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關鍵詞:電氣自動化;機械工程;具體應用
DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.10.089
1 前言
在當前電氣自動化的發展中,經過與信息技術的結合,電氣自動化技術已經發生了較大的變化,在機械工程領域中的應用也呈現出新的態勢。正確了解電氣自動化在機械工程中的具體應用,對掌握電氣自動化技術特點和推動電氣自動化技術在機械工程中的運用具有重要作用。基于這一認識,我們應認真分析電氣自動化在機械工程中的具體應用,把握電氣自動化技術的發展特點。
2 集成自動化技術在機械工程中得到了重要應用
集成自動化技術作為我國現代機械制造業不可或缺的一種自動化技術,是指在原有的信息技術基礎上加以改善,從而讓整個機械工程中的制造過程更加的完善。集成自動化技術的出現,主要是為了解決機械工程中的制造自動化問題,其應用具體表現在以下幾個方面:
2.1 集成自動化技術改變了原有的生產線類型
集成自動化技術的出現,對原有的機械工程技術進行了整合,并在充分利用原有生產線的基礎上,實現了自動化技術的集成,改變了原有生產線的類型,推動了生產線的發展。
2.2 集成自動化技術賦予了生產線更高的效率
由于集成自動化技術充分利用了機械工程現有的優勢,實現了對現有生產線的改造,提高了生產線的自動化水平,滿足了生產線的生產需要。因此,集成自動化技術賦予了生產線更高的效率。
2.3 集成自動化技術解決了生產線自動化程度不高的問題
集成自動化技術的優勢在于對生產線的改造,將自動化技術作為改善生產線效率的關鍵技術,有效的解決了生產線自動化程度不高的問題,提高了生產線的自動化水平和生產效率。
3 智能自動化技術在機械工程中得到了重要應用
智能自動化技術是在集成自動化技術的基礎上發展而來的,它主要使用了智能化機械,同時采用集成化手段來達到全自動控制。基于對智能自動化技術的了解,在智能自動化技術發展過程中,對機械工程的影響是顯而易見的,智能自動化技術在機械工程中的應用主要表現在以下幾個方面:
3.1 智能自動化技術提高了機械工程的智能化水平
根據智能自動化技術的發展和應用實際,智能自動化技術的突出優勢在于對機械工程智能化水平的提升上,通過應用智能化自動化技術,推動了機械工程朝著智能化方向發展。
3.2 智能自動化技術改變了機械工程現有的生產方式
應用了智能自動化技術之后,現有的生產方式得到了極大的改變,不但給機械工程發展注入了新的活力,同時也改變了機械工程發展的局面,有利于機械工程的智能化發展。
3.3 智能自動化技術提高了機械工程的智能化程度
對于機械工程而言,機械工程的智能化發展是未來發展的必由之路,對機械工程的發展有著重要影響。智能自動化技術的應用,不但可以解決智能化水平的問題,同時還能提高機械工程的智能化程度。
4 人工智能自動化技術在機械工程中得到了重要應用
人工智能自動化技術是一種新型的技術,主要是隨著計算機信息技術發展產生的,其在機械工程中的應用,不但能夠實現機械工程技術的自動化生產,還能對機械工程中的生產目標進行智能的操作。基于機械工程技術的發展需要,人工智能自動化技術將成為未來發展的重要趨勢,其應用具體表現在以下幾個方面:
4.1 人工智能自動化技術改變了機械工程的發展理念
基于對人工智能自動化技術的了解,人工智能自動化技術的出現使機械工程的發展理念有了較大的變化,不但創新了機械工程的發展思路,同時還為機械工程技術的發展提供了動力。
4.2 人工智能自動化技術推動了機械工程的快速發展
根據人工智能自動化技術的特點,人工智能自動化技術為機械工程技術的發展提供了思路支持和理念保證,最大程度的改變了機械工程的發展軌跡,使機械工程技術能夠走上智能化發展道路。
電氣設備出現問題時,所表現出來的癥狀及其相關的實際問題是非常復雜的,有時候是很難判斷和查找的,而人工智能技術的使用恰恰可以解決這一問題,同時利用人工智能故障診斷技術在電機和發電機也是很常見的。
4.3 人工智能自動化技術成為了機械工程技術未來的發展方向
人工智能自動化技術作為目前較為先進的自動化技術,在機械工程中的應用中取得了積極效果,確保了機械工程能夠獲得有力的技術支持,保證機械工程的發展獲得更多支持。
電氣設備的控制是一項復雜而綜合的工作,要求具有很高的技術含量,還應該會將各種專業知識綜合運用,再根據大量的數據進行計算和分析,通過人工智能技術的應用,結合專家系統控制、模糊控制、神經網絡控制三者相互結合的方法,由于人工智能本身的特性可以確保計算速度快,計算精度高,從而節省了大量人力物力。
5 結論
通過本文的分析可知,經過與信息技術的結合,電氣自動化技術已經發生了較大的變化,在機械工程領域中的應用也呈現出新的態勢。其中主要演變成了集成自動化技術、智能自動化技術和人工智能自動化技術,不但提高了機械工程的整體發展效果,同時還推動了機械工程的快速發展。因此,正確了解電氣自動化在機械工程中的具體應用,對掌握電氣自動化技術特點和推動電氣自動化技術在機械工程中的運用具有重要作用。基于這一認識,我們應認真分析電氣自動化在機械工程中的具體應用。
【關鍵詞】火力發電廠 電氣自動化技術 創新 應用
隨著社會經濟的發展和科技的日新月異,電氣自動化技術在火力發電廠中得到了廣泛的應用,并取得了一定的成效。但是隨著自動化技術的不斷發展,傳統電氣自動化技術在電氣自動化系統中的問題逐漸顯現,對火力發電廠的安全、高效和穩定生產造成了阻礙。因此,分析火力發電廠中電氣自動化技術的創新與應用,對提高火力發電廠電氣自動化的運行水平,增強電氣控制安全性與可靠性有著積極的意義。
1 傳統電氣自動化技術應用時存在的問題
(1)容易燒壞設備。當電氣自動化系統納入到集散控制系統后,控制系統輸出點將會和AC220V和AC380V電壓一起串入到集散控制系統中。如果在設計和施工中,沒有做好強、弱電的隔離措施,將會大大增加弱電設備燒壞的幾率,進而影響電氣系統的正常運行。
(2)操作監護認識不足。雖然集散控制系統中的控制軟件可以準確處理用戶權限和權限分級,但是在操作監護方面認識不足,并沒有安裝在電氣自動化系統操作時,必須經過監護人員進行確認的程序,對電氣自動化系統的控制造成了一定的阻礙。
(3)很多火力發電廠的電氣自動壞系統納入到集散控制系統后,沒有保留用電快切、勵磁調節、繼電保護等裝置,而目前主流的集散控制系統中控制程序掃描周期為100~200ms,無法滿足火力發電廠用電快切、勵磁調節與電氣保護動作等方面的要求,從而影響了電氣自動化系統的準確性、靈敏性與可靠性。
2 電氣自動化技術在系統配置中的創新及應用
火力發電廠中電氣自動化技術在系統配置中主要采用集中監控、遠程智能和現場總控三種方式。
(1)集中監控方式。該方式是將電氣各饋線在設備中設置為I/0接口,由硬接線的電纜和集散控制系統中的I/0通道相互連接,然后經過A/D的處理,進入到集散控制組態,從而實現集散控制系統對火電廠電氣設備運行狀況的監控。此監控方式的優勢是速度快、維護好,對監控站防護等級要求不高,從而降低了集散控制系統造價,但是當電氣設備都進入到集散控制系統的監控中,使得集控室中主機冗余下降,消耗電纜的數量增加,并且電纜帶來的干擾會影響集散控制系統的可靠性。
(2)遠程智能方式。該方式是在離控制室比較遠,并且數據采集相對集中的現場設置遠程I/0采集柜,用硬接線電纜將現場設備的I/0型號和采集柜相互連接,采集柜和集散控制系統的主機柜利用光線或者雙絞線相連接,實現電氣設備的遠程監控。該方式可以降低電纜用量和安裝費用,并且可以完成自檢、校正和數據處理等各項功能,可靠性相對較高,但是系統配置中的I/0卡件、電量變送器和模擬量卡件的數量仍然比較多。
(3)現場總控方式。該方式將控制技術、計算機技術和通信技術結合起來,時網絡技術和信息技術在控制領域的集中體現。現場總控方式不需要集散控制系統的控制站與輸入和輸出單元,徹底改變了集散控制系統的集散體系,將控制功能全部分散到現場電氣設備上,真正實現了分散控制的目的,大大提高了系統的可靠性和安全性。
3 電氣自動化技術在火力發電中的創新及應用
(1)機組運行監控的創新。過去火力發電廠每年的電能耗損為15%~30%,通過電氣自動化技術,可以將機電控制的一體化轉化為爐機組一體化的監控方式,這樣火力發電廠的集散控制系統就可以通過分析爐機組運行方式,分析火電機組運行參數及狀態信息,例如爐膛溫度需要控制在±5%,利用熱電偶將溫度信號轉換為4~20mA DC電流信號或者1~5V DC電壓信號輸出等,充分挖掘和發揮火電機組的潛力與控制功能,進而降低火電機組的成本造價。同時,爐機組的一體化有利于火力發電廠的信息管理系統進行信息采集,例如蒸汽溫度每下降5℃~10℃,效率將降低1%,所以采集蒸汽參數有利于控制鍋爐汽溫,從而提高火力發電廠運行與管理的效率,以及爐機組監控及自動化水平,高效完成控制中心的指令與要求,確保電氣設備處于最佳運行狀態。
(2)控制保護手段的創新。火力發電廠傳統的系統控制與保護手段為連鎖報警,只能完成超限報警和聯鎖跳機波動性的保護與控制,而電氣自動化技術可以利用計算機完成控制與保護措施,對電氣自動化系統進行運行狀態檢測與故障診斷等,以便及時發現電氣設備中的安全隱患,及時調整火電設備的控制及保護策略。例如采取系統冗余等主動性的控制及保護措施,自動控制系統故障,而數據中心的配電系統采用2+2冗余,分別以兩路10kv高壓的蓄電池組,3路熱備和1路冷備等,確保電氣自動化系統可以安全平穩運行,實現其從被動維護到預防維護及維修的轉換。
(3)實現電氣系統的全通信控制。目前火力發電廠電氣自動化系統仍然不能利用集散控制系統實現全通信控制,在通信速度與系統的可靠性方面還需要完善。電氣自動化系統與集散控制系統仍然需要硬接線連接。如果想實現電氣系統的全通信控制,火力發電廠就需要妥善解決熱工工藝的連鎖問題,豐富電氣系統運行狀態的監視功能,提高電氣系統的自動化水平、控制水平、控制邏輯與運行管理的水平。
(4)完善通用網絡。火力發電廠需要利用電氣自動化技術的創新,完善通用網絡結構,開發應用可以實現在自動化系統網絡中通用的通訊產品,確保可以對火力發電廠的現場設備進行實施監督,以及管理系統、監督系統與控制設備間數據傳輸的暢通,實現電氣系統的全集成自動化。
4 結語
總之,電氣自動化技術關系到火力發電廠的生產效率和經濟效益,其重要性毋庸置疑。火力發電廠只有認真分析傳統電氣自動化技術應用時存在的問題,做到電氣自動化技術的創新及應用,才能真正保障電氣設備的安全運行,實現經濟效益的最大化。
參考文獻:
[1] 趙楊,丁寶峰,杜翠女,趙明. 淺談電氣自動化技術在火力發電中的創新與應用[J]. 硅谷,2011,03:93-94.
【關鍵詞】工業電氣自動化,數字技術,應用,分析
1.前言
近幾年,隨著我國經濟社會和科學技術不斷的發展,信息化技術也隨著信息時代的到來而得以廣泛的應用。其中,數字技術的應用更是受到各界人士的高度關注。數字技術不僅具備操作性強、可靠性高的特點,而且在性價比方面也表現出了其優越性。因此工業電氣自動化當中應用數字技術顯得越來越重要。
2.工業電氣自動化中應用數字技術的必要性
2.1工業電氣自動化中數字技術的操作性非常的強
首先,數字技術具有特殊的操作間歇性特征,而且具備較強的邏輯分析的能力,能夠準確識別各種信息的模擬量與數字量。因此,只需要在計算機中輸入操作指令以及操作程序,就能夠使工業電氣自動化設備進入自動運行的狀態。
其次,工業電氣自動化中應用數字技術,不需要投入大量的資金和物力、人力,再加之數字技術具備識別指令的功能,只要借助于互聯網、以及光纜等傳輸設備,就能夠將信息傳遞出去,因此還非常的方便和安全。再次,數字技術通常具有開放性平臺,不僅提升了代碼的標準化程度,使編碼周期在一定程度上縮短,而且還提升了使用效率,具有很大優勢。
2.2工業電氣自動化中數字技術的可靠性非常的高
數字技術的應用系統大多是智能化的電氣系統,這些系統普遍都非常先進,若將其應用于工業電氣自動化中,就能夠使傳統中非常冗余、復雜的設備進行精簡,而且操作也更加的方便和快捷,表現出了較高的準確性和可靠性。再加上數字技術主要使用的是互感器以及光纖網絡,這也在一定程度上促進工業電氣自動化更具安全性能。通過對初始階段的模擬技術進行再度升華,使其轉化成為數字技術之后,就能夠形成網絡化和標準化,也增強了數字技術整個系統的穩定性與可靠性,在方便于工業電氣自動化技術升級的同時,在檢修方面也更加便捷。
2.3工業電氣自動化中數字技術的性價比非常的好
工業電氣自動化中數字技術的合理應用,能夠實現自用、自己診斷以及自己檢查的整個流程。不但如此,數字技術的通信能力還非常的強,結構也很清晰,而且信息量還十分的豐富。因此,將數字技術應用在工業電氣自動化中,能夠在保證生產質量的基礎上,還可以降低生產成本。同時,其系統的開放性決定了其數據資源能夠進行共享,對于工業電氣自動化技術的改造與應用都提供了優良環境,加強了工業電氣自動化同數字技術之間的相互融合以及資源共享。
3.工業電氣自動化中數字技術的合理應用
3.1Windows已經成為工業控制的標準平臺。微軟CE平臺與Windows NT都已經成為工業電氣自動化中的重要標準,而且已經廣泛的應用在各企業的管理工作中,表現出十分優良的效果。當前,工業電氣自動化中應用圖形化的控制界面已經成為一種主流趨勢,這是由于圖形化的控制界面主要把計算機作為其基礎,而且還能夠對信息進行非常直觀的反映,在集成度高和操作方面的優勢下,已經取得了廣大用戶的認可,并被逐漸推廣使用。此外,Windows平臺在維護、操作與集成化方面都有很大優勢,其擴展空間也非常突出。
3.2現場總線以及分布式的控制系統的合理應用。現場總線即為數字化程度較高的一種串行的通訊總線,主要承擔著連接智能設備與自動化的系統的責任,使數據之間實現雙向傳輸。利用現場總線的技術,就能夠把輸入站或者是輸出站中的智能儀表、低壓的斷路器,通過串行電纜之后直接連到控制室中的總控制計算機上面去,而控制室里的操作人員就可以直接的了解到現場設備所呈現出的信息,一旦發現任何異狀,還能夠及時的作出反應。
4.工業電氣自動化中數字技術的改革創新
4.1在智能終端的引用下達到就地安裝的目標。數字技術在采集數據的時候,主要是通過雙重化配置間隔層與智能終端,再采用光纜進行數據的連接和傳輸工作。其中,第一重配置負責上傳現場反應出來的各種數據,并保護跳閘,而第二重配置就主要承擔著保護跳閘的責任。采取這樣的方式,能夠使工業電氣自動化中數字技術更具可靠性。同時,工業電氣自動化還要求程序接口更加的標準化,才能夠使其在安全的環境下進行運作。這就對數據平臺的自動化提出了更高的要求,而為了能夠實現MES系統與ERP系統之間的有效連接,就必須使計算機的數據平臺更加的自動化。此外,在辦公環境之下的通訊標準就應該采取TCP/IP,在此標準下,工業電氣自動化控制系統能夠同管理平臺進行直接連接。
4.2不斷增加程序化的理念。工業電氣自動化的生產過程中,以及在下達關于調動的命令之前,必須在電腦上保存已經審核通過的票據,且在實際操作的時候還必須設置允許人工干預的界面,再確認設計相關的操作設備,比如閘刀以及開關等,以此方式促進系統功能更加的完善。接著,還應該進行必要的模擬預演,確保操作系統的狀態始終保持為允許默認識別并且能夠自動化的操作。這套系統方式具有非常明顯的優勢,即如果工作人員都不在現場,這套系統也可以進行自動控制和自動化的操作,自己完成運行任務。
4.3以GOOSE的引用作為輔助技術。工業電氣自動化中數字技術的應用必然會經歷設計改革和裝置改革的過程,這也是完善數字技術的重要手段。近幾年,GOOSE已經逐漸的被應用到對智能終端、測控裝置和保護裝置之間信息的保護工作中,通過控制全站的主變壓器、開關以及線路等,達到跳合閘回路功能,對測控遙控的裝置進行有效保護。經過實踐和研究之后,GOOSE已經被廣泛的應用,該技術在檔位調節、信號管理以及溫度測試方面都有優勢,而且操控也更加的便捷。除此之外,GOOSE還實現了與MMS網的配合,因此在結合和層次方面都更加的優化,配置也更加簡潔,能夠達到對主機和組合配網進行通信管理的目標。
關鍵詞:電氣自動化;現狀;發展
中圖分類號:TP27 文獻標識碼:A 文章編號:1002-7661(2012)11-0035-01
一、電氣自動化的系統的主要功能和特點
(一)電氣自動化系統的主要功能
電氣自動化系統的功能有很多,但是從其功能的地位和作用來看主要有以下幾點:第一,發變組出口220kV/500kV斷路器、隔離開關的控制及操作其作用主要是用于保護發變組、廠高變以及控制勵磁變壓器的運行,減少無故障率;第二,發電機勵磁系統作為控制系統的主要組成部分,它的作用是控制啟勵和滅磁,能夠根據需要切換控制方式,通過切換起到增磁和減磁的目的。第三,可以實現對高壓廠用電源和廠用電壓快切裝置狀態的實時監控,保證供電的穩定性和電壓符合生產要求。第四,能夠實現對低壓廠用電源實時監控,并能夠控制暢通低壓設備的自投裝置的運行。
(二)電氣自動化系統給的主要特點
電氣自動化系統的設計思路主要有三種,也就是集中監控模式、遠程監控模式和現場總線監控模式,這三種模式雖然技術要求不同,適用的領域也不相同,但是有其共同給的特點:第一,具有人性化的操控方式。隨著計算機和多媒體技術的應用,現在電氣自動化系統的操作頁面更加直觀,所有的操作功能和按鈕能在顯示屏上能直觀的看出來,在操控過程中當中各種指示燈壽命長、信號準、可靠性強。由于現在多使用中央計算機管理系統,在處理信息的過程中具有動態協調和信息存儲的功能,極大的方便了系統給的使用和操控。第二,系統使用和操控更加安全和穩定,現在在電氣自動化控制系統設計當中對不同的控制方式進行了區分,如小功率采用直接啟動的控制方式,大功率采用星形或三角形啟動控制的方式,還有的采用變頻調速控制的方式等等,這些多元化的控制方式不僅能夠實現精確控制的目標,更是保證電氣自動化控制系統的安全與穩定,保證了系統的使用安全。
二、電氣自動化控制系統的現狀及與發展前景
(一)電氣自動化控制系統的現狀
最近幾年,電氣自動化控制系統的發展步入了一個新的發展時期,隨著技術上電氣技術與計算機技術網絡技術的結合,電氣自動化控制系統的發展開始走上開放式的發展平臺,在發展的過程中主要呈現出以下態勢:第一,標準化的發展;隨著IEC61131的頒布,國內的電氣控制系統的產品編程借口逐漸標準化,并且在設計上開始采用統一的語言標準,這種編程方式不是短縮了變成周期,還使不同的電氣自動化控制系統之間能夠實現相互融合,避免了升級、改造過程中一些不不必要的麻煩。第二,網絡技術已經開始在電氣自動化設計當中得到普遍應用,依托網絡技術的發現現在電氣自動化控制系統一般是在各類操作平臺上實現工控標準建設的需要,功能上更加完善,而操作界面更加人性化,利用對整個系統進行控制和管理。第三,現場總線和分布式控制系統已經成為最重要的兩種系統模式,在這兩種控制系統當中可以利用中央處理器快速實現多信息的集中管理,根據管理人員的指令還能進行現場檢測與執行,有效的提高了電氣自動化控制系統的工作效率。第四,信息化的發展對電氣自動化發展產生了重要的影響,成為自動化控制系統發展和進步的技術動力。
(二)電氣自動化控制系統的發展前景
隨著電氣自動化的快速發展,計算機技術、網絡技術和多媒體技術推動了電氣自動化控制系統的應用和發展,使其在社會經濟中的應用和發展前景更加明朗。OPC技術出現和應用以后,IEC61131的頒布,以及以計算機操作系統為基礎的平臺技術的發展,使電氣自動化技術與計算機技術的融合日益加深,計算機技術已經成為電氣自動化技術當中不可缺少的一部分。而IEC61131已經成為電氣自動化發展的一個國際標準,被各大自動化控制系統生產商認同和采納。而c客戶機/服務器體系結構、以太網和Internet技術讓電氣自動化控制系統走上了一種新的發展道路,自動化控制平臺與計算機平臺的融合充分顯示了市場對于控制系統發展的基本要求。而這兩大技術的普及和發展,可以讓企業的管理層一方面可以及時獲取企業經營管理方面的各種信息和資料,另一方面也能利用自動化控制系統對生產過程中實行實時監控與控制,了解最準確的生產技術信息。隨著技術的進步和發展,可以預見在不久的將來還有大量先進的技術被用于控制系統當中,比如說模擬技術和視頻處理技術等,這些技術的發展和應用勢必會讓電氣自動化控制系統向更加先進、完善的房型發展。
總之,控制系統是電氣自動化系統當中的重要組成部分,是實現各類電氣控制和管理的主要途徑。隨著信息化的發展,控制系統將越來越先進、越來越完善,其應用領域和范圍將不斷的拓展,具有良好的應用和發展前景。
參考文獻:
Abstract: Iron and steel metallurgy industry as a pillar industry in China, plays a key role in the process of national economic development. In order to further enhance the quality of the industry's own development and production efficiency, control energy consumption and enhance the competitiveness of enterprises, iron and steel metallurgy enterprises should take electrical automation as the main direction of adjustment and constantly adjust and update the production mode and operating mode in the development process, and promote the healthy and rapid development of enterprises from the technical field. Taking the electrical automation technology as the research focus, under the guidance of relevant scientific theory, this paper comprehensively analyzes path for the iron and steel metallurgical industry to achieve the rational application of electrical automation technology, which provides a reference for the follow-up production practice.
P鍵詞:冶金行業;電氣自動化技術;應用方式
Key words: metallurgical industry;electrical automation technology;application mode
中圖分類號:F426;TP273 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)16-0041-03
0 引言
我國鋼鐵冶金行業在過往制度紅利以及勞動力紅利的促進下,其生產規模、生產能力以及生產技術等方面獲得了長足進步,涌現出一大批具有世界影響力的鋼鐵冶金企業。隨著勞動力成本的增加,鋼鐵冶金企業在的運營成本與人員費用所有提升,為了保證鋼鐵企業的利潤空間,實現鋼鐵冶金企業的可持續發展,同時現階段供給側結構改革工作的持續進行,要求鋼鐵冶金企業立足于宏觀經濟發展需求,在現有的政策環境下,持續深入的提升生產效率,提升有效供給,發揮自身的經濟作用與社會價值[1]。因此越來越多的企業將電氣自動化技術應用與軋材、采礦、澆鑄、選礦以及冶煉等不同的工藝流程中,希望借助于電氣自動化技術的技術優勢,保證鋼鐵冶煉工程中電力資源、氧氣以及水資源的持續穩定供應,通過這種方式有效提升生產效率,減少不必要的資源浪費與損耗,控制企業運行成本,同時增強冶煉產品的質量水平,實現鋼鐵冶煉產業的有效供給,促進鋼鐵冶煉行業的可持續發展。文章立足于現階段鋼鐵聯合式生產模式的發展實際,全面分析冶金電氣自動化技術的特點與優勢,在此基礎上,將星型拓撲結構代替原有的總線結構,實現鋼鐵冶金行業電氣自動化技術應用方案的規劃設置,增強鋼鐵冶金行業的發展質量。
1 冶金行業電氣自動化技術的特點
1.1 電氣自動化技術體系復雜
鋼鐵冶金生產流程繁瑣、技術工藝要求較高,因此在實際生產的過程中,為了滿足電力資源的使用需求,保證生產加工的有序進行,需要將電氣自動化技術覆蓋于整個冶金流程作業之中,借助電氣自動化技術在電氣設備安裝、調試、維護以及技術升級等方面的優勢,實現鋼鐵冶金生產硬件與控制運行軟件之間的良性互動[2]。但是由于鋼鐵冶金生產工藝較為繁瑣,電氣自動化技術在覆蓋的過程中,需要大量的技術、資金與人力支持,這就在一定程度上增加了電氣自動化技術體系的復雜程度,也在增加了電氣自動化技術在冶金企業生產實踐過程中應用的困難性,使得冶金企業在短時間難以實現電氣自動化技術在冶金生產過程中的有效落實。
1.2 電氣自動化技術對電氣的依賴程度高
隨著我國產業結構調整工作的深入開展,國內大中型冶煉企業在發展的過程中,逐步認識到企業發展過程中電氣自動化技術的重要性,立足于企業發展的實際情況,不斷進行技術優化與升級,吸收國外冶金電氣自動化技術應用的有益經驗,逐步構建起現代化的自動化生產線,而自動化生產線的運行,需要以電氣技術為平臺,對生產線運行過程中的各類信息數據進行傳輸與信號轉換,增強了鋼鐵冶金企業生產線運行的流暢性與穩定性,提升了生產效率。
1.3 冶金生產技術較為廣泛
鋼鐵冶煉作為冶煉行業的重要分支,生產環節較多、生產內容多樣,冶煉過程中不僅涉及到化學變化,還包含了物理變化等多樣化的物質性態轉變,這就要求鋼鐵冶煉企業在進行冶煉作業的過程中,對生產過程中的影響因素以及原料特性進行梳理,嚴格控制冶煉過程中物理變化以及化學變化過程中的各類參數[3]。電氣自動化技術在應用的過程中,為了保證應用的質量與水平,需要從冶金流程出發,針對于不同的生產環節,推動冶金生產技術在冶金流程中的高效應用。
2 冶金行業電氣自動化技術的現實意義
2.1 電氣自動化技術在冶金行業中的應用能夠有效提升冶金行業自身的自動化水平,推動其健康快速發展。電氣自動化技術以信息技術為框架,實現了對鋼鐵冶煉流程的遠程監測與科學調控,對原有鋼鐵冶金過程中所使用的相關技術與組件進行優化與升級,推動了我國冶金行業生產工藝與技術的現代化。同時電氣自動化技術在很大程度上滿足了冶金行業對于自身管理能力的提升要求,增強了鋼鐵冶金企業管理工作的科學性與高效性。電氣自動化技術在冶金行業中的應用,在一定程度上促進了電冶金企業運行模式的改變,提升了企業自身的競爭能力,推動了冶金企業的健康快速發展。
2.2 電氣自動化技術在冶金行業中應用,降低了冶金行業設備維護與保養的成本,保證了電力資源的安全穩定供應。電氣自動化技術體系下,計算機與冶金行業中各個終端相互聯系,因此借助于相關軟件應用程序就可以對系統運行過程中出現的各類故障與問題進行及時診斷與排除,借助于這種方式,在滿足冶金行業中設備維護的基本需求的前提下,能夠大大減少工作人員的工作難度與壓力,提升了人力資源的利用效率,減少了不必要的費用支出[4]。
3 冶金行業電氣自動化技術應用遵循的原則
3.1 電氣自動化技術在鋼鐵冶金行業中的應用必須要遵循科學性的原則。電氣自動化技術在鋼鐵冶金中應用目標的實現,要充分體現科學性的原則,只有從科學的角度出發,對電氣自動化技術應用的現實意義以及技術操作流程,進行細致而全面的考量,才能最大限度地保證電氣自動化技術滿足鋼鐵冶金生產工作的客觀要求,只有在科學精神、科學手段、科學理念的指導下,我們才能夠以現有的技術條件為基礎,確保鋼鐵冶金行業電氣自動化技術應用工作的科學實現。
3.2 電氣自動化技術在鋼鐵冶金行業中的應用必須要遵循實用性的原則。由于電氣自動化技術工作大多位于室外,使得電氣自動化技術的應用環境較為簡陋,難以實現電氣自動化技術應用方案與相關施工技術的細致處理與操作。為了適應這一現實狀況,電氣自動化技術在進行實際應用的過程中,就要盡可能的增加自動化技術應用方案的容錯率,減少外部環境對電氣自動化技術應用活動的不利影響。電氣自動化技術以及相關技術應用流程必須進行簡化處理,降低操作的難度,提升應用方案的實用性能,使得在較短時間內,進行批量操作,保證鋼鐵冶金生產工作的順利開展,減少不必要的費用支出,節約生產成本。
4 電氣自動化技術在冶金行業中應用的途徑
電氣自動化技術在冶金行業生產環節中的應用是一個長期的過程中,在這一過程中,需要相關技術人員明確電氣自動化技術的特點與應用的現實意義,在科學性原則與實用性原則的指導下,以現有的技術為框架,促進電氣自動化技術在冶金行業中的應用。
4.1 繼電保護在冶金行業中的應用
冶金企業電力系統在運行的過程中,為了實現對電力故障有效隔離,減少電力故障對于冶金生產活動的不利影響,增強電力資源供應的可靠性,需要進行繼電保護機制的設置。電氣自動化技術在冶金行業應用的過程中,技術人員可以將繼電保護作為電氣自動化技術應用的切入點,實現電氣自動化技術體系下繼電保護工作的有序進行[5]。為了達到這一目的,一方面技術人員要在科學性原則的引導下,需要根據冶煉行業的電力需求,進行輸電線路縱連保護體系的建設,實現故障的有效排除,其結構如圖1所示。
在電氣化技術體系下,技術人員可以借助于縱連保護的結構優勢,一旦輸電線路發生故障,輸電線路兩側的開關根據電流與電壓的變化情況,及時進行跳閘操作,實現故障部位的有效隔離,并在隔離的過程中,借助于相關設備對線路兩側的判量關系,對線路故障類型進行分析,為故障排除方案的設定準備了必要的數據參考。在進行縱連保護的結構設計的過程中,為了提升繼電保護工作的效果,技術人員需要針對于單側電源網絡的電力特性,對短路電壓以及電流進行有效保護。冶金生產過程中,對于電力資源有著較為旺盛的使用需求,電力系統內部的電壓環境與電流情況與其他生產部門有著一定的差異,因此為了實現對電力系統內部電壓與電流的有效調節,減少輸電線路故障對于電壓電流的影響程度,確保生產流程的有序開展,在實際應用的過程中,技術人員可以進行特定值的設置,當線路故障發生時,電流電壓低于或者高于特定數值時,輸電線路中的斷路器自動斷開,實現電力故障的有效排除。另一方面對冶金生產設備進行接地與電網保護,電氣自動化技術應用于接地保護與電網距離保護的過程中,為了限制漏電電流,避免漏電電流對于設備的損耗,需要技術人員可實用性原則為指導,增加接地方案的實用性,實現電路保護裝置工作質量與效率的提升。對于電網距離的設置則應根據線路故障的發生位置以及反應保護裝置的距離,最終確定保護裝置安裝位置,從而最大程度的提升保護裝置的工作性能,增強繼電保護的實際應用效果。
4.2 PLC技術在冶金行業中的應用
PLC作為編程邏輯控制器,借助于自身內部存儲程序,實現了邏輯運算以及順序的定時控制,有效滿足了自動化生產線對于設備運行的客觀要求。PLC在冶金行業中的應用可以實現不同生產環節間,信息數據的有效溝通與交流,進行通信環狀網絡的構建,提升冶金生產流程信息交互的流暢度。其在冶金生產過程中應用,極大地提升了冶金工作的管理水平,實現了工藝流程操控的科學化,例如在對煉鋼吹風處理的過程中,可以使用PLC對風機的高低速M行編程,使其能夠根據實際情況調節風速,滿足生產需求。
5 結語
為了推動冶煉行業的健康快速發展,提升我國冶煉行業的整體競爭能力,文章以電氣自動化技術為切入點,全面分析冶金行業電氣自動化技術的特點與優勢,在此基礎上以科學性原則與實用性原則為指導,從多個角度出發,采取多種形式,促進電子自動化技術在冶金行業中的科學高效應用。
參考文獻:
[1]蔣森.淺談電氣自動化技術在冶金行業中的應用[J].商品與質量:房地產研究,2014(5):57.
[2]王海芳.淺談電氣自動化技術在冶金行業中的應用[J].通訊世界,2015(18):146-147.
[3]田曉亮.淺析電氣自動化技術在冶金行業中的應用[J].工業c,2015(57):90-91.
關鍵詞:冶金行業;電氣自動化技術;應用方式
引言
我國鋼鐵冶金行業在過往制度紅利以及勞動力紅利的促進下,其生產規模、生產能力以及生產技術等方面獲得了長足進步,涌現出一大批具有世界影響力的鋼鐵冶金企業。隨著勞動力成本的增加,鋼鐵冶金企業在的運營成本與人員費用所有提升,為了保證鋼鐵企業的利潤空間,實現鋼鐵冶金企業的可持續發展,同時現階段供給側結構改革工作的持續進行,要求鋼鐵冶金企業立足于宏觀經濟發展需求,在現有的政策環境下,持續深入的提升生產效率,提升有效供給,發揮自身的經濟作用與社會價值[1]。因此越來越多的企業將電氣自動化技術應用與軋材、采礦、澆鑄、選礦以及冶煉等不同的工藝流程中,希望借助于電氣自動化技術的技術優勢,保證鋼鐵冶煉工程中電力資源、氧氣以及水資源的持續穩定供應,通過這種方式有效提升生產效率,減少不必要的資源浪費與損耗,控制企業運行成本,同時增強冶煉產品的質量水平,實現鋼鐵冶煉產業的有效供給,促進鋼鐵冶煉行業的可持續發展。文章立足于現階段鋼鐵聯合式生產模式的發展實際,全面分析冶金電氣自動化技術的特點與優勢,在此基礎上,將星型拓撲結構代替原有的總線結構,實現鋼鐵冶金行業電氣自動化技術應用方案的規劃設置,增強鋼鐵冶金行業的發展質量。
1冶金行業電氣自動化技術的特點
1.1電氣自動化技術體系復雜
鋼鐵冶金生產流程繁瑣、技術工藝要求較高,因此在實際生產的過程中,為了滿足電力資源的使用需求,保證生產加工的有序進行,需要將電氣自動化技術覆蓋于整個冶金流程作業之中,借助電氣自動化技術在電氣設備安裝、調試、維護以及技術升級等方面的優勢,實現鋼鐵冶金生產硬件與控制運行軟件之間的良性互動[2]。但是由于鋼鐵冶金生產工藝較為繁瑣,電氣自動化技術在覆蓋的過程中,需要大量的技術、資金與人力支持,這就在一定程度上增加了電氣自動化技術體系的復雜程度,也在增加了電氣自動化技術在冶金企業生產實踐過程中應用的困難性,使得冶金企業在短時間難以實現電氣自動化技術在冶金生產過程中的有效落實。
1.2電氣自動化技術對電氣的依賴程度高
隨著我國產業結構調整工作的深入開展,國內大中型冶煉企業在發展的過程中,逐步認識到企業發展過程中電氣自動化技術的重要性,立足于企業發展的實際情況,不斷進行技術優化與升級,吸收國外冶金電氣自動化技術應用的有益經驗,逐步構建起現代化的自動化生產線,而自動化生產線的運行,需要以電氣技術為平臺,對生產線運行過程中的各類信息數據進行傳輸與信號轉換,增強了鋼鐵冶金企業生產線運行的流暢性與穩定性,提升了生產效率。
1.3冶金生產技術較為廣泛
鋼鐵冶煉作為冶煉行業的重要分支,生產環節較多、生產內容多樣,冶煉過程中不僅涉及到化學變化,還包含了物理變化等多樣化的物質性態轉變,這就要求鋼鐵冶煉企業在進行冶煉作業的過程中,對生產過程中的影響因素以及原料特性進行梳理,嚴格控制冶煉過程中物理變化以及化學變化過程中的各類參數[3]。電氣自動化技術在應用的過程中,為了保證應用的質量與水平,需要從冶金流程出發,針對于不同的生產環節,推動冶金生產技術在冶金流程中的高效應用。
2冶金行業電氣自動化技術的現實意義
2.1電氣自動化技術在冶金行業中的應用能夠有效提升冶金行業自身的自動化水平,推動其健康快速發展。電氣自動化技術以信息技術為框架,實現了對鋼鐵冶煉流程的遠程監測與科學調控,對原有鋼鐵冶金過程中所使用的相關技術與組件進行優化與升級,推動了我國冶金行業生產工藝與技術的現代化。同時電氣自動化技術在很大程度上滿足了冶金行業對于自身管理能力的提升要求,增強了鋼鐵冶金企業管理工作的科學性與高效性。電氣自動化技術在冶金行業中的應用,在一定程度上促進了電冶金企業運行模式的改變,提升了企業自身的競爭能力,推動了冶金企業的健康快速發展。
2.2電氣自動化技術在冶金行業中應用,降低了冶金行業設備維護與保養的成本,保證了電力資源的安全穩定供應。電氣自動化技術體系下,計算機與冶金行業中各個終端相互聯系,因此借助于相關軟件應用程序就可以對系統運行過程中出現的各類故障與問題進行及時診斷與排除,借助于這種方式,在滿足冶金行業中設備維護的基本需求的前提下,能夠大大減少工作人員的工作難度與壓力,提升了人力資源的利用效率,減少了不必要的費用支出[4]。
3冶金行業電氣自動化技術應用遵循的原則
3.1電氣自動化技術在鋼鐵冶金行業中的應用必須要遵循科學性的原則。電氣自動化技術在鋼鐵冶金中應用目標的實現,要充分體現科學性的原則,只有從科學的角度出發,對電氣自動化技術應用的現實意義以及技術操作流程,進行細致而全面的考量,才能最大限度地保證電氣自動化技術滿足鋼鐵冶金生產工作的客觀要求,只有在科學精神、科學手段、科學理念的指導下,我們才能夠以現有的技術條件為基礎,確保鋼鐵冶金行業電氣自動化技術應用工作的科學實現。
3.2電氣自動化技術在鋼鐵冶金行業中的應用必須要遵循實用性的原則。由于電氣自動化技術工作大多位于室外,使得電氣自動化技術的應用環境較為簡陋,難以實現電氣自動化技術應用方案與相關施工技術的細致處理與操作。為了適應這一現實狀況,電氣自動化技術在進行實際應用的過程中,就要盡可能的增加自動化技術應用方案的容錯率,減少外部環境對電氣自動化技術應用活動的不利影響。電氣自動化技術以及相關技術應用流程必須進行簡化處理,降低操作的難度,提升應用方案的實用性能,使得在較短時間內,進行批量操作,保證鋼鐵冶金生產工作的順利開展,減少不必要的費用支出,節約生產成本。
4電氣自動化技術在冶金行業中應用的途徑
電氣自動化技術在冶金行業生產環節中的應用是一個長期的過程中,在這一過程中,需要相關技術人員明確電氣自動化技術的特點與應用的現實意義,在科學性原則與實用性原則的指導下,以現有的技術為框架,促進電氣自動化技術在冶金行業中的應用。
4.1繼電保護在冶金行業中的應用
冶金企業電力系統在運行的過程中,為了實現對電力故障有效隔離,減少電力故障對于冶金生產活動的不利影響,增強電力資源供應的可靠性,需要進行繼電保護機制的設置。電氣自動化技術在冶金行業應用的過程中,技術人員可以將繼電保護作為電氣自動化技術應用的切入點,實現電氣自動化技術體系下繼電保護工作的有序進行[5]。為了達到這一目的,一方面技術人員要在科學性原則的引導下,需要根據冶煉行業的電力需求,進行輸電線路縱連保護體系的建設,實現故障的有效排除,其結構如圖1所示。在電氣化技術體系下,技術人員可以借助于縱連保護的結構優勢,一旦輸電線路發生故障,輸電線路兩側的開關根據電流與電壓的變化情況,及時進行跳閘操作,實現故障部位的有效隔離,并在隔離的過程中,借助于相關設備對線路兩側的判量關系,對線路故障類型進行分析,為故障排除方案的設定準備了必要的數據參考。在進行縱連保護的結構設計的過程中,為了提升繼電保護工作的效果,技術人員需要針對于單側電源網絡的電力特性,對短路電壓以及電流進行有效保護。冶金生產過程中,對于電力資源有著較為旺盛的使用需求,電力系統內部的電壓環境與電流情況與其他生產部門有著一定的差異,因此為了實現對電力系統內部電壓與電流的有效調節,減少輸電線路故障對于電壓電流的影響程度,確保生產流程的有序開展,在實際應用的過程中,技術人員可以進行特定值的設置,當線路故障發生時,電流電壓低于或者高于特定數值時,輸電線路中的斷路器自動斷開,實現電力故障的有效排除。另一方面對冶金生產設備進行接地與電網保護,電氣自動化技術應用于接地保護與電網距離保護的過程中,為了限制漏電電流,避免漏電電流對于設備的損耗,需要技術人員可實用性原則為指導,增加接地方案的實用性,實現電路保護裝置工作質量與效率的提升。對于電網距離的設置則應根據線路故障的發生位置以及反應保護裝置的距離,最終確定保護裝置安裝位置,從而最大程度的提升保護裝置的工作性能,增強繼電保護的實際應用效果。
4.2PLC技術在冶金行業中的應用
PLC作為編程邏輯控制器,借助于自身內部存儲程序,實現了邏輯運算以及順序的定時控制,有效滿足了自動化生產線對于設備運行的客觀要求。PLC在冶金行業中的應用可以實現不同生產環節間,信息數據的有效溝通與交流,進行通信環狀網絡的構建,提升冶金生產流程信息交互的流暢度。其在冶金生產過程中應用,極大地提升了冶金工作的管理水平,實現了工藝流程操控的科學化,例如在對煉鋼吹風處理的過程中,可以使用PLC對風機的高低速進行編程,使其能夠根據實際情況調節風速,滿足生產需求。
5結語
為了推動冶煉行業的健康快速發展,提升我國冶煉行業的整體競爭能力,文章以電氣自動化技術為切入點,全面分析冶金行業電氣自動化技術的特點與優勢,在此基礎上以科學性原則與實用性原則為指導,從多個角度出發,采取多種形式,促進電子自動化技術在冶金行業中的科學高效應用。
參考文獻:
[1]蔣森.淺談電氣自動化技術在冶金行業中的應用[J].商品與質量:房地產研究,2014(5):57.
[2]王海芳.淺談電氣自動化技術在冶金行業中的應用[J].通訊世界,2015(18):146-147.
[3]田曉亮.淺析電氣自動化技術在冶金行業中的應用[J].工業c,2015(57):90-91.
[4]吳春璟.淺析自動化技術在鋼鐵冶金行業的應用及未來發展[J].工業c,2016(7):56-56.
【關鍵詞】電氣自動化控制系統;應用;發展
電氣自動化技術的出現為人們的生活帶來極大的便利,并且它在各行各業之中都得到廣泛的應用。電氣自動化技術的應用大幅度提升了作業效率,對于社會經濟發展有著重要作用。正是因為電氣自動化技術的重要性日益凸顯,即便我們還是一名高中學生,盡管我們對電氣自動化控制系統不太了解,但是也應對它的廣泛應用以及發展趨勢有一個大致的了解,這對于我們今后進入社會有一定的幫助。
1電氣自動化控制系統
電氣自動化是一門與電氣工程相關的學科,在經過幾十年的發展后,我國電氣自動化控制系統之中的分布式控制系統相對于早期的集中式控制具有實時、可靠以及可擴充特性,且集成化的控制系統能夠利用更多的新科學技術,其功能較為完善。電氣自動化控制系統的功能包含:發電機組的控制和操作,監控電源系統,操控備變壓器、高低壓廠用電源以及高壓啟和勵磁系統等。自動化控制系統又包含了定值、程序控制和隨動三個部分,大部分電氣自動化控制系統都是以采集系統和程序控制為主。對于電氣自動化控制系統而言,要求能夠快速準確地進行信息采集,同時對設備的自動保護裝置的抗干擾能力和可靠性較高。電氣自動化具備能滿足設備利用效率提高、供電設計優化以及促進電力資源合理利用等要求的優勢[1]。
2電氣自動化控制系統的應用
目前,電氣自動化控制系統的應用主要集中在農業生產、工業、交通以及服務等方面。
2.1農業生產方面的應用
我國作為一個人口大國,加快農業生產就成為農業發展急需解決的一個問題。最近幾年,我國在農業生產之中投入了大量的人力與物力,而電氣自動化控制系統的融入加快了機械化進程,如收割機、大型播種機的使用就能保證糧食的大豐收。
2.2工業方面的應用
從改革開放以來,我國工業得到快速的發展,特別是自動化方面。當然,在這一次的變革之中,電子自動化系統發揮了不可替代的作用,直至今日,每一個工廠在產品生產中都會使用電氣自動化設備,這對我國工業自動化水平的提高有著極大的保障作用,同時也加快了改革開放的發展步伐。
2.3交通方面的應用
我們身處的社會,交通工具發生了翻天覆地的變化,而電氣自動化控制系統發揮的作用不可忽視。在每一輛車中,其大部分元器件,從微小的開關到一個大型的安全氣囊,我們都能從中看到對電氣自動化控制系統的使用。當然,電子自動化控制系統并非只用在車輛之中,在電子警察、紅綠燈系統、顯示屏和測速器之中也都得到了應用,為交通的暢通與安全奠定了基礎條件。
2.4服務業方面的應用
隨著經濟在最近幾年的快速發展,人們不但解決了溫飽問題,在電子產品的使用方面也提出了更高的要求,這就使得自動化產品需要通過不斷更新來滿足人們的要求。從一個自動取款機,我們就可以了解到電氣自動化控制系統的應用已經給人們的日常生活帶來了極大的便利。與此同時,人們所使用的跑步機、孩子玩耍的游樂園設施、上樓所使用的電梯等都給人們的工作與生活帶來了極大的方便。
3電氣自動化控制系統的發展趨勢
未來的電氣自動化控制系統的發展必定會朝著開放化、智能化以及安全化的方向不斷的前進,這才是電器自動控制系統未來可持續發展的方向。
3.1開放化發展
在研究電氣自動化控制系統時,研究人員更注重電氣自動化控制系統的開放化。目前,隨著計算機技術水平的不斷發展,計算機技術已經同電氣自動化相互結合起來,這樣不但促進了計算機軟件的開發,同時也滿足了電氣自動化控制技術朝著集成化的方向不斷前進。另外,隨著企業運營管理自動化的不斷發展,相關人員開始關注ERP系統集成管理理念。ERP系統集成管理指的是將電氣控制系統與所有的控制系統相互的聯系起來,實現系統信息數據的整理與收集。當然,電氣自動化控制系統包含了很多優點,不但可以滿足信息資源彼此之間的共享,同時還可以幫助企業提升工作效率,在一定程度上實現了全面開放化的電氣自動化控制發展。最后,隨著以太網技術的出現,也讓電氣自動化控制系統出現了一定程度改變,使得電氣自動化控制系統在網絡和多媒體技術的支持下,擁有更多的控制方式[2]。
3.2智能化發展
電氣自動化控制系統應用越來越廣泛,給人們的日常生活與工作帶來極大的便利。目前,隨著以太網傳輸速率的不斷提高,電氣自動化控制系統面臨更多的機遇與挑戰。所以,為了確保其能夠擁有可持續的發展空間,就應該注重電氣自動化控制系統地研究,能夠推動電氣自動化系統朝著智能化的方向發展,進而滿足市場的發展需求。同時,越來越多的PLC生產廠商都開始研究故障檢測智能模塊,這在一定程度上也減少了設備故障的發生率,并且也可以幫助系統增大器安全性和可靠性。總體來說,就是越來越多的廠商都認識到自動化控制基本的重要性,都在推動電氣自動化控制技術朝著智能化的方向發展,為今后我國的經濟發展奠定良好的基礎條件。
3.3安全化發展
對于電氣自動化控制系統而言,研究的重點是安全控制。為了確保能夠在安全的前提下進行電氣用戶產品的生產,相關的研究人員就應該注重非安全系統控制與安全系統控制的一體化發展,盡可能降低成本的消耗,確保電氣自動化控制系統能夠安全的運行下去。另外,就目前電氣自動化控制系統發展來看,系統已經從安全級別需求較大的領域逐漸朝著其他危險級別相對較低的領域不斷的轉變。同時,相關技術人員也注重網絡設施這一塊的發展,將原本的硬件設備朝著軟件設備發展,進而提高網絡技術水平,這樣才能滿足網絡的穩定性和安全性的要求[3]。
4結語
總而言之,隨著社會的不斷進步,隨著科學技術的不斷發展,電氣自動化控制技術也得到迅猛的發展。因為電氣自動化控制系統是在計算機信息技術基礎上發展起來的,所以計算機技術也帶動了電氣自動化控制系統的發展,并且推動其逐漸成熟。同時,電氣自動化控制系統也有利于行業整體自動化水平的提升,能夠幫助企業節約大量的成本,幫助企業提升生產安全性和性能。希望通過本文的分析,我們能夠對電氣自動化控制系統的實際應用于未來的發展趨勢有一個大概的了解,同時也可以讓自己對電氣自動化控制系統有一個更深層次的認識和體會,幫助自己在未來的學習和工作中能夠掌握更多的知識。
參考文獻:
[1]王宇愷.電氣自動化控制系統的應用[J].山東工業技術,2016(22):283~284.
[2]王春雨.淺談電氣自動化控制系統的應用及發展趨勢[J].山東工業技術,2016(20):196.
【關鍵詞】電力電氣;電力系統;元件技術
一、引言
在實踐中,我們應該清楚地認識到,電力系統的功能主要表現為向社會各領域提供電能。對于電力行業來說,電力系統電氣自動化為其指明了發展方向,促使電力行業達到全面管理和迅猛發展的內在需求。換句話說,電力系統和社會必須把電氣自動化技術當成重點研究對象,高度重視電力電氣自動化技術的具體應用。不容置疑,電氣自動化技術是電力系統實現服務功能與基礎作用的重要前提,電力電氣自動化技術應該引起有關方面領導的極大關注。
二、電力電氣自動化技術的發展
當今時代,社會進步與行業發展已經離不開電力供應。對于社會整體發展來說,電力電氣自動化技術起到積極的推動作用。資料顯示,電力系統在電力電氣自動化技術的幫助下達到了安全與自動化的效果。換句話說,電力電氣自動化技術水平的大幅度提升,有助于經濟體系和全社會逐漸步入發展的新階段。從未來幾年來看,電力電氣自動化技術的工作重點主要體現為:強化電力電氣自動化元件的應用與研究、了解國際主流標準和簡化工作流程等等。資料顯示,如何既能最大程度地降低電力系統的管理成本,又能確保供電質量,已經成為困擾有關方面工作人員的難題。毫無疑義,作為一種十分先進的技術,電力電氣自動化技術的合理運用能夠妥善地處理和緩解這個問題。但是,我們了解到,當今電力電氣自動化技術的應用還有著一定的不足之處。為此,電力電氣自動化技術的優勢并不能最大限度地發揮出來。隨著科學技術水平的大幅度提升,我們堅信有朝一日管理人員的繁雜工作能夠被全新的電力電氣自動化技術所取代。
三、電力電氣自動化系統的功能作用
調查研究表明,在電力電氣自動化系統中,傳統的人力勞動逐漸被電氣工程的自動化取代,從而實現了一種自己特有的功能體系。一般來說,自動運輸網絡信息、自動調度系統的生產、自動調控和檢測生產過程等是電力電氣自動化系統較為重要的組成部分。隨著我國經濟水平的顯著提高,絕大多數電力企業面臨的市場競爭越來越激烈。不可否認的是,我們應該結合具體的實踐狀況,最大限度地將電力電氣自動化系統的功能作用發揮出來,從而保證供電系統能夠高效、安全、穩定地運行。與此同時,在電力電氣自動化技術的研發過程中,相關方面的技術人員在設計和裝配電力系統以前只有接受專業化培訓,熟練掌握電力電氣自動化系統的功能作用,才能不斷改進和創新電力電氣自動化的電力系統、元件技術,才能不斷強化電力企業的整體競爭力。
四、主要的電力電氣自動化元件技術
在對電力電氣自動化技術的發展和電力電氣自動化系統的功能作用有所了解之后,接著,針對主要的電力電氣自動化元件技術談談自己的看法和認識。
事實上,在全部的工業生產系統中,電力系統并不簡單,主要原因在于:電力系統自身的控制與運行監視具有一定的復雜性。相對于發達國家而言,我國的電力企業存在著不少缺陷,應該引起人們的重視。從某種層面上說,電力行業的不足之處具體表現為:自動化程度不夠、管理模式陳舊和技術工藝落后等等。不可否認的是,我國幅員遼闊,人口數量龐大,用電需求日益攀升。實踐表明,互聯化是我國電網系統未來發展的必然趨勢之一。值得肯定的是,電網系統完成互聯化,有助于經濟增長,有益于我國電網實現穩定化。但是,我們并不能排除一旦出現毛病,會產生大范圍內的停電狀況。從某種意義上說,最大限度地提高電力系統自動化程度越來越重要的根本原因在于:受到電網互聯和超大負荷的大面積輸電的影響和制約。換句話說,電力系統自動化程度的高低,很大程度上取決于能否科學、合理地運用電力電氣自動化元件。有鑒于此,為了更好地滿足社會發展的實際需求,為了實現電力企業經濟效益的最大化,我們應該全面考慮種種現實條件,積極主動探索電力電氣自動化的元件,最大限度地提升電力電氣自動化程度。
1.全控型電力電子開關逐漸代替半控型晶閘管
從目前看來,開關時間與電流/電壓定額各不相同,各類器件的應用范圍迥異。伴隨著交流變頻技術的廣泛應用,相繼出現了全控式器件。更具體的說,P-MOSEFT、GTR、GTO是全控式器件十分重要的組成部分。實踐表明,導致電路復雜、無法掌握的主要原因在于:絕大多數人們將主要精力放在驅動電路與保護電路上。更詳細地說,這些驅動電路和保護電路均是按照不一樣的特性設計得來的。值得一提的是,在各項參數的影響下,GTR安全工作區以及其二次擊穿現象會產生一定的變化。
2.通用變頻器大量投入實用
一般來說,通用變頻器是指中小功率的變頻器,它基本上維持在400KVA以下。不容置疑,這些通用變頻器逐步實現了占市場量最大、系列化和批量化。從技術層面上說,IGBT、GTO和GTR是電力半導體器件十分關鍵的構成部分。其中,IGBT有著更為廣闊的發展前景。事實證明,科學、合理地采用單片機控制技術,一定程度上促使RAS功能得以發揮。事實上,RAS功能可以理解成支頻器的可操作性、可靠性和可維修性。此外,交流調速控制理論日益成熟,應該引起人們的高度重視。
五、結束語
綜上所述,試論電力電氣自動化的電力系統、元件技術具有一定的現實意義。隨著電力企業自動化技術水平的顯著提升,電力系統的變革和更新受到社會各界的廣泛關注。從目前看來,如何確保電力安全已經成為人們熱議的話題之一。從某種意義上說,我們應該充分考慮到各種現實因素,不斷完善和改進電力電氣自動化的電力系統、元件技術,從而確保電力系統工作的健康、穩定、可持續發展。
參考文獻
[1]張志平.芻議電氣自動化技術在電力系統中的運用[J].科技創業家,2014.
[2]吳勝義.芻議電力系統中電氣自動化技術[J].北京電力高等專科學校學報:自然科學版,2012.
[3]沙倩.電氣自動化監控系統中圖形編輯器的設計與實現[D].濟南:山東大學,2008.
關鍵詞:電氣自動化;自動化技術;電氣工程
導言
近幾年來我國經濟不斷發展,科技不斷進步,電氣自動化技術在電氣工程中的應用中做出了重大貢獻,然而,電氣自動化技術是一門專業性較強的學科,人們對于它認識并不夠深,對于如何在電氣工程中具體應用更知之甚微。加之電力在人們日常生活中應用廣泛,與人們生活緊密相連,日益成為不可缺少的重要組成部分。在電氣自動化技術發展過程中,要不斷完善和創新應用方式,發揮其提高人民生活質量、便利人民生活、完善我國電力系統作用。
1建筑工程電氣自動化技術的幾項基本功能
建筑電氣自動化設計的基本功能主要包括以下幾個方面:實現對建筑內各機電設備的統一管理、協調控制,根據環境因素、外界條件、負載變化情況作出對電氣設備的的調節,使其始終處于最佳的運行狀態之中。自動監視并控制各種機電設備的起、停,顯示和打印當前的運行狀態;監測并及時處理各種突發事件和意外。實現對建筑中的設備進行監測,自動診斷故障、發出警報,設備的故障信息與運行數據會自動記錄,實現對運行數據的實時監控,可以延長建筑設備的使用壽命,減少維修費用支出,提高建筑整體的安全性,控制各種安全隱患。實現計算機管理與測控網絡的信息數據共享,并對水、電、氣等計量和收費,實現能源自動化管理。
2電氣自動化技術在電氣工程中的應用現狀
由于近年來電氣自動化技術迅速發展,許多高校紛紛設立電氣自動化專業,加深對于電氣自動化技術研究,加強對相關技術人員培養。這一專業社會需求量大,發展前景廣闊,就讀此專業大學生人數與日俱增,也促進了電氣自動化技術發展。經濟迅猛發展使得電氣自動化技術在其應用領域發揮作用日漸重大,范圍更廣、影響更深遠。它突顯優勢為廣大市民帶來生活便利,使人們切實體會到了電氣自動化技術神奇魅力。例如:OPC技術的發明、電子計算機技術廣泛應用,為我國電力系統發展增添了推動力,不僅拓寬了電氣自動化技術應用領域,而且極大地促進電力有序、健康發展。在新時代背景下,綜合多方面分析筆者將我國電氣自動化發展現狀總結為:平臺開放式發展。電氣自動化系統集成信息化。分布控制型應用。
3電氣工程及其自動化存在的問題
雖然我國的電氣工程自動化得到很快發展,但是在發展過程中,由于一些客觀的原因,例如,技術問題、人才管理問題等,一定程度阻礙了電氣工程及其自動化發展進程。目前,我國電氣工程及其自動化主要存在以下問題:
3.1技術問題
根據企業對技術的需求,電氣工程及其自動化在具體的應用過程中,相關的技術操作人員根據企業的習慣和要求,會有選擇性選擇平臺開發系統。然而,由于對平臺進行開發的系統多種多樣,所以,電氣工程及其自動化設計、實施、調試、運行以及維護保養等不同階段,會間接延長時間,最終增加了工程成本費用。
3.2網絡結構多樣化問題
電氣工程實現自動化過程中,其成功的最主要影響因素就在于是否有一個方便快捷、高效的電氣工程及其自動化管理系統。為建立這系統,離不開信息網絡技術支持,網絡技術運用需要建立一個網絡架構,目前,我國企業由于發展需求不同、技術差別大等原因,各個企業中網絡架構均不相同。因此,網絡結構的多種多樣,一定程度阻礙電氣工程及其自動化產品。
3.3數據之間的傳輸問題
在運用電氣工程及其自動化系統過程中,數據信息之間實現交換和共享功能,在電氣工程及其自動化的系統應用中至關重要。但我國的企業在進行數據信息傳輸與交換過程中,由于各個企業使用軟件、硬件產品不統一,不同開發程序中接口也就不相同,這在一定程度上阻礙了數據信息間傳輸、交流共享以及通信,增加了數據信息之間傳播困難,間接增加運營成本。
4自動化技術在電氣工程中的具體應用
從目前我國自動化技術水平分析,主要的構成要素主要包括三方面,分別是自動電壓控制系統、動力機械自動控制以及自動發電量控制系統。其中,自動化技術在電氣工程中應用范圍擴大,應用效率提高。電氣工程具有較大的復雜性,從生產到使用整體中,包含著大量復雜程序,通過運用自動化技術能夠優化電氣工程管理程序,讓電氣工程許多環節更為簡單,提高了電氣工程運作效率和質量。以下將對電氣自動化技術在電氣工程四個環節應用進行相應闡述。
4.1自動化技術在變電站中的應用
將電氣自動化技術合理運用到變電站能夠替代大多數人工操作步驟,提高了變電站工作效率,還能減少人工操作所產生誤差。管理者也能夠通過電氣自動化技術實現變電站工作實時監控,能對變電站工作過程中存在安全隱患,進行及時發現并迅速采取相應解決措施,保障變電站工作穩定性。隨著電氣自動化技術不斷發展,也將更廣泛運用在變電站工作流程中,而我國變電站的管理也將更為便捷。在變電站工作中更為成熟運用電氣自動化技術,需要高度重視電氣自動化技術的開發和研究,解決電氣自動化技術在變電站應用過程中存在的許多技術問題,為變電站的穩定運行提供可靠的技術保障。
4.2電氣自動化技術在發電場中應用
電氣自動化技術實現了分散測控系統,能夠在發電廠正常運行中得到充分引用。分散測控系統能夠實現分層分布測控過程,并通過數據通訊系統、太網和遠程工作站等單元形成完整網絡系統,并通過分散測控系統對單元和系統過程進行監督,將單元和過程直接顯示在生產過程中,有利于操作人員的控制工作,并且分散測控系統能及時打印生產過程中接收到的信號,為操作人員對系統運行的整理分析提供了便捷,簡化了操作流程,提高電氣工作的工作效率。在火電廠中電氣自動化技術的應用表現在對爐、電、機一體化運行,讓操作人員能夠通過監控系統,而排除相應安全隱患。在水電廠中電氣自動化主要應用在設備自動化、單機自動化和全廠自動化等方面,保障水電廠生產的穩定運行,保障了供電系統安全。
4.3電氣自動化技術在電網調度中的應用
電氣自動化技術能夠有效應用在電網調度自動化系統中,電網調度自動化系統主要由硬件和軟件構成,利用計算機網絡系統對電網中各個業務進行調度和監控,實現電網調度的自動化。主要是講電網中發電廠、變電站、工作站等終端進行聯系,并對各個環節進行自動化調度監控。電氣自動化技術促進電網調度自動化系統的發展,有利于管理者對電網數據進行收集、分析和整理,提高了電網調度效率。
5結論
隨著電氣自動化水平進一步提升,電氣自動化技術在電氣工程中應用比例也隨之逐年增多。電氣自動化技術的不斷發展和應用,成為電氣行業的一部分,也相應地促進電氣行業發展。因此我們要提高電氣自動化系統水平,使其在電氣工程中發揮其本身優勢。從而實現電氣自動化在電氣工程中現代化、國際化和全球化。
參考文獻