袁軍杰 孟萬植
摘 ?要:隨著計算機技術的快速發展,電氣自動化得到長足進步,并成為推動電氣工程發展的主要動力。實現電子自動化控制可以極大的提高電氣工程的工作效率,解放大量人力,同時也可以避免人力控制可能產生的疏漏。文章對電氣自動化在電氣工程中的融合運用進行探討。
關鍵詞:電氣自動化;控制;電氣工程;融合運用
電氣自動化是利用信息技術建立的新型電氣工程工作模式,是電氣工程發展的重要標志。電氣自動化在電氣工程中的應用是電氣工程工作效率得到顯著提升。但是目前電子自動化與電氣工程的融合程度還不夠高,容易產生一些不利影響。因此有必要對電氣自動化與電氣工程的融合運用進行探討,從而切實發揮電氣自動化控制的作用,提升電氣自動化的實際應用效果。
1 ?電氣自動化控制
1.1現場總線監控
現場總線監控技術目前在電氣工程中的應用較為廣泛,是電氣工程電氣自動化發展的主要方向之一。運用現場總線監控技術可以有效提高電氣工程的工作效率,而且有利于成本控制,從而提高電氣工程的經濟效益。通過現場總線監控設計可以在電氣工程的實際應用基 礎上,對不同工作類型的間隔性技術進行有效控制,保證電氣工程系統的正常運行,同時能夠顯著提升工作效率。在現場總線監控模式下,電氣工程的端子柜數量會隨系統需求不斷減少,從而提升系統運行的安全性和可靠性。實現對電氣工程的有效控制,使電氣工程系統平穩、高效的運行[1]。
1.2集中化控制
集中化控制是電氣工程發展的需要,能夠提升電氣工程的管理效率,使電氣工程更加平穩、有序的運轉。在集中化監控模式下,電氣工程的所有運行項目都被集中于同一個監控系統中,可以實現對工程項目的統一管理,合理制定每一步控制,并確保其有效實施。集中化 監控的設備要求低,操作簡單,易于實現,而且系統的運行維護也較為方便。在實際運行過程中,集中化控制對信息的處理速度和監控效果要遠高于一般的控制模式,有利于節約勞動力和管理成本。并且有效的保證整個電氣工程系統處于正常的運行狀態,從而滿足電氣工 程運行的各方面需要。目前,集中化控制設計在電氣工程中的應用已經較為廣泛,為推動電氣工程自動化發展起到重要作用[2]。
1.3遠程監控
計算機和網絡技術的快速發展為電氣工程實現遠程控制提供了有力支持,電氣工程的遠程監控系統就是基于計算機網絡的特性構建的設計行為。電氣工程應用遠程監控系統后,工作人員通過計算機連接系統網絡,就可以實現對電氣工程設備的遠程控制,打破電氣工程 控制的時間空間局限。而且遠程監控具有較高的靈活性和可靠性,節約大量人力,避免傳統人力控制中因人為因素產生的錯漏。還能減少電氣工程對電纜和材料的數量需求,節省安裝的成本支出。而且工作效率也遠高于傳統工作模式的工作效率。但是遠程控制會受到通信信 號的制約,在信號較差的地方,遠程控制難以發揮最大作用,還會因信號延遲等問題是電氣工程系統運行面臨著安全隱患。因此,目前遠程監控只使用于小規模的電氣工程設計[3]。
2 ?電氣自動化與電氣工程的有效融合
2.1 ?電氣自動化在電氣管理中的應用
電氣自動化在電氣管理中的應用必須充分發揮自身的功能性,才能實現電氣自動化與電氣工程的有效融合。電氣管理的工作內容屬于電氣工程中的管理型工作,基于其工作性質,與電氣自動化的融合,需要對編程進行調試。根據實際管理需要制定電氣自動化的管理內 容。電氣自動化在電氣管理中的應用可以有效提升設備管理和控制的準確性,從而提升管理質量和管理效率。為了保證電氣自動化與電氣工程的有效融合,相關操作人員應采取嚴謹認真的態度,規范操作,避免對數據采集、檢測質量產生影響[4]。
2.2 ?電氣自動化在變電站的應用
電氣自動化在變電站的應用主要分為兩個階段,第一階段利用電磁裝置的支持,完成對變電站的監控工作,屬于電氣自動化應用的初級極端。第二階段則是通過全危機設備實施監控,其監控能力要遠高于利用電磁裝置進行監控,有利于變電站運行效率的提升。電氣自動化在變電站中的應用可以實現屏幕化監控操作和變電站運行管理的自動化。以微機系統為核心的電氣自動化控制正逐漸取代電磁監控系統,可以促使變電站電氣自動化逐步實現監控、操作的一體觸控化。從而使整個電氣工程的運轉效率得到大幅度提升[5]。
2.3 ?電氣自動化在電網調度中的應用
電網調度在電氣工程中占有重要地位,是電氣工程的關鍵性工作之一,電網調度的工作效果對整個電氣工程的運行都有重要影響。電氣自動化在電網調度中的主要應用目的是實現電廠、變電站以及下級調度中心的有效連接。充分發揮電氣自動化技術的實際功能,在實際工作中,實現對電氣系統運行狀況的實時監督。并對其運行狀態進行科學評估,從而對電網的負荷情況進行預測,為電網的安全運行提供保障。通過電氣自動化系統提供的可靠的數據采集、處理和分析,讓電網的運行更加合理,從而提高電氣工程的經濟效益[6]。
2.4 ?電氣自動化在分散測控中的應用
電氣自動化可以利用以太網、工作站、數據通訊網和過程控制單元的分層結構建立在分散測控中的應用。根據其工作需求,可以將其在分散測控中的應用分為兩類,即工程師運行模式和運行員運行模式。工程師工作站負責對整個系統進行分析診斷以及維護工作,運行 員工作站根據其職能劃分不同種類的工作。通過工程師工作站和運行員工作站的分工合作,共同保障分散測控工作的有效性。
3.結束語
電氣自動化是電氣工程的主要發展方向。電氣自動化與電氣工程的融合運用可以極大提高電氣工程的工作效率、管理質量。同時,也有利于降低電氣工程的運行成本,從而使電氣工程獲得更大的經濟效益。隨著信息技術的快速發展,電氣工程的電氣自動化發展正日趨 完善,其功能性和工作的可靠性都得到顯著提高。
參考文獻
[1] ?俞春菊,施建強.電氣工程自動化實驗操作分析[J]. 工程技術研究,2017,(4):20-21.
[2] ?朱金芳.人工智能在電氣工程自動化中的運用[J]. 化學工程與裝備,2013,(5):175177+183.
[3] ?劉次福.初探智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用[J].通訊世界,2013,(11):118-119. [4]曹玉臣.人工智能在電氣工程自動化中的應用[J].電子制作,2015,(5):86-87.
[5] ?黃振強.電氣工程中電氣自動化應用研究[J].數字技術與應用,2015,(3):49-50+53.
[6] ?任軍.智能化技術在電氣工程自動化控制中的具體應用探析[J].電子技術與軟件工程,2014,(15):228.