判断等一系列的操作,达到自动化、精细化、规范化电气管理工作的过程。一般而言,自动化技术包含了电力自动化技术、电气设备、技术等。随着我国工业的蓬勃发展,在当前的电气工程中自动化技术得到了较为广泛的运用,并引入了各种前沿技术,比如,电气控制、技术安装、技术维护、调试等,受多种因素的掣肘,由于自动化技术无法紧随,在很大程度上制约了电气工程的长远发展。对此,我们需统筹谋划,整体设计,在电气工程领域中引入电气自动化技术,让两者相互融合,促进,从整体上促进电气自动化水平的提升,为电气工程的稳健长远发展保驾护航。
2 电气工程中电气自动化融合技术应用
2.1 电网调度应用
优化电网调度模式作为提升电网调度质量的有力途径之一,电网调度通常包括了站端、信点通道与控制中心,对于电网调度全过程实现发电厂、变电站、调度中心的全方位控制,主要是为了能够运用以上控制系统连接其他设备,满足电网调度的自动化管理。运用电气自动化融合技术能够实现对电气工程的自动化动态实时监控,所以其在电网调度技术领域的运用能对调度动作的动态化监测效果有效提升,并对调度中不同类别相关数据信息加以记录,向控制中心传递信息,运用自动化分析功能模块对电网调度的整体运行状态综合分析,这样可有效减少电网调度产生问题。此外,详细的电网调度数据信息,也能够更全面的分析电力系统运行情况,对系统整体运行综合反映,实现智能化电力系统运行。
2.2 在变电站电气系统中的综合应用
变电站的建设离不开电气工程的支撑,而现阶段随着电气自动化融合技术的发展成熟,在变电站中的应用也越来越广泛。对于变电站而言,借助于电气自动化融合技术的应用能够使变电站的自动化系统工作效率得到显著提升,同时也能够使变电站各项系统运行更加稳定,借助于高精度和高效率的自动控制设备,使得变电站工作更加简化,所投入的人力、物力成本得到显著降低。在变电站电气工程建设时实现自动化融合技术,主要是考虑到变电站属于一种高危工作场所,在工作的过程中全部通过人工完成各项操作,会导致人工操作过程中的风险发生率增加,因为变电站本身就属于一个相对危险的环境。而自动化融合技术则有效解决了变电站管控过程中的这一难点。通过电气工程自动化技术的应用使得各项电气设备能及时发现问题,在出现问题后能够及时采取紧急操作措施,通过自动化的控制能够有效防止严重风险事件的产生。综合分析在变电站电气系统中,电气自动化融合技术得到了充分的应用,也发挥了重要的作用和价值,变电站建设不可缺少的技术支撑之一。
2.3 发电厂分散控制应用
电网运行覆盖面较广,再加上我国电力输送距离的不断增加,在一定程度上也影响了电力资源,所以这种情况下就需运用分散控制系统解决问题。运用分散控制系统不仅能增加系统控制力,还可以设计不同级别控制系统,满足合理化的电网控制。一般情况下运用分散控制系统核心技术就是需要多个微型处理器,满足各数据信息的运行采集控制,而这样往往导致系统内部运行结构较复杂。所以在分散控制系统中运用电气自动化融合技术能对系统运行情况实现动态化监测,根据监测所获动态化系统信息数据完成实时分析后,根据监测分析结果能够对发电厂运行系统安全稳定性给予有力保障。
2.4 自动化系统故障检测与电气自动化的融合应用毋庸置疑,任何一项工程都需要科学的规划策划,同时在工程中或是完工后也需要进行故障排查和故障检测,在过去由于电气自动化技术不够成熟和完备,一旦系统发生故障,就会导致整个工程的无法运转,故障发生了要动用大量的人力,对设备进行人工检测,通过这样的举措,逐项排查可能出现的问题,在具体的排查过程中由于人力的疏忽或是有限,无法及时有效地查出故障,将自动化系统故障检测与电气自动化两者融合之后,可充分利用系统,通过数据监测,做存在的故障问题进行警示,从而便于相关工作人员根据问题做出相应预案,在发生故障后,第一时间根据预案精准找出系统存在的问题。另外由于长时间使用系统设备,可利用系统进行实时监控,自动调整系统设备,通过这样的举措,预防故障的发生,还能根据需求及时对系统进行升级,对设备进行更新。
2.5 状态检测应用
在电气工程中运用电气自动化融合技术能获得有效的状态检测应用效果,将电气自动化融合技术结合检测技术也可满足动态化电气工程检测,并对获得的动态化实时信息数据进行及时分析,以便及时查找其中原因,也能发现存在的潜在故障提前有效解决。对于电气工程故障问题还可积极推动查明故障原因,可对电气工程系统运行中提前设定稳定运行有关指标参数,并根据系统实际运行的动态化数据信息,假若运行信息变动范围在设定指标值之内,警报系统不会做出反应。
但是假设存在部分异常数据,那么在数据分析过程中就要对那些异常数据进行分析,根据数据信息的对比结果,出现警报装置显示响应信息,工作人员即可在短时间内得知电气工程系统运行的故障原因所在,有效提升电气工程系统的运行安全稳定性。
2.6 继电保护装置与电气自动化的融合应用
将继电保护保障合理有效地运用到电气自动化控制中,在我们的日常生活中是较为普遍的,使用继电保护装置能进一步切断电源,规避电路风险,减少伤亡财产损失和伤亡事故。受多种因素的掣肘,立足于现阶段继电保护装置应用来分析,这种装置存在反应时间长、错误制动,设备容易出现故障问题,需定期更换设备等问题,基于此,我们可以将恰如其分地将电气自动化技术科学,应用到继电保护装置中,技术人员再根据需求进行升级、更新、调式,通过两者的融合,发挥两者的功效,并依托自己的操作性,对故障进行处理,之后再充分利用通信网络,做好相应的反馈,并做好相应地保护措施,将继电保护装置有效地融合到电气自动化技术,能调控制动精准性,从整体上促进反馈效率和继电保护装置设备的质量。两者的融合,一方面让设备维修更换压力得以缓解,使成本得以降低,另一方面还能促进生产生活效率的提升。
结论
总之,在目前信息化技术水平大力发展背景下,电气工程也呈现智能自动化发展,可以对电气工程的安全稳定性充分提升,满足动态化电气工程监控,综合提升电气工程的安全运行可靠性。
参考文献:
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作者简介:
赵宣,男,天津市人,研究方向:电气工程及其自动化。