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摘要:隨著現(xiàn)代電子技術(shù)和信息技術(shù)的深度發(fā)展,電氣自動(dòng)化在社會(huì)應(yīng)用方面的價(jià)值更加突出。社會(huì)對(duì)于電力需求量不斷地增加,電力建設(shè)水平也處于穩(wěn)步提升的階段,在長(zhǎng)期的歷程當(dāng)中取得了關(guān)鍵成果。而電氣自動(dòng)化與電氣工程的聯(lián)系非常緊密,分析電氣自動(dòng)化在電氣工程當(dāng)中的應(yīng)用和發(fā)展創(chuàng)新模式具有顯著的現(xiàn)實(shí)意義。
關(guān)鍵詞:自動(dòng)化技術(shù);電氣工程;應(yīng)用
引言
智能化和自動(dòng)化成為現(xiàn)代社會(huì)運(yùn)行和建設(shè)的關(guān)鍵詞,信息技術(shù)也應(yīng)用于人類活動(dòng)的各個(gè)層面,轉(zhuǎn)變了人們的工作方式和生活方式。在目前的電氣工程領(lǐng)域當(dāng)中,可以讓工程更加節(jié)能化。例如智能技術(shù)開始應(yīng)用在各類建筑物、生產(chǎn)建設(shè)當(dāng)中并取得了良好的成果。電氣工程作為現(xiàn)代生產(chǎn)環(huán)節(jié)的主要功能支撐,要根據(jù)經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)條件的需求對(duì)系統(tǒng)展開綜合設(shè)計(jì)。
1電氣自動(dòng)化常見技術(shù)類型
1.1集中監(jiān)控技術(shù)
集中監(jiān)控技術(shù)是電氣自動(dòng)化系統(tǒng)常用的一種技術(shù),與分布式監(jiān)控/分散監(jiān)控相比,集中監(jiān)控技術(shù)的優(yōu)勢(shì)非常明顯,在有技術(shù)保障的前提下,能夠?qū)崿F(xiàn)人員、裝備、技術(shù)的統(tǒng)一管理和支配。集中監(jiān)控技術(shù)集中度高,能夠有效地的節(jié)約場(chǎng)地、設(shè)備和人員成本,還能夠集成各類來(lái)源的數(shù)據(jù)和信息,利用中央機(jī)房的計(jì)算機(jī)工作站,實(shí)現(xiàn)信息的集中處理和存放,有效保障整個(gè)系統(tǒng)的高效運(yùn)行。集中監(jiān)控技術(shù)還有利于系統(tǒng)的決策指揮,指揮員通過(guò)集中監(jiān)控機(jī)房,可以統(tǒng)攬全局,統(tǒng)籌安排,大大提高工作效率??梢娫陔姎夤こ讨羞\(yùn)用集中監(jiān)控技術(shù),能有效彌補(bǔ)傳統(tǒng)監(jiān)控技術(shù)存在的缺陷,滿足電氣工程的高質(zhì)高效發(fā)展的需求,從整體上提高電氣工程質(zhì)量[1]。
1.2遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)
遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)是目前電氣工程建設(shè)中必不可少的技術(shù)之一。由于電氣工程建設(shè)過(guò)程中,整個(gè)系統(tǒng)的覆蓋范圍廣,牽涉的設(shè)備多,參與系統(tǒng)建設(shè)和管理維護(hù)的人員組成成分復(fù)雜,技術(shù)水平參差不齊,在這種情況下,整個(gè)系統(tǒng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控基本上不可能實(shí)現(xiàn),只能大量采用遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)。遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)充分利用了當(dāng)前先進(jìn)的通信技術(shù),包括光纖通信、無(wú)線通信(4G/5G移動(dòng)通信、微波通信等)技術(shù)。現(xiàn)代通信技術(shù)結(jié)合先進(jìn)的遠(yuǎn)程遙測(cè)、遙感和數(shù)據(jù)集成技術(shù),為遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)的實(shí)現(xiàn)打下了良好的基礎(chǔ)。利用遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù),可以大大減少電氣工程的現(xiàn)場(chǎng)駐守人員需求,能有效克服邊遠(yuǎn)地區(qū)交通不便的困難,節(jié)約了數(shù)據(jù)采集成本,實(shí)現(xiàn)了高速實(shí)施的監(jiān)控手段。
1.3現(xiàn)場(chǎng)總線監(jiān)控技術(shù)
現(xiàn)場(chǎng)總線是指將現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備(如數(shù)字傳感器、變送器、儀表與執(zhí)行機(jī)構(gòu)等)與工業(yè)過(guò)程控制單元、現(xiàn)場(chǎng)操作站等互連而成的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),具有全數(shù)字化、分散、雙向傳輸和多分支的特點(diǎn),是工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)向現(xiàn)場(chǎng)級(jí)發(fā)展的產(chǎn)物。現(xiàn)場(chǎng)總線監(jiān)控技術(shù)具有較強(qiáng)的針對(duì)性,在電氣工程中運(yùn)用就是將不同間隔的需求結(jié)合起來(lái),從而應(yīng)用相應(yīng)的技術(shù)以解決問(wèn)題。
2電氣工程及其自動(dòng)化在電氣工程中的應(yīng)用
2.1電網(wǎng)調(diào)度應(yīng)用
因用電需求的增加,電力系統(tǒng)的供電負(fù)擔(dān)也在逐漸增加。特別是進(jìn)入到用電高峰階段,對(duì)電網(wǎng)調(diào)度性能提出了更高的要求。在具體工作中通過(guò)融入自動(dòng)化技術(shù),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)調(diào)度的自動(dòng)化管理與控制,電網(wǎng)調(diào)度主要是由信點(diǎn)通道、站端以及控制中心三方面組成,通過(guò)對(duì)上述三方面進(jìn)行有效應(yīng)用,則能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)電力系統(tǒng)中相關(guān)設(shè)備的調(diào)節(jié)和控制。
實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)調(diào)度質(zhì)量實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)調(diào)度模式的優(yōu)化,對(duì)于保證電網(wǎng)調(diào)度的質(zhì)量有重要意義。具體體現(xiàn)在對(duì)發(fā)電站中變電站調(diào)度中心的全方面控制,從而滿足電網(wǎng)調(diào)度的自動(dòng)化管理。關(guān)于電網(wǎng)調(diào)度,通過(guò)使用電氣自動(dòng)化融合技術(shù),從而對(duì)電氣工程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。特別是對(duì)調(diào)度中不同類別的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行記錄,再傳輸至控制中心,利用其中的自動(dòng)化分析功能模塊,從而分析電網(wǎng)調(diào)度的整體運(yùn)行狀態(tài),極大程度地降低了電網(wǎng)調(diào)度出現(xiàn)故障的可能[2]。與此同時(shí),通過(guò)分析電網(wǎng)調(diào)度數(shù)據(jù)信息,能夠更加全面更加科學(xué)地了解電力系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。另外通過(guò)掌握電力系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況,進(jìn)而自動(dòng)對(duì)電網(wǎng)調(diào)度做出合理的分配,從而保證電力系統(tǒng)供電分配更加合理。
2.2變電站應(yīng)用
整個(gè)電氣工程中,變電站是其中非常重要的組成部分,對(duì)于維持整個(gè)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性有著重要意義。既往針對(duì)變電站的管理主要是采取人工管理的方式,這種模式不僅管理效率低,另外也影響到變電的精準(zhǔn)性與可靠性。
利用電氣自動(dòng)化融合技術(shù),將以往的人工負(fù)責(zé)變電站操作管理的模式直接轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣?dòng)操作這一種方式,不僅直接顛覆了既往的工作模式,還能夠極大程度地提升變電站設(shè)備的整體效率。在降低人力資源成本的同時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)變電站的全面動(dòng)態(tài)化監(jiān)控。通過(guò)在變電站電氣設(shè)備運(yùn)行中運(yùn)用電氣自動(dòng)化融合技術(shù),有效掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)并且預(yù)防性地發(fā)現(xiàn)存在的故障隱患,具體表現(xiàn)為當(dāng)電力系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)異常部分指標(biāo)會(huì)出現(xiàn)參數(shù)變化,借助電氣自動(dòng)化融合技術(shù)可快速獲取到相應(yīng)的故障信息,并及時(shí)地分析故障發(fā)生的位置以及出現(xiàn)故障的原因,及時(shí)傳遞相關(guān)警報(bào)指令,并在短時(shí)間內(nèi)解決問(wèn)題[3]。可以發(fā)現(xiàn)將電氣自動(dòng)化融合技術(shù)應(yīng)用于變電站中,極大程度地提升變電站設(shè)備系統(tǒng)的運(yùn)行安全有效,有效減少故障的發(fā)生。
2.3發(fā)電廠分散控制應(yīng)用
考慮到我國(guó)整個(gè)電力輸送存在著明顯的不均衡特征,通過(guò)利用分散控制系統(tǒng),能夠在一定程度上解決電力輸送存在的問(wèn)題。通過(guò)利用分散控制系統(tǒng)在增強(qiáng)整個(gè)系統(tǒng)控制能力的同時(shí),還能通過(guò)設(shè)計(jì)不同級(jí)別的控制系統(tǒng),滿足各種情況下電網(wǎng)的控制需要。如果是采用多個(gè)微型處理器的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的采集控制,這種情況會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)部運(yùn)行結(jié)構(gòu)變得復(fù)雜,而通過(guò)利用電氣自動(dòng)化融合技術(shù),在對(duì)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析,從而對(duì)保障發(fā)電廠運(yùn)行系統(tǒng)的安全提供保障。
2.4狀態(tài)檢測(cè)應(yīng)用
在電氣工程運(yùn)行狀態(tài)的檢測(cè)工作中,通過(guò)將自電氣自動(dòng)化融合技術(shù)應(yīng)用其中,不僅展現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景,另外該技術(shù)與檢測(cè)技術(shù)的結(jié)合,極大程度地提高了電氣工程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的有效性。電氣自動(dòng)化融合技術(shù)也能夠及時(shí)了解狀態(tài),監(jiān)測(cè)應(yīng)用效果。通過(guò)將電氣自動(dòng)化融合技術(shù)與檢測(cè)技術(shù)結(jié)合,不僅能夠滿足動(dòng)態(tài)化電氣工程檢測(cè)的需求,還能夠?qū)@取得到的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行及時(shí)處理[4]。電氣自動(dòng)化技術(shù)的引入改變了人為檢修、分析、操作的舊模式,使得人機(jī)互聯(lián)在電氣工程中成為了可能,讓設(shè)備的管理、管理、監(jiān)測(cè)人員都可在室內(nèi)使用計(jì)算機(jī)對(duì)整體的電力系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)的修改調(diào)節(jié),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),減少了人員的使用。針對(duì)可能存在的潛在問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)的處理,有效預(yù)防問(wèn)題的發(fā)生。另外借助電氣自動(dòng)化融合技術(shù),還可實(shí)現(xiàn)存在的故障問(wèn)題進(jìn)行積極主動(dòng)的原因查找。一旦發(fā)現(xiàn)有相關(guān)指標(biāo)出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,就會(huì)發(fā)出警報(bào),提示相關(guān)工作人員進(jìn)行故障問(wèn)題的分析。
總之,電氣自動(dòng)化技術(shù)具有自己的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),其在電氣工程中的應(yīng)用能夠優(yōu)化電力調(diào)度和電力輸送,這對(duì)建立智能電氣工程有著十分重要的作用。為此,電氣自動(dòng)化技術(shù)需要針對(duì)電氣工程的實(shí)際情況及需求,來(lái)匹配具體的應(yīng)用方向與途徑,實(shí)現(xiàn)對(duì)電力系統(tǒng)的智能化監(jiān)控與管理,以便進(jìn)一步掌握系統(tǒng)運(yùn)行狀況,提升系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性。
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