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摘要:随着信息技术的飞速发展,人们越来越重视对电气工程系统安全性和效率的提高和提高,电气自动化技术在电气工程中的应用自然成为研究热点。电气自动化有许多应用领域,但其发展优势已在电气工程中得到凸显,不仅直接效益和效果最为明显。电气自动化技术在电气工程中的应用,不仅提高了系统的安全性和效率,而且有利于系统的自动化和智能化,符合当前信息技术发展的总趋势。因此,推动电气自动化技术在电气工程中的应用已成为我国电气工程系统的主要问题之一。
关键词:电力工程;电气自动化技术;应用
1电气自动化内涵
对电气自动化的理论而言,其形成也涵盖很多个领域方面的基础知识,其中包括信息技术以及机械控制和语言编程等多个学科内容。在这些基础的理论指导下,人们可以通过信息技术的终端使电气自动化达到比较高的操作水平。现如今随着信息技术的快速发展,电气自动化已经演变成为一种全新的技术,在电气工程中,通过合理应用电气配件,能促进工作效率和质量得到全面的提高,并且运行成本也能得到降低。需要注意的是,其中的处理结果必须做好相应的控制审核。
2电气自动化技术的具体应用
2.1变电站自动化技术
变电站在电力工程中占据着至关重要的作用,影响整个电力系统的正常运行。将电气自动化技术引入变电站工程,可以对其运行状况进行实时监控和检测,一旦相关设备出现故障,能够实现自动调整,从而对机器进行全面的升级优化。同时使得工作人员第一时间发现异常现象,并及时采取相关措施进行解决。由于在变电站的实际工作中,需要用到大量的新型技术,例如电子设备技术、计算机网络技术以及现代通信技术等,要得到最优良合理的变电站工程,就需要研究出最合适的技术组合。在传统的变电站工程中,工作人员面临着工作内容多、难度大等难点,而引入电气化自动技术则可以有效地解决这一问题。除此以外,由于变电站工作的原理需要用到大量的电气设备,不可避免地存在很多高压危险地带,工作人员在进行人工操作时,往往面临着极大的安全隐患。用电气自动化技术取代人工操作,也能够避免安全事故的出现,保障工作人员的生命安全。最后,由于变电站结构复杂,用到的相关设备数量大种类杂,在发生故障时,工作人员往往要花一定的时间才能找到故障地点和原因,导致了维修不能及时进行。而采用电气自动化技术则能够快速定位故障点,给维修提供了极大便利。
2.2智能化技术的应用
在信息化技术已经渗透到人们生活的方方面面的时代背景下,社会各行各业的竞争逐渐演变为智能化水平的竞争,这是市场化经济下社会发展的必然趋势。在电力行业中,要想获得一定的竞争实力,就要重视智能化技术。而在电力工程技术领域,电气自动化技术是一切智能化技术的前提。在科学技术不断发展的趋势下,人们的生活已经离不开智能化技术,社会各项建设在智能化技术的支撑下也能发展得更好。除此以外,与人工操作相比,智能化技术能够更加高效精确地检测到机械设备得故障,这给设备维修提供了极大得便利性,同时避免了检修过程中可能出现得安全事故,不仅减少了工作人员的工作量,还避免了不必要的经济损失。
2.3远程监控技术
目前阶段,远程控制技术广泛地应用于人们的生产生活中,这是由于其原理和优良的特性决定的。远程控制技术指的是,通过计算机,对相关的数据进行监控并做出分析然后形成电子监控,以供操作人员参考。这项技术具有很多优势,例如其在接收到不合理的指令时,会采取相关的控制措施,这对管理系统的良好发展有促进作用,同时避免了许多不必要的错误。其次,其能够在电力系统运行过程中及时发现隐藏的问题,然后结合实际采取有效的措施进行解决,这提高了整个电力系统运行的可靠性和稳定性。除此以外,虽然远程监控设备需要的相关物质传输介质容量很大,但安装远程监控所需要的空间极小,这扩大了远程控制技术的适用范围。最后,远程监控技术能够节约大量的人力财力,使得企业在较低投资的情况下获得理想的经济效益,这也是远程控制技术逐渐成为工业领域一个主流技术的原因之一。
2.4无功补偿装置技术
随着科技发展,电气市场不断扩大,人们对电力的需求越来越多,并且在不同时间段对电量的要求不同。国家总会在某一时间段对国家电网功率进行调整,而频繁调整电网功率会影响到电网的正常运行,增加电路低频控制难度,所以在实际生活中引入无功补偿装置技术十分重要。利用无功补偿装置技术能够有效地解决现实生活中的问题,从而优化整体系统的质量,提高系统运行的稳定性,更好地实现社会的和谐发展。
3电力工程中的电力自动化技术应用
3.1主动对象数据库技术的应用
数据库技术普遍应用于电力系统的监控方面,在设计、开发和封装等环节中都有着数据库技术的参与,以其良好的使用效果和适应性获得了大众的青睐。电力自动化加持下数据库技术较传统的数据库技术来说更具有针对性,通过远程监控的功能,保证了监控对象函数分析的准确性,对系统的信息化程度的提高有很大帮助。另外,在现阶段科技发展的情况下,触发机制的应用变得越来越广泛,在数据的传输速度和信息化管理方面极大程度地提升了利用效率。主动的对象数据库与传统的关系数据库不同,主要优势在于主动功能与对对象技术的支持。关系数据库要实现数据的判断和变化以及数据的分析都要通过外来程序完成。而在主动的对象数据库中,通过数据库的触发可以实现系统的监控功能,利用数据库的函数可以实现系统的控制作用。
3.2电力自动化补偿技术的应用
传统的低压无功补偿技术的补偿方式是采用三相电容器和单一信号,达到三项互补;但此模式在面对主要使用单相负荷电能的用户,就会存在三相负荷失衡引起的过补或漏补的现象,同时对电压平衡关系的考虑不够周全,还会出现配电检测缺漏现象。而通过实施电力自动化补偿技术,便可以实现其功能完善,保证负荷过程中的快速应变,避免传统抵押无功补偿技术中的不良现象,同时能够提高其补偿的精准性。
3.3现场总线技术的应用
现场总线技术主要应用于施工现场,通过控制设备和自动化设施进行连接而成的信息网络,是一项能够把电子传感器与数字信息结合一体的工业技术。由于现场总线简单、可靠、经济实用等一系列突出的优点,因而受到了许多标准团体和计算机厂商的高度重视。电力自动化在现场总线网段设计中应由设计方、自动控制系统厂家、设备成套系统厂家三方来配合完成,并且要对现场总线网段负荷进行计算。设备的选择要与现场总线的协议标准所匹配,并且现场总线控制系统接地需区别信号地与保护地,信号地的接地电阻应该小于1.5Ω。现场总线技术能够对控制设备中信息数据通过计算机进行快速处理,有效把控施工现场的整体管理,同时其操作简单,更是大大提高了管理效率。
结束语:
综上所述,随着现代信息技术、控制技术和计算机技术的不断发展和研究,电气自动化技术在电力系统中的应用得到了极大的促进。随着国内经济和社会的不断发展,人们对电力的需求不断提高,同时对电力系统运行的可靠性和安全性提出了更高的要求。电力系统自动化技术正在逐步发展,在控制环节实现了智能化、协调化、区域化。然而,与一些发达国家相比,仍然存在一定的差距。因此,有必要对电气自动化技术进行深入的研究和创新,以确保电气自动化技术能够与时俱进,缩小国内外电气自动化技术的差距。
参考文献:
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