电气自动化在电气工程中的融合运用分析
2016-08-04陈鹏
陈鹏
摘 要:随着经济建设的发展以及科学技术的进步,自动化技术等高新技术的应用范围不断扩大,有效促进了社会的进步。电气自动化在电气工程中的融合运用,能够有效减少不必要环节,提高工作的质量和效率,增强应用效果,进一步推动电气工程的发展。当前在电气工程中融合运用电气自动化时,还存在一些问题,严重影响电气自动化技术的运用效果,降低工作效率,因此提高电气自动化技术水平,合理运用电气自动化十分之必要。
关键词:电气自动化;电气工程;融合运用
社会经济的快速发展使得科技水平不断提高,计算机通信行业也得到了较大的发展空间。为了提高供电服务的效率,满足电气系统安全稳定运行的要求,将电气自动化技术运用在电气工程中已经成为重要的发展方向,其能够实时监控电气系统,减少人工操作的失误,保证电气系统运行的安全及稳定,提高电气工程的可靠性与高效性。因此怎样有效应用电气自动化技术以及如何提高自动化水平,对电气工程事业的发展具有重要的意义。
1 电气工程中电气自动化概述
1.1 实现方式
电气自动化在电气工程中的实现方式主要表现在两个方面:一是人机联系功能。对于电气自动化系统而言,其主要是利用允许操作的相关设备,如打印机、键盘、显示器和鼠标等,从而打印和实时监控数据、修正定值、调整电气设备的运用画面。此外,该系统在应用程序的开发方面较为便捷,如果操作人员在操作台上加以工作时,其只能监控设置和控制调节电气设备的参数。二是计算机自动操作、调节和控制功能。在实际过程中,严格按照调度方案的相关要求,对现场控制命令进行科学有效利用,从而有效调节和控制关闭电缆的相关设备。同时对相关设备的运行方式加以设置与转换时,需要从各种整定值、限制修改操作、电网开/关和报警信号复归等方面加以综合考虑。
1.2 设计理念
电气工程中电气自动化的设计理念包括现场总线式设计、远程化设计和集中化设计这三种理念。首先在现场总线式设计理念方面。随着网络技术和信息技术的不断发展,现代总线技术等的应用有效增强了电气系统的针对性,在不同的间隔中选用不同的功能,从而满足实际情况。该设计理念具有远程设计理念的优势,能够减少设备的模拟量等量、端子柜和间隔,推动电气工程的自动化发展。其次在远程化设计理念方面。该设计理念能够具有灵活的组态和较高的安全性与稳定性,能够降低投资成本,减少电缆的使用量,实现高产出和少投入的高效生产模式。对于通讯量极大或信号差的地方,由于现场总线通讯具有较慢的速度,远程监控功能会受到一定限制,在一定程度上增加电气的通讯量,因此只适用于小规模的电气工程中。最后在集中化设计理念方面。电气工程主要是利用相同的处理器来集中处理系统功能,这使得处理器具有较大工作任务,影响处理效率。对电气设备加以监控的过程中,由于监控对象数量较多,主机负担较重,需要适当增加电缆数量,这些会大量增加投资成本。同时由于引入长距离电缆,导致系统超负荷运转,增加故障的发生几率,影响系统的安全稳定运行,因此采用集中化监控式的设计理念能够有效实现电气的自动化发展。
2 电气自动化在电气工程中的融合运用
电气自动化在电气工程中的融合运用,其具体可从以下几方面加以分析:一是继电保护装置与电气自动化的有效融合;二是变电站综合自动化的运用;三是发电厂分散测控系统自动化的运用;四是电网调度自动化的运用。
2.1 继电保护装置与电气自动化的融合
如果电气系统出现短路、过载或故障等现象,继电保护装置可快速传递警示信号,对线路连接装置加以及时切断,保证系统的安全稳定运行。对于传统的机电保护装置来说,其易出现误动和拒动等故障,而继电自动化装置能够实时监测及远程控制设备和系统的运行参数,保证长时间的带电工作。一般继电保护装置能够对部分电气设备或电气系统线路中存在的故障与异常问题加以检测与实时监测,并在最短时间内进行连续解救反应,如线路或电气设备出现短路与过载情况,该装置能够将与其相连线路加以及时切断,并准确传递危险信号。继电保护自动化装置的运行特点包括拒动与误动两种故障方式,其中拒动是指该装置在电气系统中出现故障或异常情况时,没有及时发现其情况,无法有效处理异常问题或故障,难以将装置的功效加以充分发挥。误动则是指在电气系统中没有出现故障或异常问题时,该装置发出错误的动作或错位的信号。
2.2 变电站综合自动化
就变电站综合自动化而言,其作为具备综合功能的计算机监控系统,能够优化设计处理与中心组合测量仪、机电保护、信号系统和自动装置等功能。同时其可利用现代电子技术来测量、调度、控制和检测主要的输电线路与设备,做好全站的信号机计算机技术与通行技术,确保变电站综合自动化能实现智能化和小型化,提高变电站运行的稳定性、安全性和经济性。由于传统的变电站自动化主要是通过电磁装置加以监视,难以全面了解电网系统中设备的实际运行情况,无法有效控制相关设备,而变电站综合自动化的运用能够借助微机和计算机加以操作控制,通过计算机电缆来取代电力信号电缆,确保数据传输的安全,实现自动化的运行管理与统计记录。
2.3 发电厂分散测控系统自动化
发电厂分散测控系统涉及分层和分布结构的远行人员工作站及高速数据通讯网等,其通讯方式主要是借助主控模件,在可冗余上传递信息,并将其传输至智能输入输出模块中。这样在接收信息的过程中,需要控制现场的热电阻、开关量、热电偶和变送器等设备,掌握电网系统运行后信号的实时显示与输出情况,有效驱动执行机构,便于数据的传输和设备的控制,从而实现电气工程与电子自动化的有效融合。
2.4 电网调度自动化
对于电网调度自动化而言,其主要是由电网调度工作站、电网调度服务器、计算机网等设备构成的系统,将其应用在电气工程中,能够实时评估电力系统的实际运行状况,有效分析相关的运行经验与数据信息,科学评估电力负荷情况,以此确定是否调整电网系统,从而满足用户的用电需求。电气工程与电力自动化的有效融合,其是实现发电控制自动化与经济调度的过程,需要具有专业化的人才、知识和设备储备,因此需要积极培训相关人才,制定科学合理的规定,从而进行相应的融合。
3 结语
综上所述,将电气自动化技术融合运用在电气工程时,需要从继电保护装置与电气自动化的融合、变电站综合自动化运用、发电厂分散测控系统自动化运用、电网调度自动化运用等方面出发,推动电气行业的发展。随着信息技术水平的提高,电气自动化不断发展和挖山,进一步提高了其工作效率性、工作准确性和功能性,有利于推动电气工程的建设。在实际工作中,工作人员需要不断强化自身的专业技能水平和工作责任意识,将电气自动化的作用及功效加以充分发挥,为电气工程的可持续发展提供有力支持。
参考文献
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