自动化技术对电气工程的应用

自动化技术对电气工程的应用

摘要:以电气自动化技术为研究对象,结合电气工程的特点,分别从电力系统、电网调度、动态交流与分散监控系统、自动化仿真技术等方面阐述自动化技术的实际应用。

关键词:电气工程;自动化技术;电力系统

1引言

科技的发展与智能技术的进步推动了电气工程自动化系统的优化,自动化技术在工程项目中的应用不断深化,改进了以往工程运行中的不足,提升电力系统运行稳定性,减少运行成本。分析自动化技术在电气工程各领域内的应用,通过自动化控制系统促进我国电气工程的可持续发展。

2电气工程的主要特点

分析电气工程的主要特点,具体如下:(1)电气工程具有包容性与开放性特点。计算机与网络信息技术推动了人类社会的发展,传统技术领域面临巨变,电气工程也是如此。当前电气工程已开始大规模应用电子微处理器等信息技术产物,将其与测控装置相结合,能够提升电气设备数据传输速度,提高数据分析能力,降低人工操作设备的难度,节约人力成本。(2)电气工程具有信息共享性的特点。大数据时代下,电气工程的信息共享性使各生产环节相互衔接,优化企业资源分配,提高资源利用效率。不仅如此,信息共享加强了企业之间的交流与沟通,为各部门信息交流创造了安全便捷的沟通渠道。(3)电气工程具有智能化和集约化的特点,这也是电气工程与自动化技术未来发展趋势。比如智能化的自动化技术可提升生产效率,集约化电气工程使电气设备拥有良好的稳定性,应用模糊诊断技术与神经网络技术可在最短时间内诊断出设备存在的故障问题,进而排除设备故障,保障设备稳定运行[1-4]。

3电气工程中自动化技术的运用研究

3.1在电力系统中的应用

在建立电力系统的初期,电力企业为了优化电网资源,为电网采集信息提供技术支持,人们应用电气工程自动化技术提升电力系统运行质量。自动化技术作为高端技术,系统综合性较强,集计算机与电子技术改善系统数据运算方式,实现电力系统资源的优化配置,为数据采集提供了帮助。在电力系统运行进程中应用自动化技术,有利于为电力企业供电服务实现智能化与自动化,满足社会对电力的高需求。远程控制技术的应用可完成电力系统的远程调试与控制工作,对电力设备进行检测,全方位提升系统工作效率。PLC技术在电力系统自动化中应用,将计算机与控制技术结合,每个继电器触点采用可编程存储器,实现内部信息的存储与计算,可编程逻辑控制系统的广泛应用推动了电力系统的自动化进程,解决了传统控制系统中布线的复杂性、柔韧性差和低可靠性问题。大型火电厂辅助系统已经升级到继电器控制器PLC控制系统,在生产过程中减少资源消耗,提高效率。应用自动化技术建立智能配电系统,用于各行业用户端监控与运行管理,通过对用户配电网络和电气设备的不间断保护与监控,提升供电可靠性与供配电系统的自动化水平。智能配电系统可在电气工程自动化技术的作用下建立供电网络仿真模型,模拟配电网的运行过程,对故障展开实时监测,实现无人值班工作模式。系统在配电发生故障时能自动切除故障,保护设备,缩小停电范围。针对发生故障的部分,智能配电系统可以协助工作人员找出故障原因,尽快排出故障,缩短停电时间。针对有备用电源或设备的场合,故障时智能配电系统可在极短时间内指定使用备用电源设备[5-7]。

3.2在动态交流与分散监控系统中的应用

无论是什么样的设备系统,在运行中都会面临潜在风险。为了规避风险,保障电力系统运行稳定性,可应用自动化技术进行系统检测,在电力系统检测与查找故障的过程中实现自动化与智能化。电气工程自动化技术的应用使电力企业以往的系统静态检测转化为动态监测,信息传输方式发生变化,电力系统可自动传输所需信息,提高设备检测效率,实现对数据的有效保护。分散监控系统的应用也需要依靠自动化技术,提升数据传输的时效性。应用单元控制方法扩大分散监控系统的运行范围,在自动化技术的作用下优化系统性能,降低系统运行时对人力资源的消耗,减轻人员工作负担。分散监控系统实现了对电力系统的远程加农,系统可及时完成故障检测和排查,并针对具体故障问题展开自我维修。

3.3在柔性交流运输系统中的应用

电力系统中拥有不同的子系统,各个子系统分工明确,有着不同的工作内容。柔性交流输电系统负责电力系统交流电传输工作,“柔性”指的是交流输电装置在输电时对电流与电压的可控性,通过柔性交流输电系统和电力系统的并联关系控制电压;通过柔性交流输电系统与电力系统的串联关系控制电流。柔性交流输电系统具有高效率和低损耗的特征,可实现远距离交流电的传输。应用自动化技术与控制中心技术为输电系统的自动化提供帮助,柔性交流输电系统的应用不仅有效控制电流,也提升电流传输能力,降低发电机容量,预防线路跳闸,提高电路运行稳定性。

3.4在电网调度中的应用

电网调度是自动化技术发展中的重要项目,直接影响电力供应效率与供应质量,与人们的生活和工业发展紧密相连。电网调度需要依靠自动化远程调控系统实现,利用电力自动化系统分析系统运行状态,检测其中问题,帮助相关人员解决问题,确保电网调度的可靠性。自动化技术应用下的电网调度可以准确判断电网当前电力负荷情况,基于自动化调控系统的优势,在数据评估和采集基础上展开调度,实现对电网运行状态的动态监测,并给出评价数据,为电网运行带来更多经济效益与社会效益。

3.5在发电厂的应用

在发电厂中应用自动化技术,具体体现为分散测控系统。将系统分布在发电厂并构成网络系统,应用数据通信系统与远程工作站实现对电气设备的远程控制。与此同时,自动化技术的应用也能体现在发电厂生产环节的监控,操作流程更加简单,人们将生产信号传递给分散测控系统,自动打印运行数据,方便操作人员及时收集并分析数据,把握设备运行状态。电气工程自动化技术在火电厂的应用实现了单元制运行模式的转变,不仅优化电厂生产流程,也提高了生产效率。

3.6自动化仿真技术

作为电气自动化技术的重要组成部分,自动化仿真技术能够为电力系统优化设计提供支持。在过去,人们建设电力系统之前需要收集与之相关的信息数据,在实验室内展开仿真与模拟实验,当数据满足标准后才能继续下一步工作。自动化技术的应用可以结合计算机协议完成对数据的自动采集,采集后的数据发送给终端,仿真模拟技术可对数据自动进行评估,为电力系统的建设与设计提供参考依据。

4结语

随着社会经济与科学技术的不断发展,电气工程与自动化技术的应用领域不断扩大,将电气自动化技术用于电力系统中,有利于保证系统运行的稳定性。结合计算机技术与网络信息技术提升自动化技术水平,使动态交流与分散监控系统、柔性交流运输系统、电网调度、自动化仿真技术的应用实践得到技术支撑。

参考文献

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作者:谢陈强 单位:安徽新华学院