电气工程及其自动化在电气工程中的应用

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  摘要:随着现代电子技术和信息技术的深度发展,电气自动化在社会应用方面的价值更加突出。社会对于电力需求量不断地增加,电力建设水平也处于稳步提升的阶段,在长期的历程当中取得了关键成果。而电气自动化与电气工程的联系非常紧密,分析电气自动化在电气工程当中的应用和发展创新模式具有显著的现实意义。
  关键词:自动化技术;电气工程;应用
  中图分类号:TM76         文献标识码:A
  引言
  智能化和自动化成为现代社会运行和建设的关键词,信息技术也应用于人类活动的各个层面,转变了人们的工作方式和生活方式。在目前的电气工程领域当中,可以让工程更加节能化。例如智能技术开始应用在各类建筑物、生产建设当中并取得了良好的成果。电气工程作为现代生产环节的主要功能支撑,要根据经济性和技术条件的需求对系统展开综合设计。
  1电气自动化常见技术类型
  1.1集中监控技术
  集中监控技术是电气自动化系统常用的一种技术,与分布式监控/分散监控相比,集中监控技术的优势非常明显,在有技术保障的前提下,能够实现人员、装备、技术的统一管理和支配。集中监控技术集中度高,能够有效地的节约场地、设备和人员成本,还能够集成各类来源的数据和信息,利用中央机房的计算机工作站,实现信息的集中处理和存放,有效保障整个系统的高效运行。集中监控技术还有利于系统的决策指挥,指挥员通过集中监控机房,可以统揽全局,统筹安排,大大提高工作效率。可见在电气工程中运用集中监控技术,能有效弥补传统监控技术存在的缺陷,满足电气工程的高质高效发展的需求,从整体上提高电气工程质量[1]。
  1.2远程监控技术
  远程监控技术是目前电气工程建设中必不可少的技术之一。由于电气工程建设过程中,整个系统的覆盖范围广,牵涉的设备多,参与系统建设和管理维护的人员组成成分复杂,技术水平参差不齐,在这种情况下,整个系统通过现场监控基本上不可能实现,只能大量采用远程监控技术。远程监控技术充分利用了当前先进的通信技术,包括光纤通信、无线通信(4G/5G移动通信、微波通信等)技术。现代通信技术结合先进的远程遥测、遥感和数据集成技术,为远程监控技术的实现打下了良好的基础。利用远程监控技术,可以大大减少电气工程的现场驻守人员需求,能有效克服边远地区交通不便的困难,节约了数据采集成本,实现了高速实施的监控手段。
  1.3现场总线监控技术
  现场总线是指将现场设备(如数字传感器、变送器、仪表与执行机构等)与工业过程控制单元、现场操作站等互连而成的计算机网络,具有全数字化、分散、双向传输和多分支的特点,是工业控制网络向现场级发展的产物。现场总线监控技术具有较强的针对性,在电气工程中运用就是将不同间隔的需求结合起来,从而应用相应的技术以解决问题。
  2电气工程及其自动化在电气工程中的应用
  2.1电网调度应用
  因用电需求的增加,电力系统的供电负担也在逐渐增加。特别是进入到用电高峰阶段,对电网调度性能提出了更高的要求。在具体工作中通过融入自动化技术,从而实现对电网调度的自动化管理与控制,电网调度主要是由信点通道、站端以及控制中心三方面组成,通过对上述三方面进行有效应用,则能够实现对电力系统中相关设备的调节和控制。
  实现电网调度质量实现电网调度模式的优化,对于保证电网调度的质量有重要意义。具体体现在对发电站中变电站调度中心的全方面控制,从而满足电网调度的自动化管理。关于电网调度,通过使用电气自动化融合技术,从而对电气工程进行实时监控。特别是对调度中不同类别的数据信息进行记录,再传输至控制中心,利用其中的自动化分析功能模块,从而分析电网调度的整体运行状态,极大程度地降低了电网调度出现故障的可能[2]。与此同时,通过分析电网调度数据信息,能够更加全面更加科学地了解电力系统的运行状况。另外通过掌握电力系统的实际运行情况,进而自动对电网调度做出合理的分配,从而保证电力系统供电分配更加合理。
  2.2变电站应用
  整个电气工程中,变电站是其中非常重要的组成部分,对于维持整个电力系统的稳定性有着重要意义。既往针对变电站的管理主要是采取人工管理的方式,這种模式不仅管理效率低,另外也影响到变电的精准性与可靠性。
  利用电气自动化融合技术,将以往的人工负责变电站操作管理的模式直接转变为自动操作这一种方式,不仅直接颠覆了既往的工作模式,还能够极大程度地提升变电站设备的整体效率。在降低人力资源成本的同时,实现对变电站的全面动态化监控。通过在变电站电气设备运行中运用电气自动化融合技术,有效掌握设备运行状态并且预防性地发现存在的故障隐患,具体表现为当电力系统运行出现异常部分指标会出现参数变化,借助电气自动化融合技术可快速获取到相应的故障信息,并及时地分析故障发生的位置以及出现故障的原因,及时传递相关警报指令,并在短时间内解决问题[3]。可以发现将电气自动化融合技术应用于变电站中,极大程度地提升变电站设备系统的运行安全有效,有效减少故障的发生。
  2.3发电厂分散控制应用
  考虑到我国整个电力输送存在着明显的不均衡特征,通过利用分散控制系统,能够在一定程度上解决电力输送存在的问题。通过利用分散控制系统在增强整个系统控制能力的同时,还能通过设计不同级别的控制系统,满足各种情况下电网的控制需要。如果是采用多个微型处理器的方式进行数据信息的采集控制,这种情况会导致系统内部运行结构变得复杂,而通过利用电气自动化融合技术,在对整个系统运行状况进行实时监测的同时进行数据的实时分析,从而对保障发电厂运行系统的安全提供保障。
  2.4状态检测应用
  在电气工程运行状态的检测工作中,通过将自电气自动化融合技术应用其中,不仅展现出良好的应用前景,另外该技术与检测技术的结合,极大程度地提高了电气工程动态监测的有效性。电气自动化融合技术也能够及时了解状态,监测应用效果。通过将电气自动化融合技术与检测技术结合,不仅能够满足动态化电气工程检测的需求,还能够将获取得到的数据信息进行及时处理[4]。电气自动化技术的引入改变了人为检修、分析、操作的旧模式,使得人机互联在电气工程中成为了可能,让设备的管理、管理、监测人员都可在室内使用计算机对整体的电力系统进行参数的修改调节,实时监测,减少了人员的使用。针对可能存在的潜在问题进行及时的处理,有效预防问题的发生。另外借助电气自动化融合技术,还可实现存在的故障问题进行积极主动的原因查找。一旦发现有相关指标出现数据异常,就会发出警报,提示相关工作人员进行故障问题的分析。
  总之,电气自动化技术具有自己的特点和优势,其在电气工程中的应用能够优化电力调度和电力输送,这对建立智能电气工程有着十分重要的作用。为此,电气自动化技术需要针对电气工程的实际情况及需求,来匹配具体的应用方向与途径,实现对电力系统的智能化监控与管理,以便进一步掌握系统运行状况,提升系统的稳定性、可靠性和经济性。
  参考文献
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