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电力系统中电气自动化技术的应用与发展

时间:2021年05月12日 分类:科学技术论文 次数:

摘要:随着我国计算机自动化水平的不断完善与发展,我国电力系统中电气工程的自动化也在不断优化与升级。利用智能化技术在电气工程自动化的应用,使我国的电力系统更具优势与竞争力,为行业内的高新技术产业提供发展基

  摘要:随着我国计算机自动化水平的不断完善与发展,我国电力系统中电气工程的自动化也在不断优化与升级。利用智能化技术在电气工程自动化的应用,使我国的电力系统更具优势与竞争力,为行业内的高新技术产业提供发展基础。结合上述背景,文章以对电气工程的智能化应用特点、具体技术及其优势的分析为出发点,对电气自动化技术的应用与发展提供技术支持。

  关键词:电力系统;电气自动化;自动化技术

电气自动化

  引言

  用电气自动化技术能维持电力系统自动运行的安全效果,完善电力体系运行方案的基础上降低资源的浪费,从而真正意义上创设数字化技术和智能化技术融合的电力管理平台,为国家电力产业的全面健康发展奠定坚实基础。电力系统电气自动化技术的应用主要是从计算机技术和PLC技术两个方面入手,有效提升智能化变配电工作的综合效果。与此同时,能建立更加和谐高效的电网调动模式为不同级别电网提供优质的供电服务。电气自动化技术还能简化传统电力系统运行的流程,落实协调化管理体系,确保电力系统的运行更可靠、更灵活。

  电气工程师论文范例:电气自动化设备稳定性控制的有效提升措施

  1电力系统中电气自动化技术的重要性

  在电气工程自动化中利用智能化技术手段,为项目工程创造出更大的利润空间,是能够为电气工程提供可持续发展的重要技术,同时意味着我国的电气工程自动化步入新的发展阶段。作为电气工程中的关键性因素,电气智能化控制有着极为重要的作用。但由于电气智能化控制技术较为复杂,使电气工程自动化发展容易受到外界干扰或其他不良因素的影响。为实现电力系统与电气工程自动化的长效发展,提高智能化技术应用在项目建设过程中的稳定性,需要相关专业人才对现代化的智能技术进一步研究,以此推进电气工程自动化水平的不断提升。

  2电力系统中电气自动化技术的应用

  2.1通用变频器的应用

  在电力系统内,将规范化的中小功率系列变频器称为通用变频器。初代通用变频器依据的是16位CPU完成运行控制指令的获取,二代通用变频器就升级为32位DSP,并且在实际应用中需借助磁通补偿器、转差补偿器等完成应用处理工作,运行中不存在跳闸问题,这部分设备在市场中无论是应用占比还是推广效果最好。而在电气自动化技术全面发展的基础上,三代通用变频器逐渐受到关注,利用全数字化控制的高动态性能矢量应用模式,借助软件就能完成相应参数的处理,无论是变形结构控制还是自适应控制都更加理想,真正意义上完善了闭环控制自优化的运行效果。

  2.2电网技术的应用

  现代信息技术在电力系统中的应用,极大地促进了电力系统相关技术的发展和进步。以电网技术为例,现阶段电网技术有了明显的发展,并积极应用于电力系统的运行,为电力系统的信息处理技术提供了更完善的平台。另外,电网技术大大改善了电力系统的基本数据和操作程序,提高了准确性和适应性。因此,需要对先进的电网技术提供强有力地支持,并确保电力系统正常运行,以更好地满足人们对于电力的需求。

  2.3PLC技术的应用

  PLC技术主要分为计算机技术和继电器控制技术,将两种先进技术有机结合,通过这两种技术的有效结合,PLC技术具有适用性、资源消耗比较少、安全稳定等特点,并且广泛地应用在电力系统中。在使用PCL技术的过程中,电力工作者可以利用该技术,实现电力系统操作程序和链路的模拟,并更加专注于下一步的使用。同时,利用计算机和信息技术收集、存储和分析数据信息,不仅可以对电力系统进行更好的管理和控制,还可以为电力系统的正常运行提供强大的技术支持。另外,通过相关的辅助技术和相关程序结合共同管理电力系统,不仅可以使电力系统更加自动化和智慧化,还可以防止电力系统故障的概率。

  3电力系统中电气自动化技术的发展

  3.1低频朝向高频方向发展

  伴随着科学技术不断发展以及工业化程度日渐加深,传统单一频率工作的自动化技术显然无法满足目前工业发展的实际需求。电气工程技术也开始向复杂化以及多元化方向发展,并需要符合节能减排的环保要求。故而,所有电器产品不可依旧仅限于传统单一频率的运行,而是开始向能够随意调整的方向发展,从而能够适用于不同负荷以及环境。故而,我国工业生产中,电气工程及自动化技术必然是从低频向高频的方向发展。

  3.2向开关设备智能化发展

  基于微机技术日渐成熟,开关设备也开始向智能化方向发展,并实现生产设备自主控制系统稳定运行。可以认为,智能化设备与微机技术为智能电网的实现奠定了良好的基础。开关设备实现智能化指让设备与辅助设备能够更为便捷地与计算机网络相连,进而达到自动控制的目的。该类型开关元件具体包含不同类型电气设备等,其中智能监控单元之中包含输出、监控、通讯等关键的模块。开关设备向智能化方向发展也成为电气工程技术发展的必然方向,在未来电气设备应用以及运行等方面所产生的作用至关重要。

  3.3向着国际化方向发展

  在实际工作中要积极采取国际统一标准进行对应行为和管理要求的配置,尽管相应工作和国际标准相比还有待优化,但却可以充分肯定国外研究标准对我国电力系统运行管理的影响,套容错方案,当系统中任何节点或装置对外的通信通道丧失或异常后,自动启动容错方案,通过容错方案的一系列功能的自动启动执行,确保故障区段能够快速有效隔离同时实现非故障区段转供电。

  3.4向着保护机制、控制机制和测量流程一体化的方向发展

  例如,将电气自动化技术应用在电力系统监控数据收集和汇总工作中,确保能完成实时性数据分析和运算归纳,从而有效形成对应的保护机制,维持电力系统运行的独立性和安全性。一方面能建立完成的系统运行保护体系并协调对应工作环节和细节,确保电力系统能结合自动化运行方案不断调整具体操作内容,进一步提升保护效果和控制合理性;另一方面电气自动化技术能推动故障自检工序的全面推进,有效对电力系统可能出现的事故和故障问题进行预测分析,确保效率最优化,并能依托实际情况简约地升级操作程序,维持电力系统运行方案一体化发展的综合进程。

  结束语

  综上所述,在电力系统运行中,电气自动化技术的应用可加强控制、提高效率,为运维工作提供便利。通过本文的分析,电力工作者可在电力系统中应用仿真技术、PLC技术、智能技术及监控技术,发挥电气自动化技术优势,强化电力系统运行效果,为社会生产生活提供可靠电力支持。电气工程自动化技术在我国有着十分重要的地位,不仅关乎企业相关电气设备能否正常运行,同时,也为工厂的安全发挥保驾护航的作用。而且通过对于电气自动化控制技术的应用,能够提高我国电气自动化控制水平,保障企业在运行过程中不断提高设备的运行效率,保证产品的质量。

  参考文献:

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  作者:丁韬 蔡富健 靳曦

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